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]一种医用气体探测的非线性修正方法-CN201710478716.6有效
  • 蔡翠翠;王冠容;于萌;范乐莉;杨岩岩;张聚;颜雪;武子菲 - 青岛大学附属医院
  • 2017-06-09 - 2020-02-07 - G01N21/17
  • 本发明公开了一种医用气体探测的非线性修正方法,属于医疗技术领域。本发明按照0%~100%等浓度间隔递增的方式,往气体池中通入二氧化碳气体,记录在不同浓度时标准气体探测探测的测试值;按照100%~0%等浓度间隔递减的方式,往气体池中通入二氧化碳气体,记录在不同浓度时标准气体探测探测的测试值;在二氧化碳气体浓度相同时,分别计算标准气体探测探测的测试平均值,并计算标准气体探测的测试平均值与探测的测试平均值之间的修正系数;计算探测的测试平均值与修正系数的线性关系,并对光探测的测试值进行非线性修正本发明可以对气体探测进行非线性修正,提高气体浓度的测试准确度,降低手术风险。
  • 一种医用气体探测器非线性修正装置方法
  • [发明专利]一种气体传感-CN202210189771.4在审
  • 董旭光;张绍荣;郑光辉;郑建;高攀 - 武汉六九传感科技有限公司
  • 2022-02-28 - 2022-05-17 - G01N21/17
  • 本发明涉及一种气体传感,其包括池、激光、声信号探测信号探测以及主机;所述池具有一气室;所述激光与所述池固定连接,所述激光的输出端指向所述气室设置;所述声信号探测探测端内置于所述气室中,用于获取气室内的声信号;所述信号探测探测端与所述池固定连接,用于获取所述激光通过气室后的信号;所述主机与所述声信号探测以及所述信号探测电性连接,经由声信号和信号得到气体的浓度值;解决现有的气体传感难以实现高精度宽范围的气体浓度检测工作的问题。
  • 一种气体传感器
  • [实用新型]一种气体传感-CN202220418470.X有效
  • 董旭光;张绍荣;郑光辉;郑建;高攀 - 武汉六九传感科技有限公司
  • 2022-02-28 - 2022-08-19 - G01N21/17
  • 本实用新型涉及一种气体传感,其包括池、激光、声信号探测信号探测以及主机;所述池具有一气室;所述激光与所述池固定连接,所述激光的输出端指向所述气室设置;所述声信号探测探测端内置于所述气室中,用于获取气室内的声信号;所述信号探测探测端与所述池固定连接,用于获取所述激光通过气室后的信号;所述主机与所述声信号探测以及所述信号探测电性连接,经由声信号和信号得到气体的浓度值;解决现有的气体传感难以实现高精度宽范围的气体浓度检测工作的问题。
  • 一种气体传感器
  • [发明专利]一种用于探测高腐蚀性气体的简易探测-CN201710190380.3在审
  • 赵永建;张向平;朱红亮 - 金华职业技术学院
  • 2017-03-15 - 2017-08-08 - G01N21/17
  • 本发明涉及探测领域,一种用于探测高腐蚀性气体的简易探测,包括红外激光、红外激光束、池、能量计、悬臂、探针激光束、探针激光、光电二极管探测、差分放大电路、数模转换电路、计算机,所述光电二极管探测依次连接所述差分放大电路、所述数模转换电路、所述红外激光,所述悬臂采用云母材料并位于所述池中,所述光电二极管探测距离所述悬臂表面约十厘米,所述红外激光束能够进入所述池,所述能量计位于所述池后侧,能够测量每个激光脉冲的能量并对光声信号进行归一化,所述探针激光束能够直接照射于所述悬臂表面并反射到所述光电二极管探测,倾斜所述光电二极管探测能够实现信号区别的调整。
  • 一种用于探测腐蚀性气体简易探测器
  • [实用新型]一种用于探测高腐蚀性气体的简易探测-CN201720300449.9有效
  • 朱红亮;赵永建;张向平 - 金华职业技术学院
  • 2017-03-15 - 2017-11-14 - G01N21/17
  • 本实用新型涉及探测领域,一种用于探测高腐蚀性气体的简易探测,包括红外激光、红外激光束、池、能量计、悬臂、探针激光束、探针激光、光电二极管探测、差分放大电路、数模转换电路、计算机,所述光电二极管探测依次连接所述差分放大电路、所述数模转换电路、所述红外激光,所述悬臂采用云母材料并位于所述池中,所述光电二极管探测距离所述悬臂表面十厘米,所述红外激光束能够进入所述池,所述能量计位于所述池后侧,能够测量每个激光脉冲的能量并对光声信号进行归一化,所述探针激光束能够直接照射于所述悬臂表面并反射到所述光电二极管探测,倾斜所述光电二极管探测能够实现信号区别的调整。
  • 一种用于探测腐蚀性气体简易探测器
