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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  • [实用新型]一种高光谱遥感地质勘测仪-CN202321099422.X有效
  • 唐恩杰;方文龙;方文君 - 四川邕江南湖遥感科技有限公司
  • 2023-05-09 - 2023-10-27 - G01V8/02
  • 本实用新型公开了一种高光谱遥感地质勘测仪,涉及高光地质勘测技术领域,包括高光勘测仪装置本体和无人机,所述高光勘测仪装置本体包括防护套壳,将防护套壳的顶部表面上进行卡接固定住,所述防护套壳的外侧表面上可拆卸式安装有支撑防晃机构,所述支撑防晃机构包括搭接防滑单元。本实用新型将无人机到防滑套壳的内部去,配合放置垫对无人机的底部表面上进行搭接支撑,同时配合缓冲软条对放置垫的表面进行弹力缓冲,再通过弹力丝对卡接软条的内侧表面上进行弹力推动,增加卡接软条外侧表面上的防滑槽与无人机的表面进行贴合,增加摩擦防滑力度,再通过防护软条对无人机的顶部表面进行位置上的软性限定。
  • 一种光谱遥感地质勘测
  • [发明专利]矿产勘探装置和方法-CN202310849360.8在审
  • 李青海;张宸硕;史卫平;纪永虎;高振亮;马小勇;殷鹏涛;刘奇;孟昭胜;赵金海 - 山东科技大学
  • 2023-07-11 - 2023-10-13 - G01V8/02
  • 本发明提供的矿产勘探装置涉及矿产勘探领域,包括遥感勘探装置、钻孔装置和矿产勘探设备,矿产勘探设备包括化学元素检测组件,遥感勘探装置用于确定找矿靶区,钻孔装置用于在找矿靶区进行钻孔,矿产勘探设备能放置于钻孔的底部,化学元素检测组件能检测钻孔内的特定物质的浓度信息。本发明还提供矿产勘探方法,包括S1、通过遥感勘探装置利用卫星遥感勘探技术搜寻找矿靶区;S2、利用钻孔装置在找矿靶区进行钻孔;S3、将矿产勘探设备下放至钻孔的底部,通过化学元素检测组件检测钻孔的底部特定物质的浓度信息,并通过特定物质的浓度信息判断钻孔位置处是否含有矿产。本发明提供的矿产勘探装置和方法提高了勘探的准确性和勘探效率。
  • 矿产勘探装置方法
  • [实用新型]一种地下空洞检测验证一体装置-CN202320754786.0有效
  • 刘文博;钱菲飞;饶旭芳;孙晨飞;李天民;陈小凤 - 浙江中能工程检测有限公司
  • 2023-04-07 - 2023-10-10 - G01V8/02
  • 本实用新型公开了一种地下空洞检测验证一体装置,属于地下检测设备技术领域。本实用新型包括钻杆,所述钻杆的顶部设置有传动电机,所述传动电机的输出端与钻杆的顶端固定连接,所述传动电机的左侧与右侧均固定连接有把手,所述传动电机的顶部固定连接有支架,所述支架的内部通过销轴活动连接有显示屏,所述钻杆的左侧与右侧均固定连接有微型摄像头,所述微型摄像头的输出端与显示屏的输入端电性连接,所述钻杆的表面固定连接有遮挡环,所述遮挡环位于微型摄像头的底部,所述传动电机的顶部固定连接有立板,所述立板的内侧通过轴承活动连接有螺杆。本实用新型能够改进现有地下检测器的判断方法,用户能够对地下环境进行观察,提高空洞判断准确度。
  • 一种地下空洞检测验证一体装置
  • [实用新型]一种高速公路地质勘察用监测结构-CN202321142540.4有效
  • 张显光;王威;辜世强 - 广东泛珠勘察设计有限公司
  • 2023-05-12 - 2023-09-29 - G01V8/02
  • 本实用新型公开了一种高速公路地质勘察用监测结构,属于公路地质勘察领域,包括监测结构,对准机构包括对准管和设置在对准管内壁的不沾层,本实用新型解决了在使用时,很难确保若干个摄像头组能够完全进入勘探孔中,随着缠线盘的转动,摄像头组与勘探孔将互相撞击,影响摄像头组对高速公路地质的勘察的问题,利用对准管对准勘察孔,此时放下支架机构,利用支板将对准管平稳的放置在地面上,手持转把且进行转动,缠绕在空心转杆外表面的连接电线将开始松开,摄像头将带动松开的连接电线进行下移,摄像头移进对准管的内部,限位盘随着摄像头下移,摄像头从对准管的内部移进勘察孔的内部,便于摄像头进行监测土壤。
  • 一种高速公路地质勘察监测结构
  • [发明专利]一种高光谱遥感信息参与的铀成矿有利区预测方法-CN202310504516.9在审
  • 李瀚波;叶发旺 - 核工业北京地质研究院
  • 2023-05-06 - 2023-09-05 - G01V8/02
  • 本发明属于铀矿预测领域,具体涉及一种高光谱遥感信息参与的铀成矿有利区预测方法,包括:步骤1、对高光谱遥感提取的方解石化和褐铁矿化信息进行样本特征和标签化处理;步骤2、对地质和化探数据进行特征和标签化处理,建立铀成矿信息样本集合;步骤3、对铀成矿样本数据进行模型训练和机器学习,生成机器学习模型;步骤4、生成待预测区等间距规则预测点,计算待预测点的砂岩铀成矿特征值;步骤5、将待预测点输出的特征作为机器学习模型的输入,进行机器学习预测,得到每一个规则预测点的铀成矿概率值;步骤6、针对规则预测点成矿概率值特征进行插值,获取研究区的铀成矿概率图。本发明方法能够有效提高机器学习模型的分类和预测精度。
