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]一种微型激光气体遥测仪-CN202122301454.0有效
  • 陈海永;郭东歌;王海超;武传伟;冯山虎;李冬;张伟华 - 汉威科技集团股份有限公司
  • 2021-09-23 - 2022-04-19 - G01N21/39
  • 本实用新型提供了一种微型激光气体遥测仪,包括光学收发系统,所述光学收发系统包括用于发射测量激光测量激光、用于发射瞄准激光的瞄准激光、光学接收透镜、窄带滤光片和光电探测;所述测量激光包括TO封装DFB激光激光准直,TO封装DFB激光采用平窗输出式,激光准直密封在TO封装DFB激光前;所述光学接收透镜设置在所述光电探测与背景反射物之间;所述窄带滤光片设置在所述光电探测与所述光学接收透镜之间;所述测量激光嵌设在所述光学接收透镜的中心或者边缘,测量激光的方向指向背景反射物;所述瞄准激光设置在所述光学接收透镜的边缘,发射的瞄准激光与所述测量激光发射的测量激光平行。
  • 一种微型激光气体遥测
  • [发明专利]测量管模内径和锥度的装置-CN201610300574.X在审
  • 李军;王嵩;时文博;张韬臻;田晗;车蕾 - 新兴铸管股份有限公司
  • 2016-05-09 - 2016-07-20 - G01B11/12
  • 本发明测量管模内径和锥度的装置包括:第一激光、第二激光测量支架、标准垫块、小车、推拉杆和工控机,第一激光和第二激光内分别装有探头和接收,第二激光固定在小车上,第一激光固定在测量支架上,标准垫块可拆卸地装在小车上,测量支架装在标准垫块上,第一激光内的探头垂直向上,第二激光内的探头1垂直向下,它们被装在同一直线上,第一激光和第二激光分别与工控机相连,本装置可有效提高测量精度和测量效率;整个测量过程属于非接触测量,不会因为磨损而损失精度,尤其适用于在运动中进行多点测量和对长管的全程测量;整个测量过程实现了自动化,大大降低了工人的劳动强度。
  • 测量内径锥度装置
  • [实用新型]测量管模内径和锥度的装置-CN201620412395.0有效
  • 李军;王嵩;时文博;张韬臻;田晗;车蕾 - 新兴铸管股份有限公司
  • 2016-05-09 - 2016-11-23 - G01B11/12
  • 本实用新型测量管模内径和锥度的装置包括:第一激光、第二激光测量支架、标准垫块、小车、推拉杆和工控机,第一激光和第二激光内分别装有探头和接收,第二激光固定在小车上,第一激光固定在测量支架上,标准垫块可拆卸地装在小车上,测量支架装在标准垫块上,第一激光内的探头垂直向上,第二激光内的探头1垂直向下,它们被装在同一直线上,第一激光和第二激光分别与工控机相连,本装置可有效提高测量精度和测量效率;整个测量过程属于非接触测量,不会因为磨损而损失精度,尤其适用于在运动中进行多点测量和对长管的全程测量;整个测量过程实现了自动化,大大降低了工人的劳动强度。
  • 测量内径锥度装置
  • [发明专利]一种激光雷达多个激光功率平衡控制方法-CN202110736639.6有效
  • 夏冰冰;苏军龙;张乃川;舒博正;石拓 - 苏州一径科技有限公司
  • 2021-06-30 - 2023-03-10 - G01S7/481
  • 本申请涉及一种激光雷达多个激光功率平衡控制方法。该方法包括:向激光雷达发送发光指令,其中,激光雷达包含多个激光,发光指令用于控制多个激光发光;接收光功率测量装置的测量结果,其中,测量结果中包括多个激光中的目标激光的发光功率;在测量结果指示目标激光的发光功率处于预设范围之外的情况下,根据测量结果调整目标激光的发光参数,进而调整发光功率,直至目标激光的实际发光功率收敛于预设范围。本申请只需在使用阶段进行统一测量、修正,直至将同一台激光雷达中的所有激光的发光功率都调整至预设范围之内,降低了对激光一致性的要求,解决了难以减小激光雷达多个激光的功率差异的技术问题。
  • 一种激光雷达激光器功率平衡控制方法
  • [实用新型]一种结构光调制装置-CN202022420444.4有效
  • 史潇天;王波 - 武汉华中天经通视科技有限公司
  • 2020-10-27 - 2021-06-15 - G01B11/00
  • 本实用新型公开了一种结构光调制装置,包括激光支架以及通过激光固定环安装在激光支架上的激光,所述的激光支架上还设置有位于激光后端的激光线路缓存模块,用于在激光侧形成缓存区域避免旋转过程中电源线受力,激光线路缓存模块内设置有与激光连接的电源线,所述的激光线路缓存模块上安装有旋转手柄,用于控制激光360°旋转;本实用新型装置体积小、容易集成、可360°调节,将其与双目测量相机集成在云台上可实现结构光测量功能在结构光测量领域,特别实在大型热态锻件结构光测量领域具有重要的应用前景。
  • 一种结构调制装置