  • [实用新型]基于透镜的成像和层析成像装置-CN200520120526.X无效
  • 唐志列;陈湛旭;何永恒;张汉超 - 华南师范大学
  • 2005-12-16 - 2007-06-27 - A61B8/13
  • 本实用新型涉及一种基于透镜的成像和层析成像装置,由透明柔性橡胶层、光纤、透镜、二维面阵探测探测输出信号电路、延时—信号转换电路、采集卡、计算机构成。其中透明柔性橡胶层、光纤、透镜与二维面阵探测相对安装在一个圆柱型铝制腔内;光纤通过一个连接与激光连接组成光源;二维面阵探测探测输出信号电路、延时—信号转换电路、采集卡、计算机依次电气连接本实用新型使用透镜直接对生物组织实现成像,对声阻抗相同和相近而光学参数不同的待测样品实现层析成像,实时成像;灵敏度高,不会对生物体产生放射性损伤。
  • 基于透镜成像层析装置
  • [发明专利]一种测量系统及测量方法-CN202210834226.6在审
  • 杜航;李仲禹;董诗浩;张谋 - 上海精测半导体技术有限公司
  • 2022-07-14 - 2022-11-08 - G01B11/06
  • 本发明提供一种测量系统及测量方法,测量系统包括光源、分束、功率监测单元、第一探测和控制;第一探测接收探测光在样品表面的反射,在测量系统的路中增加功率监测单元,以接收激光束的分光光束,或者,接收激发光的分光光束和/或探测的分光光束;控制,基于第一探测的输出信号和功率监测单元的输出信号,获取样品的待测参数。本发明通过在路中增加功率监测单元,基于第一探测的输出信号和功率监测单元的输出信号,测量样品的待测参数,消除了测量系统的测量腔中气流影响和激光波动等不利因素引起的系统误差,探测的信号质量得到保证,从而提高了测量系统信噪比和激发信号的稳定性。
  • 一种测量系统测量方法
  • [发明专利]被检体信息获取装置及其控制方法和用于确定接触的方法-CN201280020916.2有效
  • 时田俊伸 - 佳能株式会社
  • 2012-04-25 - 2014-01-08 - A61B5/00
  • 本发明利用一种被检体信息获取装置,该装置具有:探测单元,其包括辐照单元和探测辐照单元辐照探测在将超声波发射到被检体并且接收该超声波的反射波的同时接收从被辐照的被检体产生的声波;处理,其被配置为基于声波来创建关于被检体的图像信息;以及控制,其被配置为控制的辐照,其中,当第一接触状况被定义为在探测与被检体声学匹配的同时、被检体被辐照的状况时,控制通过使用反射波来确定探测单元是否处于第一接触状况,并且当探测单元被确定为处于第一接触状况时,启用光的辐照。
  • 被检体信息获取装置及其控制方法用于确定接触
  • [发明专利]利用光声光谱法检测氨气气体检测装置及方法-CN201710123324.8在审
  • 陈默;何安德 - 江苏舒茨测控设备股份有限公司
  • 2017-03-03 - 2017-05-31 - G01N21/35
  • 本发明公开了一种利用光声光谱法检测氨气气体检测装置及方法,包括光源、斩波器、滤光片、池、硅微微音器、红外探测池前方平行设置斩波器,滤光片位于在池的左端,池被分为上、下两个气室,上部的气室右端内嵌有红外探测;下部的气室右端侧内嵌硅微微音器,红外探测和硅微微音器位于同一垂直平面上,所述的光源通过斩波器斩波后输入通过滤光片滤光进入池。本发明将池分为上下两气室,并在上下气室的同侧上下平行安装硅微微音器、红外探测,使硅微微音器和红外探测同时进行检测,在信号探测上让双方在同一光源和气体腔体内同时产生信号,并计算剔除干扰,使最终得出的浓度结果更为准确
  • 利用声光检测氨气气体装置方法
  • [实用新型]利用光声光谱法检测氨气气体检测装置-CN201720202247.0有效
  • 陈默;何安德 - 江苏舒茨测控设备股份有限公司
  • 2017-03-03 - 2017-12-12 - G01N21/35
  • 本实用新型公开了一种利用光声光谱法检测氨气气体检测装置,包括光源、斩波器、滤光片、池、硅微微音器、红外探测池前方平行设置斩波器,滤光片位于在池的左端,池被分为上、下两个气室,上部的气室右端内嵌有红外探测;下部的气室右端侧内嵌硅微微音器,红外探测和硅微微音器位于同一垂直平面上,所述的光源通过斩波器斩波后输入通过滤光片滤光进入池。本实用新型将池分为上下两气室,并在上下气室的同侧上下平行安装硅微微音器、红外探测,使硅微微音器和红外探测同时进行检测,在信号探测上让双方在同一光源和气体腔体内同时产生信号,并计算剔除干扰,使最终得出的浓度结果更为准确
  • 利用声光检测氨气气体装置

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