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]激光雷达罩-CN201811331849.1有效
  • 清水祐介;山口和纪 - 株式会社发尔特克
  • 2018-11-09 - 2023-10-27 - G01S7/481
  • 一种能够透射激光雷达单元的测量光的激光雷达罩,不仅能透射测量光而且使设计的自由度得到提高。一种激光雷达罩(1),其覆盖车辆所搭载的激光雷达单元并且能透射激光雷达单元的测量光,其中,具备透射可见光和测量光的透明部件(2)、以及配置于透明部件(2)的激光雷达单元侧的油墨层(3),油墨层(3)含有具有相对于测量光的第一透射的低透射区域(Ra)、以及具有比低透射区域(Ra)的第一透射高的相对于测量光的第二透射的高透射区域(Rb)。
  • 激光雷达
  • [发明专利]透射值的动态控制-CN202180068827.4在审
  • B·费迈吉尔;C·吉尔伯特;A·古罗;M·佩卢克斯;V·罗普蒂 - 依视路国际公司
  • 2021-10-14 - 2023-06-23 - G02C7/10
  • 本公开涉及用于控制透射可变眼科镜片的光学透射的方法、控制单元、眼镜、计算机程序和计算机可读存储介质,该方法包括:*从光传感器接收(S1)配戴者的环境的测量照度,*计算(S2)在预定时间间隔期间测量的照度变化,*将计算的照度变化与第一阈值进行比较(S3),*当计算的照度变化大于第一阈值时,实施(S4)第一命令,该第一命令被配置用于根据第一变化曲线将透射可变眼科镜片的透射从对应于当前透射值的初始透射值变化到第一目标透射值,该第一变化曲线包括第一阶段和第二阶段,在该第一阶段期间透射超出该第一目标透射值,在该第二阶段期间透射返回到该第一目标透射值。
  • 透射率动态控制
  • [发明专利]一种纳米薄膜的测量方法及装置-CN201310743478.9有效
  • 张增明;宫俊波;代如成;王中平;丁泽军 - 中国科学技术大学
  • 2013-12-30 - 2017-01-11 - G01B11/06
  • 本发明公开了一种纳米薄膜的测量方法及装置,其中,纳米薄膜的测量方法包括获得纳米薄膜的透射测量值或反射测量值。获得所述纳米薄膜的椭偏参数。根据所述预估计厚度以及所述赝光学常数得到所述纳米薄膜的透射计算值或反射计算值。将透射测量值或反射测量值分别与透射计算值或反射计算值进行误差比较,将误差值最小时对应的预估计厚度以及赝光学常数作为所述纳米薄膜的厚度以及光学常数。采用透射或反射辅助椭偏法进行分析,引入赝光学常数,采用拟合算法和迭代算法对数据进行处理,精确测量薄膜样品光学常数及厚度。
  • 一种纳米薄膜测量方法装置
  • [发明专利]一种介质薄膜光学参数的测量装置及测量方法-CN201310184960.3有效
  • 宋鹏宇;谭龙;袁恩杨;周骏 - 宁波大学
  • 2013-05-16 - 2013-09-04 - G01N21/25
  • 本发明公开了一种介质薄膜光学参数的测量装置及测量方法,该测量装置包括用于置放样品的样品台组件、折射和厚度测量组件、透射和反射测量组件、控制器;折射和厚度测量组件由激光光源组件、偏振器、半透半反镜、圆孔光阑、自准探测器和测量探测器组成,透射和反射测量组件由白光光源、与白光光源连接的用于准直光路的准直透镜组、用于收集经置放于样品台组件上的样品透射的光或反射的光的积分球、与积分球连接的光谱仪组成,优点是该测量装置利用折射和厚度测量组件可测得样品的折射和厚度,利用透射和反射测量组件可测得样品的透射和反射,实现了多种光学参数的测量,并且测量精度高。
  • 一种介质薄膜光学参数测量装置测量方法
  • [发明专利]一种实时观测大气透射的方法与系统-CN201310744993.9有效
  • 许华;李正强;李东辉;吕阳;侯伟真;李莉;张莹 - 中国科学院遥感与数字地球研究所
  • 2013-12-30 - 2014-04-02 - G01N21/61
  • 本发明公开了一种实时观测大气透射的方法与系统,具体为:1)通过利用被动遥感的太阳辐射计、主动遥感的激光雷达、自动的气象变送器和能见度仪,即时测量所处地域的大气气溶胶数据和气象条件;2)将所测量的数据进行匹配,使用一个动态时间周期内的最近邻时间匹配法则进行多数据协同使用;3)基于观测数据建立大气分层的廓线,或者大气整层含量信息,实时计算观测位置到目标位置之间的光谱透射和光谱平均透射。本发明用更为精确的观测结果耦合到MODTRAN辐射传输模型中,实时计算获取大气透射。本发明能够实现大气透射的实时测量与计算的目标,实时处理观测数据,快速计算大气任意位置之间的透射光谱。