  • [发明专利]一种测量激光晶体受激发射截面的方法及装置-CN202210150744.6在审
  • 郭永瑞;张娜娜;盛宏远 - 重庆邮电大学
  • 2022-02-18 - 2022-05-24 - G01M11/02
  • 本发明公开了一种测量激光晶体受激发射截面的方法及装置,该方法包括:测量激光的强度噪声,并从激光的强度噪声谱线中获取激光的弛豫振荡频率测量值;根据测量激光的强度噪声时激光的实际参数,利用激光弛豫振荡频率的理论函数作函数曲线图;函数曲线图是以激光激光晶体受激发射截面理论值为自变量,且以激光的弛豫振荡频率理论值为因变量的函数曲线图;当弛豫振荡频率测量值等于弛豫振荡频率理论值时,所述函数曲线图中所述弛豫振荡频率测量值对应的横坐标的值,即为激光的被测激光晶体在注入抽运功率该运转状态下实际的受激发射截面。本发明测量精准,适合稳定运转下全固态激光激光晶体实际受激发射截面的测量
  • 一种测量激光晶体受激发射截面方法装置
  • [发明专利]激光液面测量装置及控制方法-CN202011611548.1在审
  • 焦英豪;杨雷;陆凯凯;毛卫涛;牛飞飞 - 深圳市利拓光电有限公司;武汉瑞思顿光电科技有限公司
  • 2020-12-29 - 2021-04-06 - G01F23/64
  • 本发明属于激光技术领域,公开了一种激光液面测量装置及控制方法。所述激光液面测量装置包括:测量井设置在待测量液体中,测量井的井壁设置有孔洞,以使测量井内的待测量液体与测量井外的待测量液体相互连通,浮子漂浮在测量井内的液面上,浮子设置有反射面,激光设置在测量井的上方,处理设置在激光中;激光向浮子的反射面发射激光信号,以使浮子通过反射面对激光信号进行反射;处理接收反射后的激光信号,根据反射后的激光信号获取浮子与激光的当前距离,并根据第一预设高度与第一预设时间内的当前距离获取液面当前高度本发明通过设置浮子满足激光信号的反射需求,通过设置测量井防止浮子位移,提升了液面测量精度。
  • 激光器液面测量装置控制方法
  • [发明专利]激光波长调制测量装置及其测量方法、测量系统-CN202110278736.5在审
  • 刘红弟;张梦影;黄治家;刘健;成学平 - 深圳市杰普特光电股份有限公司
  • 2021-03-15 - 2021-06-29 - G01M11/02
  • 一种激光波长调制测量装置及其测量方法、测量系统,涉及激光技术领域。该激光波长调制测量装置包括控制、电源、波形发生激光驱动板、待测激光、单模光纤、干涉仪和数据采集;电源向激光驱动板输入驱动电流信号,波形发生激光驱动板输入三角波调制信号;激光驱动板将经过三角波调制信号调制的驱动电信号输入至待测激光以驱动待测激光发射激光束并通过单模光纤进入干涉仪;干涉仪将待测激光发射的激光束进行干涉;数据采集采集和记录干涉仪的干涉信号;控制对干涉信号进行处理和分析。该激光波长调制测量装置测量精度高且成本较低,能够解决现有技术中采用光谱分析仪测量激光波长时,其测量精度受限的问题。
  • 激光波长调制测量装置及其测量方法系统
  • [实用新型]手持式双激光测距仪-CN201320256959.2有效
  • 罗江临 - 罗江临
  • 2013-05-14 - 2013-10-23 - G01S17/08
  • 本实用新型公开了一种手持式双激光测距仪,它包括机壳、接收透镜组、PCB板、处理,接收透镜组固定在机壳上,在机壳上设有PCB板,PCB板上设有处理,所述的机壳上还设有两个激光,分别产生不同波长但信号相同的对准激光测量激光,对准激光测量激光分别与PCB板连接。本实用手持式双激光测距仪有效利用对准激光来分担测量激光的大部分工作,解决了激光测距仪长时间工作量程缩短和测量精度降低的问题,又利用对准激光信号校准测量激光信号,提高了测量精度。
  • 手持激光测距仪
  • [发明专利]一种多重频光源重频差精细控制的方法与系统-CN202310349154.0在审
  • 郑铮;杨焯;赵欣;刘建胜 - 北京航空航天大学
  • 2023-04-04 - 2023-08-15 - H01S3/067
  • 测量方法包括:测量一组具有不同重复频率的脉冲光纤激光的重复频率,选择一个脉冲光纤激光作为参考脉冲光纤激光,其余的脉冲光纤激光为待调节脉冲光纤激光;对待调节脉冲光纤激光中的部分光纤剪切或熔接,直至待调节脉冲光纤激光与参考脉冲光纤激光的腔长差小于光纤长度调节装置的调节最大范围;断开脉冲光纤激光腔内的光纤连接,开启激光泵浦源,用高精度绝对长度测量模块测量脉冲光纤激光的光腔长度;采用光纤长度调节装置对待调节脉冲光纤激光内的部分光纤进行长度处理,使待调节脉冲光纤激光与参考脉冲光纤激光的光腔长度差值达到要求的值。
  • 一种多重光源重频差精细控制方法系统

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