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]一种钢化玻璃多光源彩虹斑检测用检测台-CN202011263774.5有效
  • 吴霞;李伟帆 - 吴霞
  • 2020-11-12 - 2023-10-27 - G01N21/45
  • 本申请公开了一种钢化玻璃多光源彩虹斑检测用检测台,包括壳体、调节结构、固定结构和检测结构,所述壳体底部固接支撑腿,所述调节结构包括升降气缸,所述升降气缸固接于壳体内腔底部,所述升降气缸顶端固接抬升板。本申请便于检测,通过升降气缸和电动推杆一等结构可以调节钢化玻璃的高度和倾斜角度,从而便于对钢化玻璃进行不同角度和位置的检测,通过夹板和弹簧等结构可以固定钢化玻璃的边缘,通过第三螺纹柱和压板等结构可以便于固定钢化玻璃的顶部,从而便于限定钢化玻璃的位置,通过电动推杆二等结构可以调节第二光源的角度,从而利用第二光源对钢化玻璃进行不同角度的照射,降低钢化玻璃彩虹斑检测的误差。
  • 一种钢化玻璃光源彩虹检测
  • [发明专利]数据取得装置-CN201880093010.0有效
  • 大平真由美;铃木良政 - 仪景通株式会社
  • 2018-05-02 - 2023-10-27 - G01N21/45
  • 提供能够以高准确度计算折射率的数据取得装置。数据取得装置具备光源、第1分束器、规定的分束器、第1光偏转元件、第2光偏转元件、第1测定单元、第2测定单元、第2分束器以及光检测器,在第1分束器中,通过光学膜,从入射的光生成沿第1方向行进的光和沿第2方向行进的光,第2测定光路位于第1方向上,参照光路位于第2方向上,规定的分束器配置于第2测定光路或者配置于参照光路,第1测定光路位于规定的分束器与光检测器之间,在第1测定光路中配置有第1光偏转元件和第1测定单元,在第2测定光路中配置有第2光偏转元件和第2测定单元,第1测定光路与第2测定光路交叉。
  • 数据取得装置
  • [实用新型]安装结构及混凝土氯离子监测装置-CN202320820147.X有效
  • 曹文佳;郭川睿;任伟新;饶佳欢;王苇兴;黄译萱 - 深圳大学
  • 2023-04-07 - 2023-10-27 - G01N21/45
  • 本实用新型实施例公开了一种安装结构及混凝土氯离子监测装置,该安装结构包括壳体和光栅传感器,壳体置于混凝土内部,壳体设有容置空间,以及与容置空间连通的通孔,混凝土内部的氯离子能够通过通孔进入到容置空间内,光栅传感器安装于容置空间内,并用于感测氯离子,光栅传感器为长周期光纤光栅传感器,使得长周期光纤光栅传感器能够在容置空间内感测氯离子,并且通过设置壳体,使得壳体能够承受混凝土的自身重量,从而保护长周期光纤光栅传感器不会因为混凝土的自重而损坏,进而增加了使用寿命。
  • 安装结构混凝土氯离子监测装置
  • [发明专利]一种基于量子纠缠的光学干涉仪及折射率探测方法-CN202310837943.9在审
  • 刘俊;邵涛;张敏洋;汪园香;胡友友;张明明 - 江苏科技大学
  • 2023-07-07 - 2023-10-10 - G01N21/45
  • 本发明公开了一种基于量子纠缠的光学干涉仪及折射率探测方法,包括沿光路依次设置的孪生双光束产生装置、混合干涉仪和光电探测系统;孪生双光束产生装置的输出端与混合干涉仪的输入端连接,混合干涉仪的输出端与光电探测系统连接;所述混合干涉仪包括探测光和共轭光,其中,共轭光的反射光路上设有折射率传感器,并通过光电探测系统对混合干涉仪输出的信号光强度与参考光比较,通过测量强度变化获得折射率变化量。本发明利用明亮纠缠孪生双光束注入光学干涉仪对等离子体折射率传感器进行探测,折射率灵敏度可以突破量子噪声极限达到亚散粒噪声极限;利用量子信号光和参考光进行强度差探测,探测效率优于直接强度探测,探测损耗会远低于强度探测。
  • 一种基于量子纠缠光学干涉仪折射率探测方法
  • [发明专利]一种超快压缩相位成像系统及方法-CN202310766102.3在审
  • 雷诚;李如冰;翁跃云;林思源 - 武汉大学
  • 2023-06-26 - 2023-10-10 - G01N21/45
  • 本发明属于高速成像技术领域,公开了一种超快压缩相位成像系统及方法。本发明对时域展宽的脉冲进行分光处理得到第一脉冲和第二脉冲;在信号路,对第一脉冲进行编码调制得到结构光信号,结构光信号通过信号采集单元后形成包含样品信息的信号路光脉冲;在参考路,第二脉冲通过调整单元后形成参考路光脉冲;信号路光脉冲与参考路光脉冲均入射至耦合器并得到干涉信号,干涉信号经压缩采集单元进行压缩采集后入射至信号处理单元,信号处理单元利用重构算法恢复样本信息。本发明能够避开当前压缩相位成像复杂的光场调控过程,突破空间光调制器的编码速率,大幅提高成像的帧速率,实现超快连续相位成像。
