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]一种汽车连接器运动干涉的分析方法-CN201610350556.2在审
  • 孟雷军;胡国旗 - 江苏铂英特电子科技有限公司
  • 2016-05-25 - 2016-10-12 - G06F17/50
  • 本发明公开了一种汽车连接器运动干涉的分析方法,步骤一:找出汽车连接器运动干涉类型,所述运动干涉类型包括:障碍体干涉,开模、闭模的干涉,抽芯运动干涉,脱模运动干涉;步骤二:绘制汽车连接器障碍体干涉运动路线分析图;步骤三:绘制汽车连接器开模、闭模的干涉运动路线分析图;步骤四:绘制汽车连接器抽芯运动干涉运动路线分析图;步骤五:绘制汽车连接器脱模运动干涉运动路线分析图;步骤六:根据步骤二、三、四、五的路线分析图,将运动机构构件的运动路线、起始位置、终止位置和运动行程绘制出来,将发生碰撞构件部位确定下来,然后进行调整。本发明提供的一种汽车连接器运动干涉的分析方法,简单易行,可以快速解决注塑模具撞击问题。
  • 一种汽车连接器运动干涉分析方法
  • [发明专利]一种计算光栅干涉仪位移补偿参数的装置和方法-CN202110298319.7在审
  • 张文涛;杜浩;熊显名;曾启林;朱保华;张玉婷;徐韶华;李洪阳 - 桂林电子科技大学
  • 2021-03-19 - 2021-07-06 - G01B11/02
  • 本发明提供一种计算光栅干涉仪位移补偿参数的装置和方法,包括运动台119、外差式光栅干涉仪和外差式激光干涉仪。所述外差式光栅干涉仪包括读数头(115‑118)、二维光栅(111‑114),4块二维光栅放置在运动台(119)上,每块二维光栅对应一个读数头,读数头出射激光束至二维光栅,并收集二维光栅的衍射光束。所述外差式激光干涉仪包括干涉仪镜组(101‑103)、干涉仪反射镜(104‑110),水平向反射镜(116‑110)分别放置于运动台的3个侧面,垂向反射镜(104、105)放置在运动台上方。外差式光栅干涉仪和外差式激光干涉仪能够同时测量运动台的位移,根据上述布局建立外差式光栅干涉仪和外差式激光干涉仪的测量模型;设定运动台的轨迹,在不同轨迹下获取外差式光栅干涉仪和外差式激光干涉仪分别测量的运动台位移,以外差式激光干涉仪的测量数据为参考,计算外差式光栅干涉仪测量模型中的位移补偿参数。
  • 一种计算光栅干涉仪位移补偿参数装置方法
  • [发明专利]扫描干涉光刻系统-CN201911050366.9有效
  • 王磊杰;朱煜;张鸣;徐继涛;成荣;郝建坤;杨开明;李鑫;高思齐;范玉娇 - 清华大学;北京华卓精科科技股份有限公司
  • 2019-10-31 - 2020-12-08 - G03F7/20
  • 本发明属于光学仪器仪表设备技术领域,提供了一种扫描干涉光刻系统,包括外差光路、第一干涉光路、第二干涉光路、运动台和控制子系统;运动台,所述运动台上承载基底,以位移测量干涉仪测量运动台的位移,第一束光和第二束光在基底上聚焦干涉曝光;控制子系统根据各种测量信息生成指令,对相应器件的角度或者光束的相位进行调节,完成对第一束光和第二束光干涉曝光条纹相位漂移的锁定。本发明的扫描干涉光刻系统具有条纹图形锁定精度高、激光利用率高等优点,利用外差相位计测量曝光光束的相位,位移测量干涉仪测量运动台的运动误差,通过控制子系统进行补偿控制曝光干涉条纹,可用于制造大面积高精度密栅线渐变周期光栅
  • 扫描干涉光刻系统
  • [发明专利]一种干涉曝光装置及方法-CN201110241758.0有效
  • 许琦欣;王帆 - 上海微电子装备有限公司
  • 2011-08-22 - 2013-03-06 - G03F7/20
  • 本发明公开一种干涉曝光装置,包括:一光源,用于提供曝光光束;一干涉头,用于将所述曝光光束形成至少两束干涉光束并会聚于基底表面形成一干涉曝光图形,所述干涉头沿垂向做一维运动;一运动承载单元,用于提供所述基底至少三自由度运动;一测量单元,用于获得所述干涉头坐标系与所述运动承载单元坐标系的夹角,以便在对所述基底曝光之前依据所述测量单元的测量结果对所述运动承载单元的曝光位置进行调整。
  • 一种干涉曝光装置方法
  • [发明专利]一种保相的机载干涉SAR地形高度自适应运动补偿方法-CN201310099721.8有效
  • 孟大地;仇晓兰;胡东辉;丁赤飚 - 中国科学院电子学研究所
  • 2013-03-26 - 2013-07-10 - G01S13/90