  • 一种光谱遥感信息参与成矿有利预测方法
  • [发明专利]铀资源勘查无人机载短波红外高光谱测量系统-CN202211723256.6在审
  • 刘洪成;叶发旺;鲁纳川 - 核工业北京地质研究院
  • 2022-12-30 - 2023-06-30 - G01V8/02
  • 本发明属于无人机技术领域,具体涉及一种铀资源勘查无人机载短波红外高光谱测量系统,该系统中:机载端GPS与GPS地面站通过无线传输连接,机载端GPS通过实时差分实现逐行单行影像数据外方位元素位置信息获取;机载端GPS与高精度IMU连接,机载端GPS触发高精度IMU获取单行影像数据外方位角元素信息;高精度IMU与短波红外高光谱成像仪连接,高精度IMU触发短波红外高光谱成像仪实现差分GPS信息和高精度IMU以及光谱行数据和外方位元素信息同步获取;高精度IMU、短波红外高光谱成像仪分别与工控机连接,获取的单行影像数据的外方位元素和光谱行数据信息存储于工控机中。本发明能够识别成矿蚀变带和岩体,进而有利于铀资源勘查工作。
  • 资源勘查无人机载短波红外光谱测量系统
  • [发明专利]天然面波地质勘探系统-CN201710266904.2有效
  • 郭澎;尚佳彬;张福海;任立儒 - 南开大学
  • 2017-04-21 - 2023-06-20 - G01V8/02
  • 本发明公开了一种天然面波地质勘探系统,单纵模激光器与一级耦合器相连,一级耦合器的输出与两个二级耦合器相连,两个二级耦合器的输出分别与第1、3、5、7三级耦合器相连。第1、2三级耦合器与第1双单模光纤线盘,第3、4三级耦合器与第2双单模光纤线盘,第5、6三级耦合器与第3双单模光纤线盘,第7、8三级耦合器与第4双单模光纤线盘分别构成第1‑4马赫‑曾德尔干涉振动传感模组,产生的信号分别经第2、4、6、8三级耦合器输至第1‑4光电转换器,第1‑4光电转换器分别与第1‑4信号调理模块、第1‑4模数转换模块、抽取滤波模块连接,抽取滤波模块和GPS时钟分别与工控计算机连接。该系统适于城市地质工程无源勘查,布阵便捷,灵敏度高。
  • 天然地质勘探系统
  • [发明专利]一种基于无人机摄影的裂缝测定方法-CN202310057494.6在审
  • 邓洪旦;孙侨阳;陈汉林;杨海长;纪沫;李宏义;石许华;程晓敢;林秀斌 - 浙江大学
  • 2023-01-18 - 2023-05-02 - G01V8/02
  • 本发明公开了一种基于无人机摄影的裂缝测定方法。包括以下步骤:首先利用无人机获取多张野外露头的正射航空相片;接着对多张野外露头的正射航空相片进行特征点提取,获得野外露头正射影像;再对野外露头正射影像进行数字化填图,得到野外露头处裂缝网络的分布情况;最后对野外露头处裂缝网络的分布情况进行测定,获得裂缝网络的长度‑走向特征、一维密度、二维连通度和断裂强度。本发明能够在高分辨率的无人机正射影像的基础上,开展区域裂缝网络的数字化填图和定量化几何测定,可以更加客观真实地反映裂缝发育的几何特征,使其更好地服务于生产,指导储层优势区的选择,帮助提高裂缝油气藏的勘探开发效率,带来巨大的经济效益和社会效益。
  • 一种基于无人机摄影裂缝测定方法
  • [发明专利]一种利用量子纠缠效应进行勘察的方法-CN202310039562.6在审
  • 李海峰;彭扬东;陈森;邢立新;马启震;黄久岭;桂树强 - 中冶武勘工程技术有限公司
  • 2023-01-12 - 2023-04-18 - G01V8/02
  • 本发明提供了一种利用量子纠缠效应进行勘察的方法。所述方法利用量子纠缠效应获取若干对纠缠量子,通过偏振分束器将已纠缠的量子分为两部分,一部分通过发射装置与反射控制装置射入地下,而另一部分则进入纠缠量子接收装置,射入地下的量子与各金属矿物会相互作用,通过纠缠量子接收装置改变纠缠态量子的旋转方向,根据量子纠缠效应,改变地上量子的旋转方向后,地下纠缠态的量子在探测到地下大量同类量子信息后,旋转方向会发生特定变化,通过分析仪将变化后与发射装置发出时的状态信息对比的变化量进行分析和数据对比得到地下某深度的矿物或岩土含量及种类。该方法可用于地下地质勘察和探矿,勘察极为便捷,效率高出常规检测多倍。
  • 一种利用量子纠缠效应进行勘察方法
  • [发明专利]确定层间氧化带前锋线的方法-CN202211276117.3在审
  • 孙璐;蔡煜琦;李晓翠;朱鹏飞 - 核工业北京地质研究院
  • 2022-10-19 - 2023-01-13 - G01V8/02
  • 本申请涉及借助地质体的物理、化学性质来分析地质体的方法,具体涉及一种确定层间氧化带前锋线的方法,包括:确定目标区域的多个钻孔中地质体的颜色分布;分别基于每个钻孔中地质体的颜色分布确定钻孔所处地理位置的目标层岩石氧化还原类型;确定目标区域中的层间氧化带前锋线位置。本申请实施例提供的方法能够高效且低成本地确定层间氧化带前锋线位置,以指导铀矿的勘查与铀成矿远景区、找矿靶区的预测。
  • 确定氧化前锋方法

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