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]粒子射线扫描照射系统-CN201280071631.1有效
  • 蒲越虎;池田昌广;本田泰三 - 三菱电机株式会社
  • 2012-03-21 - 2018-02-16 - A61N5/10
  • 本发明提供一种粒子射线扫描照射方法,包括如下步骤根据由粒子射线治疗计划决定的相对粒子射线照射量及处方粒子射线剂量,求出粒子射线的各照射点的计划照射粒子的步骤;根据计划照射粒子粒子射线的射束电流波形来模拟各照射点的粒子射线的照射过程,求出在粒子射线扫描移动期间照射到患部的粒子的步骤;使用在扫描移动期间照射的粒子,校正各照射点的计划照射粒子的步骤;将校正后的计划照射粒子换算成剂量监控器的计数值的步骤;以及根据换算得到的计数值来照射粒子射线的步骤
  • 粒子射线扫描照射系统方法
  • [发明专利]一种净化服洁净度检测方法及装置-CN200810241274.4无效
  • 骆永安 - 深圳易拓科技有限公司
  • 2008-12-17 - 2010-06-23 - G01N15/00
  • 本发明公开了一种净化服洁净度的检测方法及装置,该方法包括以下步骤:a)空筒检测步骤:启动滚筒,使用粒子计数器抽取滚筒内空气,检测滚筒内空气的初始粒子;b)样本检测步骤:停下滚筒运行,将需检测的净化服样本放入滚筒内,再启动滚筒,使用粒子计数器抽取滚筒内空气,检测空气中的粒子。步骤a)中,若检测的初始粒子超过标准初始,则持续抽取滚筒内空气,直至检测到的初始粒子低于或等于标准初始,然后进行步骤b)。本发明采用粒子计数器对滚筒内空气中含有的粒子进行检测,可以定量地分析净化服的洁净度。检测数量准确,便于分析洁净服的有效性。设备结构简单,操作方便。
  • 一种净化洁净检测方法装置
  • [发明专利]红外检测池的切换方法、装置、设备及存储介质-CN202010836966.4有效
  • 袁康;周磊;徐开群;罗建文 - 长沙开元仪器有限公司
  • 2020-08-19 - 2023-10-27 - G01N15/14
  • 本发明公开了一种的红外检测池的切换方法、装置、设备以及计算机可读存储介质,该方法包括当待测气体通入红外池时,采集红外池中的红外传感器在按照预定时间间隔测得的感应电信号;根据当前感应电信号,获得当前时刻红外池中特定组分的当前粒子;根据当前粒子结合在当前时刻之前各次测得的特定组分的历史粒子,获得当前时刻对应的特定组分的当前瞬时粒子;判断当前瞬时粒子的大小是否在预设粒子范围内,若是,则切换对待测气体进行测量的红外池。本申请中的瞬时粒子更能反映新通入红外池内的粒子浓度的变化,能够更准确的确定出是否需要进行红外池的切换,进而提高红外池检测特定组分的粒子数量的准确性。
  • 红外检测切换方法装置设备存储介质
  • [发明专利]稀薄气流数值模拟中网格单元粒子优化方法-CN202010159460.4有效
  • 赵杰;陈灏;蒋光南 - 上海索辰信息科技有限公司
  • 2020-03-10 - 2020-07-14 - G06F30/20
  • 本发明一种稀薄气流数值模拟中网格单元粒子优化方法,包括:采用DSMC对稀薄气流进行数值模拟中,判断任一网格单元中的仿真粒子数目是否在一设定范围内,若仿真粒子数目在设定范围内,则无需对网格单元粒子优化;若仿真粒子数目超过设定范围的上限值,则根据粒子融合判据反复执行粒子融合操作,以使得每个网格单元中仿真粒子数目在设定范围内;若仿真粒子数目低于设定范围的下限值,则根据粒子分离判据反复执行粒子分离操作,以使得每个网格单元中仿真粒子数目在设定范围内控制模拟域中每个网格单元的粒子,使得每个网格单元中的仿真粒子不随单元密度和单元尺寸而大幅变化,均衡仿真粒子在不同网格单元上的分布。
  • 稀薄气流数值模拟网格单元粒子优化方法
  • [发明专利]光纤激光器-CN202011322575.7在审
  • 卢登连;朱守糯;丁广雷 - 深圳市海创光学有限公司;福建海创光电有限公司
  • 2020-11-23 - 2020-12-22 - H01S3/067
  • 其中,增益离子掺杂浓度在脉冲信号光的传输方向上逐渐增大且增益光纤的纤芯直径和包层直径为同一尺寸,且基质材料相同,使得增益光纤在吸收泵浦光形成粒子反转后,在脉冲信号光的传输方向上的反转粒子呈现逐渐增大的趋势,使得能够匹配脉冲信号光逐渐放大对反转粒子的需求,在需求匹配的基础上,反转粒子被消耗之后,为了维持上能级粒子数分布的稳态,其他上能级的粒子将转换到反转粒子数所在的能级,使得能够通过降低其他上能级的粒子的方式降低产生ASE噪声的粒子的数量,达到抑制ASE噪声的目的。
  • 光纤激光器
  • [发明专利]基于激光雷达和云雷达的冰云内冰晶粒子浓度估算方法-CN202211681184.3有效
  • 史作锋 - 成都远望探测技术有限公司
  • 2022-12-27 - 2023-04-07 - G01S13/86