  • 本发明提出了一种保相的机载干涉SAR地形高度自适应运动补偿方法,能够从本质上消除未知地形起伏对运动补偿精度的影响。第一步:对干涉SAR两通道数据分别利用单天线SAR运动补偿方法进行运动补偿,得到干涉复图像对;第二步:对每个复图像进行逆向相位补偿,将复图像中每个像素的相位信息恢复至与运动补偿前的天线相位中心轨迹相对应;第三步:进行复图像配准、干涉相位提取、去平地相位以及相位展开,得到无缠绕的干涉相位图;第四步:计算第一通道SAR复图像各像素对应的运动补偿前斜距值;第五步:根据两通道天线相位中心轨迹数据计算运动补偿前的干涉基线位置、基线长度及基线倾角;第六步:使用运动补偿前的干涉相位、斜距值、干涉基线位置、基线长度以及基线倾角进行干涉计算。
  • 一种机载干涉sar地形高度自适应运动补偿方法
  • [实用新型]一种六自由度空间位移的测量结构-CN202221603737.9有效
  • 郝凌凌 - 上海隐冠半导体技术有限公司
  • 2022-06-24 - 2022-10-14 - G01B11/02
  • 本实用新型提供一种六自由度空间位移的测量结构,所述测量结构包括:运动台固定基座和运动台,运动台活动固定于运动台固定基座上并可在其上面进行六自由度运动;激光干涉仪模组,包括第一方向干涉仪、第二方向干涉仪和第三方向干涉仪,固定设置于运动台上,第一方向干涉仪包括至少3个干涉仪,第二方向干涉仪至少包括2个干涉仪,第三方向干涉仪至少包括1个干涉仪,第一方向、第二方向和第三方向互相正交;反射面,相对运动台固定基座固定设置,包括第一方向反射面、第二方向反射面和第三方向反射面,反射面与对应的干涉仪的出射光正交。
  • 一种自由度空间位移测量结构
  • [发明专利]激光测速方法和测速装置-CN202110279498.X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
  • 2021-03-16 - 2021-06-29 - G01S17/58
  • 通过当接收到处理模块发送的启动指令时,激光收发模块发射激光;激光与激光的反射光在激光收发模块中形成干涉光信号;信号采集模块通过检测激光收发模块中的干涉光信号,得到采集电信号;处理模块对信号采集模块中的采集电信号进行处理,得到干涉频率,然后根据干涉频率和速度与干涉频率的匹配关系,得到干涉频率对应的速度,根据速度和夹角得到被测运动物体的运动速度。根据激光与反射光形的干涉光信号得到被测运动物体的运动信息,并进行光电信号转换,对电信号进行处理,得到干涉频率,基于匹配关系和夹角,得到被测运动物体的速度,从而提高了测量的精度。
  • 激光测速方法装置
  • [发明专利]组件间运动干涉的规避方法、装置、设备和介质-CN202211011043.0在审
  • 陈明锋;吴绍启;王丹萍;王兴红 - 深圳市科曼医疗设备有限公司
  • 2022-08-23 - 2022-11-18 - G05D1/02
  • 本发明公开了一种组件间运动干涉的规避方法、装置、设备和介质,包括:当当前控制组件接收到经过干涉区域的运动控制指令时,判断当前控制组件当前是否在干涉区域;若不在,则控制当前控制组件运动至最近的安全点,由于设定的安全点是不受干涉影响的,这样就能在规避组件运动干涉的同时,尽量减少组件前期的等待时间。接着在干涉区域,基于相对控制组件的当前位置,判断当前控制组件和相对控制组件之间是否存在干涉风险;若存在,则基于干涉风险对当前控制组件和相对控制组件进行第一风险响应控制。若不存在,则控制当前控制组件提速执行当前控制组件的运动控制指令。可见,本发明能尽量减少组件的等待时间,从而有效提高设备的工作效率。
  • 组件运动干涉规避方法装置设备介质
  • [发明专利]一种浅海低频声场时频干涉条纹提取方法-CN202010190101.5有效
  • 钱进;毛卫宁 - 东南大学
  • 2020-03-18 - 2020-10-02 - G01V1/38
  • 本发明公开了一种浅海低频声场时频干涉条纹提取方法,该方法首先获取水下运动目标辐射的宽带声信号,通过计算不同时刻接收信号的功率谱以获取浅海低频声场时频干涉谱;通过干涉谱谱峰沿目标运动方向的积累,实现谱峰的自动跟踪和干涉频率条纹的有效提取本发明解决了现有声场干涉结构干涉条纹提取方法存在的计算量大,实时性差,同时提取多个干涉条纹时性能下降等问题,为目标测距和测速等运动参数的估计奠定坚实的基础。
  • 一种浅海低频声场干涉条纹提取方法

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