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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  • [实用新型]光学测量-CN201720527190.1有效
  • 菅瑞 - 天津鸿源瑞丽科技发展有限公司
  • 2017-05-12 - 2018-02-13 - G01N21/59
  • 本实用新型公开了光学测量,包括光学测量主体和固定壳,所述固定壳位于光学测量主体的一侧,且固定壳远离光学测量主体的一侧设有连接板,所述连接板靠近固定壳的一侧固定有固定杆,且固定杆远离连接板的一端固定有第一固定块,所述第一固定块远离固定杆的一侧设有第二固定块,且第一固定块和第二固定块位于光学测量主体和固定壳之间,所述第二固定块远离第一固定块的一侧固定有弹簧。本实用新型通过旋钮、转动杆、矩形滑块、矩形载物板、固定块和连接杆等结构的配合使用,可以调节待测物体的透光高度,进而使得光学测量能够检测待测物体不同高度层的透光率,使得检测数据更加可靠。
  • 光学测量仪
  • [实用新型]光学测量-CN201720268398.6有效
  • 胡勤 - 勤多宝检测技术(苏州)有限公司
  • 2017-03-17 - 2017-12-01 - G01B11/02
  • 本实用新型公开了光学测量,包括机架,所述机架上设置有工作面,所述工作面上方设置有安装架,机架上设置有X轴轨道,所述X轴轨道位于工作面侧边,所述安装架包括Y轴安装板和用于支撑Y轴安装板的驱动腿,所述驱动腿位于X轴轨道内,所述Y轴安装板上设置有Y轴轨道,Y轴轨道上设置有光学测量安装板,所述Y轴安装板上设置有Z轴轨道,Z轴轨道上设置有光学测量装置,还包括X轴光栅尺,Y轴光栅尺和Z轴光栅尺,本实用新型对物体进行长宽测量时,只需将产品放置在工作台上,光学测量装置从一侧边开始移动,直至产品的边缘位于被测量物的中心位置,从此处开始测量,再移动至产品的另一边缘,通过光栅尺多产品的长宽进行测量
  • 光学测量仪
  • [实用新型]光学测量-CN202121622200.2有效
  • 庞连明 - 深圳安来电子有限公司
  • 2021-07-16 - 2021-11-23 - G01M11/02
  • 本实用新型公开了光学测量,包括壳体、红外线数码显示管、紫外线数码显示管和可见光数码显示管,壳体的内部固定设置有PCBA电路板,壳体的上端开设有矩形槽,壳体的两侧设置有盖板,矩形槽之内安装有U型卡槽,U红外线发射端口、1400nm红外线发射端口、可见光发射端口和紫外线发射端口,本实用新型可切换两种外线波段,且可发出可见光和紫外线,发光管发送信号,接收管接收发光管信号产生数据及差别,软件计算得出可视数据,测量太阳膜、玻璃和PE片等材料的光学性能,功能全面。
  • 光学测量仪
  • [发明专利]车轮对准测量系统和方法-CN202280016076.6在审
  • 戴维·M·德博尔 - BPG销售和技术投资有限责任公司
  • 2022-01-11 - 2023-10-17 - G01B11/275
  • 一种用于使用光学测量(26,126)对车辆(24)的车轮组件(22)的对准特性进行确定的系统(20,120),其中光学测量(26,226)包括:安装基部(46,146),所述安装基部具有附连到车轮组件(22)的底侧部(54),并且该光学测量(26,126)包括具有已知尺寸的测量件(42,142)。光投射器(28)将光投射到光学测量(26,126)上。数字成像器(34)被配置成对来自光投射器(28)的且从光学测量(26,126)反射的光进行成像,以及控制器(36)被配置成基于从光学测量(26,1126)反射的经成像的光和测量件(42,142)的已知尺寸来对距光学测量的距离进行计算
  • 车轮对准测量系统方法
  • [实用新型]一种竹材表面粗糙度测量-CN201720075777.3有效
  • 刁芬;涂斌斌;孟丽;吴琼 - 沈阳大学
  • 2017-01-22 - 2017-08-11 - G01B11/30
  • 一种竹材表面粗糙度测量,涉及一种测量,包括光学测量装置和测量外壳以及位于测量外壳内部的信号测量电路;光学测量装置包括测量外壳顶面延伸端、HE‑NE激光器、激光传输腔体、1#光学元件、分光镜、固定钢索、2#光学元件、参考光传输腔体、参考光光电接收器、3#光学元件、测量光传输腔体、测量光光电接收器、测量外壳底面延伸端;测量外壳的一个侧面上装有电源指示灯、运行指示灯、通信故障指示灯、打印故障指示灯、该仪器可实现竹材表面粗糙度的测量测量精度较高,测量结果不但可以实时显示,而且可以送入外部计算机进行分析处理。
  • 一种竹材表面粗糙测量仪
  • [发明专利]检测装置及检测圆轴的外径、跳动值、真圆度的方法-CN201210335508.8有效
