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]激光装置-CN201680088181.5有效
  • 宫本浩孝;若林理 - 极光先进雷射株式会社
  • 2016-09-30 - 2021-09-03 - H01S3/137
  • 在放电激励式的激光装置中对波长色散进行校正。激光装置具有在与一对放电电极(11a、11b)之间的放电方向垂直的方向上引起波长色散的第1波长色散元件(14a~14e)、以及在与放电方向平行的方向上引起波长色散的第2波长色散元件(32)。激光装置还具有:光学元件(31),其对第2波长色散元件(30)引起的波长色散进行校正;第1致动器(16f),其对第1波长色散元件进行驱动;第2致动器(43),其对光学元件(31)进行驱动;以及控制部(41),其对第1致动器(16f)进行控制使得激光束的中心波长接近目标波长,并对第2致动器(43)进行控制以对第2波长色散元件(30)引起的波长色散进行校正。
  • 激光装置
  • [实用新型]正交光栅色散光谱仪-CN200420020811.X无效
  • 肖剑鸣 - 肖剑鸣
  • 2004-03-02 - 2005-08-17 - G01J3/18
  • 本实用新型属于光学技术领域,具体涉及一种正交光栅色散光谱仪。由进光口、平行光镜、正交色散系统、聚焦镜、探测器依次排列组成,其中色散系统可以采用两个色散方向相互垂直的光栅组成,也可以采用色散方向相互垂直的光栅与棱镜组成。本实用新型利用了正交光栅色散的方法减小背景光和高阶衍射光对宽带光谱仪的影响,其构思新颖,结构简单,成本低廉。
  • 正交光栅色散光谱仪
  • [发明专利]具有内部预色散的中阶梯光栅光谱仪装置-CN201080015286.0有效
  • H.贝克-罗斯;S.弗洛雷克;M.奥克鲁斯 - 莱布尼茨解析科学学院
  • 2010-01-25 - 2012-03-14 - G01J3/18
  • 具有内部级次分离的中阶梯光栅光谱仪装置(10)包含中阶梯光栅(34)和色散元件(38)、成像光学系统(18,22,28,46)、面检测器(16)以及预色散装置(20),所述色散元件(38)用于进行级次分离,使得可产生具有多个被分离的级次(56)的二维谱,所述预色散装置(20)用于朝色散元件(38)的横向色散方向使辐射预色散。该装置的特征在于:预色散装置(20)包括预色散元件,该预色散元件沿着光学路径被布置在光谱仪装置内部的入射缝隙(12)之后;成像光学系统被构造为使得预色散辐射可以被成像到附加的在预色散方向上无限制的图像平面(24)中,该图像平面(24)沿着光学路径被布置在预色散元件(20)和中阶梯光栅(34)之间;以及光学装置(20,68)被设置在预色散光谱的位置上,用于影响在检测器(16)上的空间和/或光谱辐射密度分布
  • 具有内部色散阶梯光栅光谱仪装置
  • [发明专利]光谱仪设备-CN201910480173.0有效
  • 斯特凡·蒙克;米夏埃尔·奥克鲁斯 - 耶拿分析仪器有限公司
  • 2019-06-04 - 2022-05-17 - G01J3/18
  • 光谱仪设备(10)包括:用于在主色散方向上对光线进行光谱分解的第一色散元件(31);用于在横向色散方向上对光线进行光谱分解的第二色散元件(21),横向色散方向与主色散方向成角度,从而能够产生二维光谱;准直光学器件(17),其将光线准直地引导到第一和/或第二色散元件(31、21);相机光学器件(34),其将光谱成像到图像平面(41)内;用于在图像平面(41)内探测二维光谱的二维探测器(39);以及布置在相机光学器件
  • 光谱仪设备
  • [发明专利]一种提高色散条纹传感器共相系统抗噪声能力的方法-CN201510591280.2有效
  • 饶长辉;李杨;王胜千 - 中国科学院光电技术研究所
  • 2015-09-16 - 2017-12-26 - G01B11/02
  • 本发明公开了一种提高色散条纹传感器共相系统抗噪声能力的方法,其包括以下步骤使用色散条纹传感器进行粗共相,粗共相闭环稳定后使用本方法中所述步骤提取平移误差。通过计算机将色散条纹传感器采集的色散条纹图像进行如下处理将色散条纹图像沿色散方向累加,通过累加将其由二维图像变为只保留干涉方向维度的一维图像。通过将上述只有干涉方向维度的一维图像的主峰、左旁瓣、右旁瓣的峰值提取出来,再将这些峰值通过LSR(Lift Subtract Right)算法求得该图像对应的平移误差值。通过上述过程便可减小色散条纹传感器采集的色散条纹图像噪声对提取出的平移误差影响,从而提高了色散条纹传感器共相系统抗噪声能力,并且本发明方法几乎不增加工程上的复杂度与成本。
  • 一种提高色散条纹传感器共相系统噪声能力方法