  • 本发明涉及基于激光雷达和云雷达的冰云内冰晶粒子浓度估算方法,属于气象雷达探测技术领域,考虑了激光和毫米波的大气辐射传输物理过程和两种遥感设备高时空分辨率观测的特点,在给定冰晶粒子浓度、有效粒子半径和多种典型形状的冰晶粒子权重函数等初值的基础上,利用云解析雷达仿真模型计算激光和毫米波雷达的模拟观测值,通过对比模拟器输出的模拟观测值和两部雷达实际的观测值的差异,利用最优估计方法对冰晶粒子浓度、有效粒子半径的初始设置值进行调整,基于价值函数最小化原则来判断反演是否收敛,进而实现混合态冰晶粒子浓度及不同形状冰晶粒子浓度的估算,最终获得的冰晶粒子浓度的估算精度较高。
  • 基于激光雷达雷达冰云内冰晶粒子浓度估算方法
  • [发明专利]发光装置-CN200980116428.X无效
  • G·迪亚曼蒂迪斯 - 洛科夫有限公司
  • 2009-04-30 - 2011-06-08 - F21K7/00
  • 本发明涉及一种发光装置,该发光装置包括发光件(40;94)及固体粒子(64,66),所述发光件在被施加电压时发射初级辐射,所述固体粒子至少局部包围所述发光件(40;94),且与所述初级辐射相互作用。所述粒子(64,66)的粒子密度在至少一个背离所述发光件(40;94)的方向上从第一粒子密度变为第二粒子密度。
  • 发光装置
  • [发明专利]线圈部件-CN202111135011.7在审
  • 近藤健太;郑裕行;丸泽博 - 株式会社村田制作所
  • 2021-09-27 - 2022-04-22 - H01F27/30
  • 凸缘部设置的板部件;设置于第1凸缘部与板部件之间的粘接第1凸缘部和板部件的粘接部,设置于第2凸缘部与板部件之间的粘接第2凸缘部和板部件的粘接部;粘接部包含树脂和磁性粉末,磁性粉末含有粒径0.1μm~2.0μm的第1粒子和粒径3.0μm~8.0μm的第2粒子,第1粒子粒子相对于磁性粉末的全部粒子的比例为0.11~0.80,第2粒子粒子相对于磁性粉末的全部粒子的比例为0.19~0.89,第1粒子粒子和第2粒子粒子的合计相对于磁性粉末的全部粒子的比例为
  • 线圈部件
  • [发明专利]用户状态检测方法、装置、设备和介质-CN202111166272.5有效
  • 杨君 - 深圳市科曼医疗设备有限公司
  • 2021-09-30 - 2023-07-18 - G01N15/06
  • 本发明公开了一种用户状态检测方法,该方法包括:对样本进行第一次稀释,并测量第一粒子,计算样本浓度。获取血样浓度与第一粒子之间的对应关系,若样本浓度小于或等于由血样浓度与第一粒子的对应关系确定的第一临界浓度,则根据第一测量粒子、血样浓度与第一粒子的对应关系计算第一实际粒子,并进一步计算目标血样真实的白细胞浓度以确定用户的状态若样本浓度大于该第一临界浓度,则进行二次稀释,根据测量的第二测量粒子计算目标血样真实的白细胞浓度以确定用户的状态,使对用户状态的检测不易出现偏差。可见,该方案能保证目标血样在各个浓度下的线性计算。
  • 用户状态检测方法装置设备介质
  • [发明专利]一种并行粒子群合金纳米粒子结构优化方法及系统-CN201910010421.5有效
  • 邵桂芳;李铁军;刘建军;刘暾东;杨剑波 - 厦门大学
  • 2019-01-07 - 2020-06-30 - G16C20/20
  • 本发明公开一种并行粒子群合金纳米粒子结构优化方法及系统。该方法主要包括在CPU单元中构建合金纳米粒子集合;构建GPU运行单元;在CPU单元中对运行参数进行初始化并发送至GPU运行单元,在GPU运行单元中运行粒子群改进算法来优化合金纳米粒子结构。本发明的GPU运行单元中通过软件调试计算不同线程下Gupta函数的平均耗时,选择平均耗时最短的线程确定为每块中的线程个数,通过合金纳米粒子集合的个体/(线程+1)确定所需块,每个线程使用40个寄存器运用本发明,提高了计算效率与准确率,实现了合金纳米粒子稳定结构的快速高效全局优化,可广泛适应各类合金纳米粒子
  • 一种并行粒子合金纳米结构优化方法系统
  • [发明专利]粒子测量系统-CN201080013089.5有效
  • 松山贵史;筱原政良;大槻喜则;冈田薰;秋田将伸 - 株式会社堀场制作所
  • 2010-04-02 - 2012-02-22 - G01N15/06
  • 根据本发明,可以使粒子测量系统的构成简单化以及紧凑化的同时,还可以削减成本。本发明的粒子测量系统包括:设在主流路(ML)和稀释气体流路(DL)的连接点的稀释器(PND2);对导入到稀释器(PND2)的稀释气体流量进行控制的稀释气体流量控制部(MFC3);对被稀释的排除气体中的固体粒子进行测量的粒子测量装置(2);从主流路的稀释器(PND2)和粒子测量装置(2)之间分出、设有定流量器(CFO3)的旁流路(BL3);连接于主流路(ML)旁流路(BL3)的合流点下游的吸引泵(P);根据由稀释气体流量控制部(MFC3)控制的稀释气体流量(Q1)、粒子测量装置(2)的装置流量(Q2)与定流量器(CFO3)的设定流量(Q3)的合计流量,计算出排除气体的稀释率的信息处理装置(4)。
  • 粒子测量系统

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