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]一种激光光电沉降仪-CN202210813951.5在审
  • 董珍时;田岳鑫;严炎象 - 道冲裕和(深圳)光电技术有限公司
  • 2022-07-12 - 2022-09-27 - G01C5/00
  • 一种激光光电沉降仪,其特征在于,所述的变形测量装置由一个激光发射单元和多个激光测量单元以及软件平台组成,激光发射单元所发射的激光穿过多个激光测量单元,其位置被激光测量单元采集并测量。装置的激光发射单元和各测量单元依次沿一条直线安装在待测结构物体的变形待测部位上。本发明的装置和方法具有安装测量方便,测量参数多能够测量双向位移以及倾斜多个技术参数,并不受光源轻微移动以及倾斜的影响。
  • 一种激光光电沉降
  • [发明专利]基于激光测量的星载标校装置-CN201710343714.6在审
  • 方无迪;杨勇;赵发刚;彭海阔;张历涛;孙延博;王舒楠;任友良 - 上海卫星工程研究所
  • 2017-05-16 - 2017-08-29 - G01B11/16
  • 本发明提供了一种基于激光测量的星载标校装置,其包括主激光角度测量单元激光器、PSD位置传感器、辅激光角度测量单元、主反射镜、辅反射镜、数据采集与处理单元、基准平台、卫星平台、载荷,主激光角度测量单元位于辅激光角度测量单元上方,激光器、传感器都位于主激光角度测量单元的内部,辅激光角度测量单元与数据采集与处理单元左侧连接,主反射镜位于辅反射镜上方,辅反射镜位于辅激光角度测量单元左侧,数据采集与处理单元与基准平台上方连接,基准平台与卫星平台上方连接本发明可以对卫星载荷指向变形进行在轨测量,得到载荷指向变形量以便进行标校。
  • 基于激光测量星载标校装置
  • [实用新型]料场储量激光测量装置-CN00256630.3无效
  • 张浩;钟毅 - 沈阳华岩电力技术有限公司
  • 2000-11-29 - 2001-10-31 - G01F22/00
  • 本实用新型涉及一种料场储量激光测量装置,它包括有主控单元激光扫描测量单元、行程测量单元、回转测量单元、俯仰测量单元,其中,激光扫描测量单元和行程测量单元协同完成对物料场的三维扫描测量,回转测量单元和俯仰测量单元确定激光扫描测量单元测量参照系中的位置主控单元内置高性能工业计算机,与其他单元进行数据交互,实现系统控制、数据采集和计算功能,并提供人机界面。
  • 料场储量激光测量装置
  • [实用新型]一种高度测量治具和涂胶显影机-CN202320152873.9有效
  • 王波 - 上海华力微电子有限公司
  • 2023-01-30 - 2023-06-30 - G01B11/06
  • 本实用新型提供一种高度测量治具和涂胶显影机,高度测量治具适用于涂胶显影机,涂胶显影机包括涂胶单元和设置在涂胶单元上方的清洁喷嘴,高度测量治具,包括:标定单元激光发射单元和显示单元;标定单元设置在涂胶单元上;激光发射单元设置在标定单元上,且激光发射单元的位置位于清洁喷嘴的喷射端位置的下方;激光发射单元用于向清洁喷嘴的喷射端发射激光以得到激光距离信号,并将激光距离信号发送至显示单元;显示单元激光发射单元电性连接,显示单元用于接收激光距离信号,并根据激光距离信号得到清洁喷嘴的喷射端的高度及显示。本实用新型提供的高度测量治具测量精准且测量效率高。
  • 一种高度测量涂胶显影
  • [发明专利]激光光纤液位测量仪及测量方法-CN201610886104.6有效
  • 李春来;王正;侴智;骆龙 - 深圳市迈测科技股份有限公司
  • 2016-10-09 - 2018-10-23 - G01F23/292
  • 本发明公开了一种激光光纤液位测量仪,包括激光发射测量控制主机和光纤光路液位探测装置,所述激光发射测量控制主机包括处理器、激光发射单元激光传输单元激光接收单元,所述处理器分别与所述激光发射单元激光接收单元连接,所述激光发射单元与所述激光传输单元连接,所述光纤光路液位探测装置包括光纤光路发射与接收模块,所述激光传输单元分别与所述光纤光路发射与接收模块、激光接收单元连接。本发明还公开了一种激光光纤液位测量方法。有益效果:可以安全、远距离对石油、石化等易燃、易爆产品进行液位传感监测,测量速度快,测量精度较高,具备安全、远距离监控的功能,可以实现远程组网监控。
  • 激光光纤测量仪测量方法
  • [发明专利]一种三维成像激光雷达-CN201710727603.5在审
  • 王欢 - 池州睿成微电子有限公司
  • 2017-08-23 - 2017-11-14 - G01S7/481
