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]一种稳定性燃油密度数据处理方法-CN202011272272.9在审
  • 陈银;赵潇潇;张思宇 - 四川泛华航空仪表电器有限公司
  • 2020-11-13 - 2021-03-12 - G06F16/2458
  • 本发明提出了一种稳定性燃油密度数据处理方法,划分两个时段对密度实时结算值Den进行处理。在第一个时段结合工程应用经验,为密度传感器工作的不稳定时期,此时对密度数据只进行限幅处理,实时输出,保证测量灵敏度及测量快速恢复;在第二个时段为密度传感器稳定工作期,对密度实时测量值进行限幅、限变化幅度及变化速度处理其中变化幅度及变化速度可根据实际工程要求及测量灵敏度进行适当调整。本发明通过对常规的数据处理发明加以改进,提高了密度传感器在振动、强电磁干扰环境下的测量性能,使其测量更佳稳定。
  • 一种稳定性燃油密度数据处理方法
  • [发明专利]一种膜片式光纤灵敏微空间流速测量装置-CN202010324744.4在审
  • 康娟;朱志成;申屠卓成;王林 - 中国计量大学
  • 2020-04-23 - 2020-06-30 - G01P5/14
  • 本发明公开了一种膜片式光纤灵敏微空间流速测量装置,包括光源、环形器、三明治结构流速传感探头和光谱仪,其中三明治结构流速传感探头由弹性薄膜、有孔耐热玻璃、平板耐热玻璃三者组成;平板耐热玻璃的中心点垂直固定有陶瓷插芯三明治结构中的有孔耐热玻璃短侧边刻有凹槽、中心刻有通孔,弹性薄膜内表面和平板耐热玻璃内表面形成F‑P腔用于感应微空间内流速的变化;本发明通过流经有孔耐热玻璃的流体流动产生的压力带来弹性膜片形变,导致F‑P腔的腔长变化,实现流体流速的测量;本发明的传感探头小,灵敏,结构紧凑,精度,抗电磁干扰强,能够适应多种微空间流场合的流速测量
  • 一种膜片光纤灵敏空间流速测量装置
  • [发明专利]呼吸传感器灵敏度校准方法-CN201911013308.9有效
  • 张本荣 - 青岛精安医疗科技有限责任公司
  • 2019-10-23 - 2022-05-31 - A61B5/08
  • 本发明公开了一种呼吸传感器灵敏度校准方法及装置,主要在于能够计算并更新呼吸传感器的灵敏度阈值,校准呼吸传感器的灵敏度,以便能够及时对呼吸传感器进行校准,提高呼吸传感器的测量精度,所述方法包括:获取呼吸传感器对应档位的各组测量数据;根据所述各组测量数据,分别计算所述各组测量数据对应的离散度;根据所述各组测量数据对应的离散度,确定所述各组测量数据对应的离散度中最小离散度对应组别的测量数据;根据所述最小离散度对应组别的测量数据,确定所述呼吸传感器对应档位的灵敏度阈值本发明适用于校准呼吸传感器的灵敏度。
  • 呼吸传感器灵敏度校准方法
  • [发明专利]光纤光栅应变传感器压拉转换与灵敏度增强装置及其使用方法-CN202110489262.9有效
  • 覃荷瑛;罗伯光;朱万旭 - 桂林理工大学
  • 2021-05-06 - 2023-06-23 - G01B11/16
  • 一种光纤光栅应变传感器压拉转换与灵敏度增强装置及其使用方法,包括钢制弹性基座,钢制弹性基座由切割缝分成受力区Ⅰ、受力区Ⅱ;同向应变扩张区Ⅰ、同向应变扩张区Ⅱ、及异向应变扩张区Ⅰ、异向应变扩张区Ⅱ;光纤光栅传感器由裸光纤和刻有光栅段的光纤两部分组合,光栅段的光纤利用粘胶剂或夹持箍固定在钢制弹性基座的异向应变扩张区Ⅰ和异向应变扩张区Ⅱ的相应位置的凹槽内;光纤光栅保护套采用铠装保护套在光纤两端封装,光纤光栅应变传感器压拉转换及灵敏度增强装置可将待测结构的压应变放大并转换为拉应变进行测量,装置结构简单紧凑、灵敏、线性度和重复性好,安装方便、测量可靠,可解决光纤光栅传感器对压应变测量灵敏度低的问题。
  • 光纤光栅应变传感器转换灵敏度增强装置及其使用方法
  • [发明专利]一种探测分子手性的方法-CN202010430343.7在审
  • 不公告发明人 - 金华伏安光电科技有限公司
  • 2020-05-20 - 2020-08-14 - G01N21/21
  • 应用手性分子在紫外光处对不同偏振的圆偏振光的不同光吸收特性,在半导体线上产生不同的热量,从而改变半导体线的电阻,在电压不变的情况下,改变半导体线中的电流,从而改变半导体线附近的磁场;利用金刚石氮‑空位色心测量磁场的灵敏性,测量不同圆偏振光时,磁场的差异,确定分子手性。因为半导体线制备简单、手性分子和半导体线的接触面积大,所以本发明具有灵敏和使用便捷的优点。
  • 一种探测分子手性方法

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