  • [发明专利]一种抑制信号传输过程中畸变的色散媒质及方法-CN201710035920.0在审
  • 王春;朱忠博;叶德信 - 浙江大学
  • 2017-01-18 - 2017-06-30 - H04B10/2513
  • 本发明公开了一种抑制信号传输过程中畸变的色散媒质及方法。包括主要由正常色散媒质和反常色散媒质构成的补偿色散媒质,反常色散媒质在沿电磁波的传输方向连接在正常色散媒质靠近传输出口的一侧上,正常色散媒质主要由正常色散电磁谐振单元排列构成,反常色散媒质主要由反常色散电磁谐振单元排列构成,利用正常色散媒质构造信号的正常色散,利用反常色散媒质构造信号的反常色散,利用反常色散的负群速度(超光速)现象补偿信号经过正常色散媒质导致的包络畸变。本发明利用人工介电材料实现在微波频段内,对信号在媒质传播中产生包络畸变从本质上进行补偿,具有高精度、小尺寸特点,实现了信号色散补偿,应用广泛。
  • 一种抑制信号传输过程畸变色散媒质方法
  • [发明专利]一种光交换装置-CN201810355908.2有效
  • 贾伟;赵晗;邓宁 - 华为技术有限公司
  • 2018-04-19 - 2022-04-22 - G02B27/09
  • 该装置包括:至少一个输入输出器件以及交换引擎;其中,输入输出器件包括:准矩形滤波光斑整形器,依次分布于准矩形滤波光斑整形器的传输光轴上的色散方向光斑放大器件、光栅器件、色散方向光斑聚焦器件;还包括:滤波光斑整形器与光栅器件之间的第一交换方向聚焦器件;光栅器件与交换引擎之间的第二交换方向聚焦器件;其中色散方向与交换方向垂直,并且所述色散方向和交换方向均与传输光轴垂直。
  • 一种交换装置
  • [发明专利]光学相干层析成像系统色散补偿方法-CN202011517122.X有效
  • 张茜;李中梁;王向朝;南楠;杨晨铭;欧阳君怡;刘腾 - 中国科学院上海光学精密机械研究所
  • 2020-12-21 - 2022-09-02 - G01N21/47
  • 一种光学相干层析成像系统色散补偿方法,通过将样品不同深度位置处的A‑line信号沿深度z方向做傅里叶变换得到干涉谱信号,以波数为自变量对干涉谱信号进行数值拟合得到不同深度处二阶色散系数。对不同深度处的二阶色散系数经过离散拉普拉斯算子处理得到的二阶微分值,体现被测样品不同层色散性质的差异度,通过提取差异度大于某个阈值的深度和该深度对应的色散系数,获得样品沿深度方向的分段位置。然后对分段后每一段的色散系数分别进行线性拟合可以得到样品所有深度的二阶色散补偿系数。本发明优点是可以自动分割出被测样品中具有不同色散性质的结构层,得到不同成像深度处的色散补偿系数,实现高精度全深度范围内的色散补偿。
  • 光学相干层析成像系统色散补偿方法
  • [发明专利]检测电磁(EM)波谱的光谱仪和方法-CN202080049682.9在审
  • 周光亚 - 新加坡国立大学
  • 2020-08-11 - 2022-02-18 - G01J3/04
  • 该方法使用入射孔;包含至少一个色散元件的色散和成像光学器件;出射孔;收集光学器件;以及至少一个单像素检测器,每个单像素检测器对一个或多个波长分量敏感。该方法包括以下步骤:沿大体横向于色散和成像光学器件的色散方向方向对入射孔的至少一个入射狭缝进行空间编码;使用色散和成像光学器件,在出射孔的平面上创建入射孔的色散图像,使得不同波长分量的各个图像沿着色散方向偏移不同的位移量;沿大体横向于色散方向方向对出射孔的多个出射狭缝进行空间编码,其中出射孔包括沿着色散方向布置的多个出射狭缝;使用收集光学器件收集进入入射孔和离开出射孔到至少一个单像素检测器之一的总电磁波能量;多次改变至少一个入射狭缝的编码图案与多个出射狭缝的编码图案中的至少一者
  • 检测电磁em波谱光谱仪方法
  • [发明专利]宽谱段二维色散高速成像光谱仪-CN201410081561.9无效
  • 杨庆华 - 西安电子科技大学
  • 2014-03-06 - 2014-05-14 - G01J3/28
  • 一种宽谱段二维色散高速成像光谱仪包含一个望远镜、一个色散系统、一个成像镜头、一个面阵探测器、和数据处理系统;色散系统包括三个棱镜(即第一棱镜、第二棱镜和第三棱镜);第一棱镜主要对近红外波段沿竖直方向进行色散;第二棱镜主要对中波红外波段沿水平方向进行色散;第三棱镜对近红外至中波红外波段沿与竖直方向夹角为ω的方向进行色散;第三棱镜主要用于控制第一棱镜和第二棱镜所引起的光束偏转以及畸变放大率。这种二维色散成像光谱仪结构采用无源凝视模式,可获得二维色散图、被测目标的光谱-时间特征,可得到目标的空间位置和光谱成分。
  • 宽谱段二维色散高速成像光谱仪

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