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]微区共焦拉曼光谱探测系统-CN201811162987.1有效
  • 高思田;姜静子;丁健;朱振东;李伟;施玉书;李琪;李适 - 中国计量科学研究院
  • 2018-09-30 - 2022-12-02 - G01N21/65
  • 本申请提供一种微区共焦拉曼光谱探测系统,通过第一分单元以及第二分单元实现了透射式的路结构,使得拉曼散射经过透射,传输至第一光谱探测单元与第二光谱探测单元进行拉曼光谱探测。经第一分单元与第二分单元可以分离出的第一路散射与第二路散射沿原路返回,沿路传输至第一棱镜。并且,通过扫描探针可以增强拉曼散射,用以激发出样品的散射,使得样品表面或近表面的电磁场的增强导致吸附分子的拉曼散射信号比普通拉曼散射信号大大增强,实现了在微区拉曼光谱中精确共焦、高空间分辨率以及高拉曼光谱分辨率的探测
  • 微区共焦拉曼光谱探测系统
  • [发明专利]微小物检测装置-CN201680071190.3有效
  • 中井贤也 - 三菱电机株式会社
  • 2016-12-08 - 2021-06-01 - G01N15/06
  • 第1光学系统(50)包含第1反射区域(101)、第2反射区域(102)和受元件(6)。第1反射区域(101)为椭圆面形状,利用椭圆面形状的2个焦点的位置来反射照射光照到粒子(R)而散射散射并将该散射引导至受元件(6)。第2反射区域(102)反射从粒子(R)到达的散射并将该散射引导至第1反射区域(101),利用第1反射区域(101)的椭圆面形状将该散射引导至受元件(6)。由第2反射区域(102)反射后的散射的光束直径在发出散射的粒子(R)的位置处大于粒子(R)。
  • 微小检测装置
  • [发明专利]图象扫描仪的光学散射挡板-CN99103618.2无效
  • D·D·博恩 - 惠普公司
  • 1999-03-05 - 2003-10-29 - G06K9/20
  • 用来减少入射到一个检测器50上的散射70和70’的量的一种散射挡板10,它包括一个主体部分60和一个安装叶片部分62。安装叶片部分62附着在一个具有光固化胶86的安装面88上。散射挡板10基本上挡住散射70和70’,并且基本上透过固化。安装面88的位置靠近检测器50,以便当散射挡板10被安装到安装面88上时,让散射挡板10的主体部分60重叠在检测器50和散射70和70’的光源之间。
  • 图象扫描仪光学散射挡板
  • [发明专利]激光散射的测定装置-CN202211094258.3在审
  • 谷祥宇;野田健太 - 山本光学株式会社
  • 2022-09-08 - 2023-03-14 - G01J1/10
  • 提供一种能够简易地确认激光散射对人体的安全性的激光散射的测定装置。激光散射的测定装置具备受部10、计算部30和显示部40。受部10接收由于激光光L0照射到对象物2而产生的激光散射L1,检测激光散射L1的强度。计算部30将由受部10接收的激光散射L1的强度与规定的阈值R0进行比较,基于比较结果来计算激光散射L1对人体的危险度D。显示部40显示由计算部30计算出的危险度D。
  • 激光散射测定装置
  • [发明专利]超微量Raman-Stokes散射传感器-CN202110938377.1有效
  • 丁贤根;汪小丹;丁远彤 - 港湾之星健康生物(深圳)有限公司
  • 2021-08-16 - 2021-12-10 - G01J3/44
  • 超微量Raman‑Stokes散射传感器采用高灵敏度设计,使得散射收集率提高6个数量级,达到单光子量子级的超微量拉曼系列散射谱检测,提供高达2000根光纤的光纤束用以改变光斑形状和聚焦散射。设计包括:1、超微量散射传感器设计;2、提高散射传感灵敏度;3、椭球形及CPC聚光罩以聚集散射;4、O‑I光纤束改变光斑形状和聚焦散射;5、变焦、变光斑、差分、异频激发光产生及控制,以适应各种检测需要;6、直接狭缝、CPC狭缝和柱面透镜狭缝聚集形成狭缝散射;7、提供灵活的接口和一体化结构,适合通用光谱仪;8、极大光纤束聚焦的专用设备;9、拉曼斯托克斯、拉曼反斯托克斯和瑞利三种模式散射应用。
  • 微量ramanstokes散射传感器
  • [发明专利]一种剪切位移散斑测量方法及装置-CN201210186751.8有效
  • 池景春;兰艳平 - 上海微电子装备有限公司
  • 2012-06-08 - 2013-12-25 - G01B11/02
  • 本发明公开一种剪切位移散斑测量方法,包括:将两激光光束合束后投射至一粗糙表面后得到一散射,将该散射经一半透半反镜后改变方向并分成两束,其中第一光束分别经过第一透镜和第一探测器获得该散射的多色散斑图,根据该多色散斑图得到被测表面偏转俯仰角度,第二光束分别经过一滤波片、第二透镜和第二探测器获得该散射的单色散斑图,根据该单色散斑图得到被测表面的移动距离,将该移动距离消除该被测表面偏转后获得一剪切位移
  • 一种剪切位移测量方法装置
  • [发明专利]光斑取像装置与方法-CN200510127768.6无效
  • 黄宜裕;陈铭;王茂燃;黄文政;马心一 - 中山科学研究院第五研究所
  • 2005-12-06 - 2007-06-13 - G06F3/033
  • 本发明涉及一种光斑取像装置与方法,由光源发射一高相干性,且高相干性光照射表面时,进而产生散射,此散射通过限件,因限件的孔径效应使散射发生衍射效应而产生衍射,此衍射彼此干涉而产生光斑,并且因为限件的阻挡作用,限制了散射进入传感器的入射视角进而降低光斑移动时的变形量,最后传感器撷取此光斑而成为光斑图,连续对比此光斑图,可辨识光斑的移动方向及大小。所以本发明利用了衍射、干涉效应及限制了散射入射视角,使光斑的尺寸可变大,并且可降低光斑的变形量,使光斑的图像清晰,容易辨别。可见,本发明的光斑取像装置与方法,稳定并且灵敏。
  • 光斑装置方法
  • [发明专利]拉曼光谱装置-CN202011431398.6在审
  • 缪同群 - 上海新产业光电技术有限公司
  • 2020-12-07 - 2021-03-19 - G01N21/65
  • 一种拉曼光谱装置,包括激光器、扩束准直镜头、第一带通滤光片、汇聚镜头、第二带通滤光片以及光谱仪,所述激光器发出激光,所述扩束准直镜头对所述激光进行准直,所述第一带通滤光片位于所述激光的路上,纯化所述激光,所述汇聚镜头将激光聚焦到待测样品激发拉曼散射,并将所述拉曼散射进行准直,所述第一带通滤光片对所述汇聚镜头准直后的所述拉曼散射进行过滤,去除所述拉曼散射中的瑞利散射,所述第二带通滤光片对所述拉曼散射中的瑞利散射进行二次去除,并将所述拉曼散射汇聚入所述光谱仪的入口处,所述光谱仪收集拉曼散射,生成拉曼信号。
  • 光谱装置

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