专利名称
主分类
A 农业
B 作业;运输
C 化学;冶金
D 纺织;造纸
E 固定建筑物
F 机械工程、照明、加热
G 物理
H 电学
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公布日期
2023-10-24 公布专利
2023-10-20 公布专利
2023-10-17 公布专利
2023-10-13 公布专利
2023-10-10 公布专利
2023-10-03 公布专利
2023-09-29 公布专利
2023-09-26 公布专利
2023-09-22 公布专利
2023-09-19 公布专利
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专利权人
国家电网公司
华为技术有限公司
浙江大学
中兴通讯股份有限公司
三星电子株式会社
中国石油化工股份有限公司
清华大学
鸿海精密工业股份有限公司
松下电器产业株式会社
上海交通大学
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  • [发明专利]一种多纵模激光谐振腔FSR测量装置及测量方法-CN201810326278.6有效
  • 吕亮;周俊峰;赵元坤 - 安徽大学
  • 2018-04-12 - 2020-03-31 - G01M11/00
  • 本发明涉及激光技术领域,尤其涉及一种多纵模激光谐振腔FSR测量装置及测量方法,测量装置均包括多纵模激光、振动目标、滑块、滑轨、分束、光衰减、光电探测、信号预处理单元和信号处理单元,振动目标的振动面附着有反射膜或者反射平面镜,多纵模激光出射激光到振动目标上,振动目标接收出射激光并反馈回激光谐振腔内,振动目标底部固定于滑块上,滑块设置于滑轨上,分束将自混合信号分束到光电探测上,光电探测输出端依次连接信号预处理单元和信号处理单元本发明结构简单,易于实现,制造成本低,能够实现多纵模激光谐振腔FSR的实时非接触高精度测量
  • 一种多纵模激光器谐振腔fsr测量装置测量方法
  • [发明专利]一种安全护眼治疗头-CN201510938152.0有效
  • 冉泽环 - 重庆云帆医疗设备有限公司
  • 2015-12-15 - 2019-04-19 - A61N5/067
  • 本申请公开了一种安全护眼治疗头,包括:内部设置有激光出光口治疗头罩体;用于测量所述激光出光口与人体之间的距离并得到测量距离的距离测量器;用于比较所述测量距离与预设距离,并依据比较结果生成控制指令的控制;用于依据所述控制指令驱动激光开启或关闭的驱动。当人体尤其人眼与治疗头中激光出光口的距离大于预设距离时,表明激光没有直接治疗人体,应该将激光关闭,以免对人体尤其人眼造成伤害,当治疗头逐渐靠近治疗部位直到激光出光口的距离小于预设距离时,表明激光可以对指定治疗部位进行治疗,有效避免在治疗过程中激光对人眼的刺激问题,达到安全护眼的效果。
  • 一种安全护眼治疗
  • [发明专利]一种基于静止的迈克尔逊干涉仪的激光波长校准系统-CN201810394616.X有效
  • 刘晓军;程向 - 华中科技大学
  • 2018-04-27 - 2020-05-19 - G01B9/02
  • 本发明属于激光测量领域,并公开了一种基于静止的迈克尔逊干涉仪的激光波长校准系统。该校准系统包括激光模块、偏振干涉模块和信号处理模块,激光模块与偏振干涉模块相连,用于发射待处理激光;偏振干涉模块与信号处理模块相连,用于使来自激光模块的待处理激光发生偏振和干涉,从而转化为四路相位差相差90度的干涉光;信号处理模块采集四路相位差相差90度的干涉光并将其转化为电信号,计算得到偏振干涉模块干涉光的条纹变动量,然后根据该条纹变动量确定激光模块中的激光的波长偏移并进行误差补偿。通过本发明,测量系统结构简单,信号处理难度小,测量精度高,实现实时补偿因激光波长漂移而引起的测量误差。
  • 一种基于静止迈克干涉仪激光器波长校准系统
  • [实用新型]隧道变形监测中的激光基准监测装置-CN201520430553.0有效
  • 裘祖荣;胡文川;刘佳琛;秦国花 - 天津大学
  • 2015-06-19 - 2016-01-13 - G01B11/16
  • 本实用新型公开了一种隧道变形监测中的激光基准监测装置,包括设置在激光组后方的一组监视图像传感和控制单元,所述激光组的前方是测量图像传感;所述监视图像传感和所述测量图像传感均设有CCD相机和无线传输模块,所述监视图像传感和所述测量图像传感分别通过各自的所述无线传输模块与所述控制单元进行数据传输。本实用新型采用监视图像传感检测激光组的位姿,当激光组的位姿发生变化时,暂停被测点数据的累计记录,进而过滤掉激光组位姿变化对系统精度的影响,以减少激光发生位姿变化对测量结果的影响。从而提高系统的检测精度,解决激光组的姿态自稳定问题。
  • 隧道变形监测中的激光基准装置
  • [发明专利]一种快递尺寸测量装置及方法-CN202110383797.8在审
  • 郭新年;曹寿宇;沈洋;吴芯政;袁健;沈薇薇;陈林;康子洋 - 宿迁学院
  • 2021-04-09 - 2021-09-07 - G01B11/24