  • 郑青焕 - 深圳深蓝精机有限公司
  • 2012-09-12 - 2013-01-30 - G01B11/10
  • 一种检测装置及采用上述检测装置检测圆轴的外径、跳动值、真圆度的方法,包括基部、光学测量部、顶尖部和PC-PLC控制中心;其中基部包括基板和两基板导轨,光学测量部和顶尖部滑动安装在基部上;光学测量部包括光学测量导轨和光学测量光学测量导轨滑动设于基板导轨上;光学测量滑动设于所述光学测量导轨上;顶尖部包括顶尖导轨及滑动地设置在顶尖导轨上第一顶尖结构和第二顶尖结构。PC-PLC控制中心控制光学测量部、顶尖部相对基部的运动。通过光学测量对待检测圆轴测量,并将测量数据反馈给PC-PLC控制中心,PC-PLC控制中心则可根据所测量数据计算出待检测圆轴的外径、跳动值和真圆度。
  • 检测装置外径跳动真圆方法
  • [实用新型]一种光学测量器的校准器-CN202020425098.6有效
  • 高欢迪;高丽莎 - 中衡计量服务(海南)有限公司
  • 2020-03-30 - 2020-09-15 - G01C25/00
  • 本实用新型提供一种光学测量器的校准器,包括支撑管、在该支撑管管内升降的升降杆、设置在该支撑管的内部与该升降杆的底端固定并可以在该支撑管的任意位置定位的定位机构、设置该升降杆顶端的用于安装光学测量器的微调机构,本实用新型通过定位机构在支撑管内任意位置定位,实现升降杆在支撑管内升降并定位,实现安装在微调机构上的光学测量器能定位在不同的高度,若光学测量器所在的位置还存在误差时,则通过微调机构对光学测量器再次微调高度,实现高精度调节光学测量器的高度的功能,使光学测量能够有效的、精准的对被测物进测量避免测量存在的正负误差,提高测量精度,本实用新型操作简单,使用方便。
  • 一种光学测量仪器校准
  • [发明专利]用于光学测量器的温度控制方法和设备及光学测量-CN201210086844.3有效
  • 王英;毕昕;周善淮 - 睿励科学仪器(上海)有限公司
  • 2012-03-28 - 2013-10-23 - G01J1/02
  • 现有的用于光学测量器的温度控制设备仅对光源模块进行冷却,无法维持光学测量器内其他模块和光路空间的温度稳定,造成测量结果不准确,本发明提出了用于光学测量器的温度控制方法和设备及光学测量器,其中,该设备包括第一温度控制元件(15),与光学测量器的入射模块(11)导热地耦接;第二温度控制元件(10),与光学测量器的出射模块(9)导热地耦接,它们控制这些模块的温度,避免光源的热量对该些模块造成影响。优选地,还包括,送风装置(4、2、1、7、33、3),用于在风路上提供温度维持在一定范围内的气流,该风路覆盖了该光学测量器中晶圆和测量机构之间的光路空间,从而维持该光路空间的温度稳定。
  • 用于光学测量仪器温度控制方法设备
  • [发明专利]扁丝外径在线测量机构-CN202011376608.6在审
  • 张东;卞建春;徐凯;李凯军;于晶;陆建丰 - 江阴法尔胜异型金属材料有限公司;法尔胜泓昇集团有限公司
  • 2020-12-01 - 2021-04-30 - G01B11/10
  • 本发明公开了扁丝外径在线测量机构,它包括一个静态测量和一个动态测量,所述静态测量和动态测量前后设置,扁钢丝向后输送时,依次经过静态测量和动态测量光学测量端口,其中静态测量直接通过支架保持固定不动,其测量端口竖直设置,扁钢丝水平穿过静态测量测量端口,动态测量测量端口水平设置,扁钢丝水平从动态测量测量端口穿过,并且扁钢丝与动态测量测量端口垂直。本发明扁丝外径在线测量机构采用两个光学测径仪,分别从顶部静态测量扁钢丝的宽度,以及时动态测量扁钢丝的厚度的最大值和最小值,准确判定出扁钢丝的尺寸规格,从而实现对扁钢丝尺寸的准确测量
  • 外径在线测量机构
  • [发明专利]非线性误差的绝对测量方法及装置-CN201310279839.9有效
  • 孙若端;马煜 - 中国计量科学研究院
  • 2013-07-04 - 2013-11-06 - G01N21/17
  • 本发明提供了一种非线性误差的绝对测量方法及装置,其中,非线性误差的绝对测量方法包括:将N个拼接在一起的反射板同时放置于光学测量器的样品口,其中,各个所述反射板在所述样品口的覆盖面积相同;在所述光学测量器的光路中放置光阑;按照所述光学测量器需要测量非线性误差的测量量程,调整使用的反射板的个数,并在每次调整后,获取调整后的所述反射板放置于所述样品口时,所述光学测量器的输出结果;对所述输出结果进行非线性误差计算处理,获取所述光学测量器输出结果的非线性误差通过本申请,在保证非线性误差测量精度的同时,实现了对光学测量器最终输出结果的非线性误差的测量
  • 非线性误差绝对测量方法装置

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