  • 本发明公开了一种三维成像激光雷达,包含处理控制单元、高精度时间间隔测量单元、回波信号处理单元激光发射单元激光接收单元,所述处理控制单元由信号控制处理电路、激光器驱动电路、APD信号接收电路、信号处理电路、高精度时间间隔测量电路组成,激光器驱动电路与激光发射单元相连接,APD信号接收电路与激光接收单元相连接,信号处理电路与回波信号处理单元相连接,高精度时间间隔测量电路与高精度时间间隔测量单元相连接,处理控制单元分别与高精度时间间隔测量单元以及激光发射单元相连接,激光接收单元与回波信号处理单元相连接。本发明拥有可测量的距离比较长、测距迅速、无需目标,隐蔽性好,安全性高等优点。
  • 一种三维成像激光雷达
  • [发明专利]一种基于光强分光的高光谱激光雷达系统-CN201810034753.2有效
  • 徐立军;李端;李小路;刘畅;谢鑫浩 - 北京航空航天大学
  • 2018-01-15 - 2020-08-28 - G01S17/88
  • 本发明公开了一种基于光强分光的高光谱激光雷达系统,激光雷达系统基于发射端光强分光和光纤色散实现目标高精度测距和目标可见光‑近红外波段反射光谱信息的高分辨率主动获取。激光雷达系统包括上位机、发射单元、接收单元、测距单元和光谱测量单元。上位机实现发射单元、测距单元和光谱测量单元的控制与数据读取。发射单元将发射激光脉冲分为测距激光脉冲与光谱测量激光脉冲,并实现两束激光脉冲的同轴发射。接收单元实现目标散射激光回波的收集,以及距离测量光束与光谱测量光束的分离。测距单元实现目标距离的精确测量。光谱测量单元实现目标可见光‑近红外波段光谱数据获取。本发明所述激光雷达系统突破了常规激光雷达只能测量目标距离和单波长反射特性的限制,有效增强了激光雷达的探测能力。
  • 一种基于分光光谱激光雷达系统
  • [发明专利]激光测距方法及装置-CN201310277319.4无效
  • 王振兴 - 王振兴
  • 2013-07-03 - 2013-11-27 - G01S17/08
  • 本发明涉及激光测量技术领域,特别是涉及一种激光测距方法,采用激光发射单元激光回波接收单元和数据处理单元进行测量,所述激光发射单元分别发射可见激光束和不可见激光束,可见激光束和不可见激光束以光轴重合发射到目标上,激光回波接收单元接收不可见激光束反射的激光,将光信号转换成电信号,经数据处理单元进行电信号处理后输出测量数据,得到测量目标的距离信息;所述可见激光束用于在测量时进行瞄准。本发明的技术方案的有益效果在于:发射两束激光,用不可见激光测量可以解决太阳光的干扰问题,提高测量精度,用光轴重合的可见光激光束进行瞄准,使瞄准更方便准确,提高测量准确度。
  • 激光测距方法装置
  • [发明专利]一种粉尘测量反馈系统-CN202010785714.3在审
  • 张鹏;李卜 - 北京安和博控科技有限公司
  • 2020-08-06 - 2021-03-23 - G01N15/06
  • 本发明公开了一种粉尘测量反馈系统,包括激光发射传输单元、粉尘测量传输单元、检测单元测量输出单元激光发射传输单元与粉尘测量传输单元对应,检测单元检测粉尘测量传输单元以及激光发射传输单元测量数据,测量输出单元与检测单元通信连接,激光发射传输单元包括激光发射器、激光分束组件、光发射天线、相位调节器和耦合器,粉尘测量传输单元包括折射平面和反射平面,检测单元包括控制器、光电探测器、甲醛传感器、二氧化碳传感器、二氧化硫传感器和粉尘传感器本发明属于粉尘测量技术领域,具体是一种安全性好、精度高,可实现远程测量粉尘浓度,同时可对空气质量进行检测,方便实时观察检测数据的粉尘测量反馈系统。
  • 一种粉尘测量反馈系统
  • [发明专利]一种激光振动测量系统-CN201711405717.4有效
  • 杨兴;严旭;陈华钧;刘红魏;宋耀东;宋云峰 - 宁波舜宇智能科技有限公司;余姚舜宇智能光学技术有限公司
  • 2017-12-22 - 2020-07-17 - G01H9/00
  • 本发明涉及一种激光振动测量系统,包括:激光单元(1);聚焦成像单元(2),所述聚焦成像单元(2)与所述激光单元(1)相连接;调焦单元(3),所述调焦单元(3)与所述聚焦成像单元(2)相连接;控制单元(4),所述控制单元(4)分别与所述聚焦成像单元(2)和所述调焦单元(3)相连接。本发明的测量系统能够自动化完成对物体进行识别和振动测量,减少了人工的操作过程。同时由于采用激光进行振动测量,整个过程中不需要人工调焦、识别等过程,从而避免了对操作人员的伤害,提高了整个测量系统的安全性。本发明的测量系统实现了激光振动测量激光聚焦与图像采集的共轴同步,提高了整个测量系统的测量精度和测量效率。
  • 一种激光振动测量系统

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