  • 本发明公开一种快递尺寸测量装置及方法,解决现有技术中难以快速对物流件大小进行测量的问题,技术方案:包括:载物台,所述载物台侧部设置有固定竖杆,所述固定竖杆顶部设置有保护壳,所述保护壳内设置有相机、激光,所述激光发出红色激光面、绿色激光面、蓝色激光面;所述红色激光面、绿色激光面由激光发出后不相交且发射之间形成的角度θ0范围15°~30°,所述蓝色激光面由激光发出后与红色激光面、绿色激光面相交,所述的上述测量装置配合测量方法使用,测量方法包括系统参数标定方法和测量方法,参数标定方法用于标定系统参数,测量方法使用系统参数测量快递盒尺寸。主要用于快递物件测量,使用快捷,工作效率高。
  • 一种快递尺寸测量装置方法
  • [实用新型]一种非接触悬臂梁气体泄漏监测装置-CN202221736227.9有效
  • 李俊;范斌斌;李嘉伟;马天;王伟峰;翟小伟 - 西安科技大学
  • 2022-07-07 - 2023-01-10 - G01N21/01
  • 本实用新型属于气体泄漏监测技术领域,公开了一种非接触悬臂梁气体泄漏监测装置,包括可调谐激光、扫描云台、云台控制模块、悬臂梁位移测量模块、锁相放大器和信号处理模块,可调谐激光包括温度控制单元、电流控制单元和激光扫描头,电流控制单元中设有信号发生,信号发生将电信号传输至激光扫描头,驱动激光扫描头发射激光激光扫描头与扫描云台连接,扫描云台与云台控制模块连接;可调谐激光发射激光照射空气中的被检测气体云团,再照射至悬臂梁位移测量模块,悬臂梁位移测量模块通过锁相放大器与信号处理模块连接。本实用新型能够实现多气体的实时监测,提高测量灵敏度和响应速度。本实用新型适用于气体泄漏监测。
  • 一种接触悬臂梁气体泄漏监测装置
  • [实用新型]一种单丝单缝衍射实验仪-CN201621261282.1有效
  • 付晋 - 天津良益科技有限公司
  • 2016-11-11 - 2017-07-04 - G09B23/22
  • 本实用新型提供一种单丝单缝衍射实验仪,包括基准导轨、滑座、第一横向移动测量架、第二横向移动测量架、第三横向移动测量架、激光架、可调夹缝、光电流放大器、白屏、半导体激光、控制箱,所述基准导轨上设有滑座,所述滑座上设有第一横向移动测量架、第二横向移动测量架、第三横向移动测量架、激光架,所述其中第一横向移动测量架的上方卡接有白屏,所述第二横向移动测量架的上方固定连接有光电流放大器,所述第三横向移动测量架的上方连接有可调狭缝,所述激光架上卡接有半导体激光,所述基准导轨的一侧连接有控制箱,所述半导体激光与控制箱电连接。
  • 一种单丝衍射实验
  • [发明专利]气体激光和光学系统-CN01801608.1无效
  • 罗兰·亨利·普拉特 - 瑞尼斯豪公司
  • 2001-06-08 - 2002-12-04 - H01S3/22
  • 一种光学装置,例如干涉位移测定仪;光谱分析仪偏振测量仪;或外差频率测量仪,具有一个线性氦-氖气体激光,激光有比例基本相等的Ne20和Ne22同位素,该装置在使用中有朝向激光的光反馈,使得激光光输出的0.1%或更多返回到激光(1)。使用这种类型的激光可以获得较好的偏振稳定度,即便可能会产生超量背向反射,从而使激光的频率可以容易地被控制。
  • 气体激光器光学系统
  • [实用新型]一种光束质量测试设备-CN202021704958.6有效
  • 虞俊伟;施建宏 - 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司
  • 2020-08-14 - 2021-05-11 - G01J1/42
  • 本实用新型提供一种光束质量测试设备,包括激光发生、光阑固定组件和激光接收组件;光阑固定组件包括:光阑和固定面板;固定面板上设有多个测量窗口,激光发生可拆卸地安装在测量窗口上,部分测量窗口对应的出口处安装有光阑;激光接收组件沿激光发生发射激光的光路设置。本实用新型提供的光束质量测试设备,通过在未设置光阑和设置光阑的测试窗口中设置激光发生,利用光阑控制激光发生的光束质量,采用激光接收组件分别检测激光的原始功率和挡光功率,有效实现了光束质量测量的功能降低了操作人员的专业水平要求,缩短光斑大小测量工序的工时,避免人工移动测量数据之间产生的误差,提高了光束质量的测量精度。
  • 一种光束质量测试设备
  • [发明专利]一种火车车轮轮毂内孔直径激光测量传感位置的标定方法-CN201710370979.5有效
  • 王全先;郭健;梅振;龚小俊 - 安徽工业大学
  • 2017-05-22 - 2019-03-22 - G01B11/12
  • 本发明公开一种火车车轮轮毂内孔直径激光测量传感位置的标定方法,属于测量技术领域。该标定方法应用于内孔直径尺寸的非接触式测量,本发明方法是在中国专利CN105758321A基础上,利用已知间距L的两块平行标定板和标定环构成标定装置,将标定装置放到测量装置的工作台面上,建立激光发出点到激光旋转中心的距离a、激光线与激光发出点到激光旋转中心连线的夹角α与间距L之间的关系,求出反应所述激光测量系统中激光的位置参数acosα,进而与被测火车车轮位置关系建立方程组,求解出被测火车车轮内孔直径。本发明提供的标定方法简便易行,不要求激光发出的激光线与激光发出点到激光旋转中心的连线严格重合,保证了测量精度。
  • 一种火车车轮轮毂直径激光测量传感器位置标定方法

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