  • 一种压缩相位成像系统方法
  • [发明专利]差分强度调制测量液体折射率的光纤传感装置及测量方法-CN201710279927.7有效
  • 张诚;徐珊;赵军发;杨露;杨丹;于良慧 - 天津工业大学
  • 2017-04-21 - 2023-10-10 - G01N21/45
  • 本发明公开差分强度调制测量液体折射率的光纤传感装置及测量方法,所述光纤传感装置包括宽带光源、传感模块和基于波分复用器(WDM)的解调模块,其中传感模块包括光纤环行器和光纤传感器。所述光纤传感器由依次连接的单模光纤一(SMF1)、无芯光纤(NCF)、单模光纤二(SMF2),光纤布拉格光栅一(FBG1)和光纤布拉格光栅二(FBG2)组成。所述光纤传感装置包括透射式和反射式。SMF1‑NCF‑SMF2(SNS)构成带通三角滤波器,FBG1、FBG2中心波长分别在滤波器透射谱的左、右线性边沿。外界折射率变化使滤波器谱形漂移,而FBG1、FBG2反射谱不变,因此外界折射率变化被调制为FBG1与FBG2反射光强度差的变化。本发明无需波长解调仪,可大幅度降低成本,抑制输入光波动和温度变化对测量结果的影响,适合实际应用。
  • 强度调制测量液体折射率光纤传感装置测量方法
  • [实用新型]一种错位结构的空芯光纤多参量传感器-CN202320773183.5有效
  • 付兴虎;张文东;付子珍;付广伟;毕卫红 - 燕山大学
  • 2023-04-10 - 2023-10-03 - G01N21/45
  • 本实用新型公开了一种错位结构的空芯光纤多参量传感器,包括入射光纤、第一空芯光纤、第二空芯光纤和出射光纤,所述入射光纤的一端与激光器连接,所述入射光纤的另一端纤芯同轴连接第一空芯光纤的一端,所述第一空芯光纤的另一端纤芯错位连接第二空芯光纤的一端,所述第二空芯光纤的另一端纤芯同轴连接的出射光纤的一端,所述出射光纤的另一端连接光谱仪。本实用新型结构紧凑、制备简单,利用普通商用熔接机,改变熔接参数,使用自动熔接的方式进行空芯光纤错位结构的制备,以实现多点多参数的传感。
  • 一种错位结构光纤参量传感器
  • [发明专利]谱域光学相干层析成像中波长校准误差的补偿方法及系统-CN202311089175.X在审
  • 黄惠玲;韩军;罗松杰;张梦思 - 泉州装备制造研究所;华侨大学
  • 2023-08-28 - 2023-09-29 - G01N21/45
  • 本发明提供谱域光学相干层析成像中波长校准误差的补偿方法及系统,涉及谱域光学相干层析成像领域,方法包括:步骤S1、以第一样品获取A‑scan光谱干涉信号及非线性相位ε(k);步骤S2、以第二样品获取B‑scan光谱干涉信号及第二样品的切面分布图,定义图像评估函数C.V=标准差/平均值;步骤S3、定义优化系数θ,并得到第二样品新的切面分布图;步骤S4、定义优化区间[θs,θe];步骤S5、确定N个属于优化区间的优化系数θN,从各图像评估函数值中选择最小的两个值,将其所对应的优化系数分别赋值给θs和θe,若θe‑θsM,则进入步骤S4,否则,选择θs为最佳的优化系数;步骤S6、将θs和ε(k)输入SD‑OCT系统中。本发明无需其他硬件装置进行校准,迭代次数小,能够有效提高成像的分辨率。
  • 光学相干层析成像波长校准误差补偿方法系统
  • [发明专利]一种便携式纹影仪-CN202310601305.7在审
  • 徐子恒;李雨婷;龚红梅;马骁;叶志超;孙泽阳 - 苏州城市学院
  • 2023-05-25 - 2023-09-29 - G01N21/45
  • 本发明涉及一种便携式纹影仪,包括载物台、光源模块、反射组件、挡光刀片和摄像装置,光源模块可滑移的设置于载物台上,光源模块用于产生光信号;反射组件连接载物台的一端,反射组件用于对光信号进行反射;挡光刀片可滑移的设置于载物台上,挡光刀片置于光信号反射后的光路上,挡光刀片用于切去部分光信号;摄像装置可滑移的设置于载物台上,摄像装置用于获取经过挡光刀片的光信号的图像。本发明采用V形光路设计,结构较为简单,既能满足测试区的观察口径,又能显著缩小尺寸的纹影成像装置,从而提高纹影仪的现场适应能力,实现纹影技术在不同复杂流场中的展示,为进一步精确有效研究纹影技术的理论分析打下良好的设备基础。
  • 一种便携式纹影仪

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