  • 一种实时观测大气透射率方法系统
  • [发明专利]针对分层伽玛扫描技术透射重建失真现象提供的修正方法-CN201510260958.9有效
  • 王仲奇;刘晓琳;苗强;柏磊 - 中国原子能科学研究院
  • 2015-05-21 - 2018-01-19 - G01N23/02
  • 本发明涉及一种针对分层伽玛扫描技术透射重建失真现象提供的修正方法,包括如下步骤通过分层伽玛扫描测量装置获取基于锥状束透射测量数据所得的透射TC,并基于透射公式通过透射重建过程计算获得相应的线衰减系数μC或等效密度ρC;基于分层伽玛扫描数字化模拟平台针对上述所获得的等效密度ρC进行迭代处理,即通过逐步增加上述等效密度ρC得到调整后的等效密度并基于调整后的等效密度获得调整后的透射当调整后的透射接近于实际测量透射TC数据时,完成透射重建失真修正。本发明的修正方法,能够降低透射重建失真现象对最终分析结果准确性的影响,从而保证对低密度核废料与放射性废物含量分析结果的准确性;该方法简单易行。
  • 针对分层扫描技术透射重建失真现象提供修正方法
  • [发明专利]目标能见度的测量方法及装置-CN202310714120.7在审
  • 邱赛;张泽;张绍 - 齐鲁空天信息研究院;中国科学院空天信息创新研究院
  • 2023-06-16 - 2023-08-08 - G01N21/59
  • 本发明提供了一种目标能见度的测量方法及装置,涉及目标测量领域,该方法包括:根据材质对目标图像进行分割处理,得到多个不同材质的分割区域;获取同一材质的分割区域在不同距离下透射与能见度的第一关系,和不同材质的分割区域在同一距离下透射与能见度的第二关系;基于第一关系和第二关系生成透射与能见度关系库;获取目标区域的属性信息,其中,属性信息包括目标区域的材质对应的透射;获取目标区域的距离信息,其中,距离信息为目标区域距离观测点的距离参数;基于属性信息和距离信息从透射与能见度关系库中获取与目标区域对应的透射与能见度关系;根据透射与能见度关系计算得到目标区域的能见度值。
  • 目标能见度测量方法装置
  • [发明专利]一种透射在线测试方法及装置-CN201910181082.7有效
  • 吴丽雄;马志亮;冯国斌;吕玉伟 - 西北核技术研究所
  • 2019-03-11 - 2021-11-05 - G01N21/59
  • 本发明提供了一种透射在线测试方法及装置,旨在解决现有技术在高温状态下测量试样透射不便的问题。该方法主要包括以下步骤:1)建立共轭反射面,将试样和探测组件分别放置于共轭反射面的焦点A和焦点B处;2)探测光以设定角度入射到试样,经试样透射后到达共轭反射面,再经共轭反射面反射、汇聚至焦点B,而后进入探测组件;3)测量透射光通量并与空白实验对比,得到试样的透射;4)调整试样温度,实现不同温度/温升条件;重复步骤3),最终得到不同温度/温升条件下该试样的透射
  • 一种透射率在线测试方法装置
  • [发明专利]一种基于椭偏/透射联合测量液体光学常数的方法及系统-CN202010710542.3有效
  • 王程超;马兰新;张文杰;谭建宇;刘林华 - 山东大学
  • 2020-07-22 - 2021-10-22 - G01N21/21
  • 本公开提出了一种基于椭偏/透射联合测量液体光学常数的方法及系统,涉及光学特性测量技术领域,解决了立式测量无法应用于流动性液体、现有测量方法忽略了比色皿的影响以及应用波段较为局限等问题。技术方案为:基于特定波长下测量得到椭偏参数并计算该波长下待测液体的折射和吸收指数;绘制吸收指数随波长变化的对数曲线,截取吸收指数噪声较大的弱吸收波段;测量弱吸收波段内多种液体层厚度的垂直入射光谱透射;对弱吸收波段内的每个测量波长,对比测量得到的透射,选择液体层厚度和目标透射;对于所截取的弱吸收波段,基于每个波长下选定的液体层厚度、目标透射、椭偏法计算得到的折射,获得弱吸收波段待测液体的吸收指数
  • 一种基于透射联合测量液体光学常数方法系统

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