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]基于脉冲相位稳定的马赫曾德调制器偏压控制装置与方法-CN202310836700.3在审
  • 陈本永;谢建东;严利平;林烨 - 浙江理工大学
  • 2023-07-07 - 2023-10-10 - G02F1/01
  • 本发明公开了一种基于脉冲相位稳定的自适应马赫曾德调制器偏压控制装置与方法。装置包括锁模飞秒激光器、马赫‑曾德调制器、光纤耦合器、光电探测器、放大滤波器、模数转化器、FPGA偏压控制模块、数模转换器、偏压放大器和电脉冲生成器,FPGA偏压控制模块解调高频信号幅值确定并输出初始偏压值,设置MZM工作点在Null点,同时,解调此刻低频信号相位作为目标值与实时更新的低频信号解调相位比较生成误差信号,通过PID实时调整偏置电压实现Null点的稳定。本发明采用维持脉冲相位稳定的方法将MZM稳定在Null点,无附加引入的噪声,提高了偏压控制精度,保证了工作点的长时间稳定,实现了任意频率的激光脉冲高消光比输出。
  • 基于脉冲相位稳定马赫调制器偏压控制装置方法
  • [发明专利]一种飞机装伞助力工具-CN202310349952.3在审
  • 刘更起;李超;赵小娜;严利平;汪寿南;柴辉;杨雷 - 成都成飞新航航空科技有限公司
  • 2023-04-04 - 2023-09-29 - B25B33/00
  • 本发明公开了一种飞机装伞助力工具,包括把手杆和安装架,所述把手杆的末端固定有连接环,所述把手杆远离连接环的一端连接有安装环,所述第一固定架和第二固定架的内部均开设有螺孔,所述安装块的内侧面粘贴连接有尼龙垫卡,所述第一固定架和第二固定架的后端均开设有减重孔。该飞机装伞助力工具,通过借助装伞助力工具,可减轻装伞人员的劳动强度,同时避免了操作时跌落机背的危险,提高了飞机维护的维护效率,减轻了机务人员的工作强度,能够减轻该飞机装伞助力工具的自重,且消除固定架局部应力的集中,便于根据飞机减速伞舱外型确定使用的尼龙垫卡尺寸,存放体积小,便携性高,操作使用简便。
  • 一种飞机助力工具
  • [发明专利]基于深度学习的微结构测量数字全息连续相位降噪方法-CN202310482708.4在审
  • 陈本永;唐健钧;严利平;黄柳 - 浙江理工大学
  • 2023-04-28 - 2023-07-25 - G06T5/00
  • 本发明公开了一种基于深度学习的微结构测量数字全息连续相位降噪方法。通过生成随机矩阵叠加方式模拟MEMS微结构生成物体相位图像,同时模拟数字全息连续相位图中的噪声生成噪声灰度图像,进而制作仿真数据集;设计端到端的卷积神经网络,训练获得训练好的卷积神经网络;通过拍摄采集被测物的全息干涉图,经频谱提取、角谱衍射、相位解包裹和畸变补偿后得到只含有物体相位和噪声的连续相位图,输入训练好的卷积神经网络中获得物体相位图。本发明准确制作仿真数据集,避免了需要大量采集实验数据的困难,通过在网络结构中加入子空间投影模块,极大提升了降噪性能,减少了网络参数量,具有运算速度快、降噪性能好的优点。
  • 基于深度学习微结构测量数字全息连续相位方法
  • [实用新型]一种海洋鱼类可捕标准测量卡尺-CN202320085913.2有效
  • 刘尊雷;许敏;杨林林;金艳;严利平;袁兴伟;张翼;张辉 - 中国水产科学研究院东海水产研究所
  • 2023-01-30 - 2023-07-04 - G01B3/20
  • 本实用新型涉及水产技术领域。一种海洋鱼类可捕标准测量卡尺,包括卡尺基体,卡尺基体包括测量尺部,测量尺部的左端固定有固定测量爪,测量尺部上滑动连接有活动测量爪,活动测量爪通过锁紧机构与测量尺部相对固定;测量尺部或者固定测量爪上设有用于对鱼种测量部位区分标识的第一标识区域,第一标识区域位于邻近测量尺部的0刻度位置;测量尺部上开设有用于插入鱼种卡片的安装槽,安装槽位于鱼种卡片对应的可捕获的极限值所对应的刻度值处。本实用新型通过锁紧机构便于测量后,活动测量尺的位置恒定,便于数据记录。便于对应不同鱼种的可捕获值的直观表达,对于可捕获标准的数据混淆导致的误判可捕获性。
  • 一种海洋鱼类标准测量卡尺
  • [实用新型]一种鱼类仔稚鱼保育鱼礁组-CN202320252697.6有效
  • 许敏;严利平;朱越;袁兴伟;胡芬;张辉;金艳;张翼 - 中国水产科学研究院东海水产研究所
  • 2023-02-17 - 2023-06-13 - A01K61/70
  • 本实用新型提供一种鱼类仔稚鱼保育鱼礁组,包括鱼礁群组,鱼礁群组包括多个鱼礁主体,鱼礁主体呈矩阵式排布在鱼礁群组内,且相邻的鱼礁主体的间距为60米,鱼礁主体包括一基座,基座是一正方体结构的鱼礁板体,鱼礁板体的上表面设有碎石堆积而成的碎石礁,碎石礁排布在鱼礁板体的中央和鱼礁板体的四个角部;鱼礁板体的上表面还设有8个保育礁,保育礁排布在位于中央的碎石礁和位于四个角部碎石礁之间,保育礁呈方框状排布,且相邻两个保育礁的间距为15米,保育礁是呈三棱锥结构的保育礁。本实用新型通过鱼礁主体之间相隔50米,使得潮流在礁体之间保持顺畅,使得浮游植物增殖繁茂,从而给栖息其中或者附近的仔稚鱼提供饵料,营造适宜的栖息环境。
  • 一种鱼类仔稚鱼保育鱼礁组
  • [发明专利]角度误差不敏感的激光干涉直线度与位移同时测量装置-CN202310117930.4在审
  • 楼盈天;严利平;陈本永 - 浙江理工大学
  • 2023-02-15 - 2023-05-30 - G01B11/02
  • 本发明公开了一种角度误差不敏感的激光干涉直线度与位移同时测量装置。包含干涉光路部分和测量组镜部分,测量组镜部分中渥拉斯顿棱镜、角锥棱镜和分光棱镜组成移动测量镜,该测量镜移动时,产生含有不同多普勒频差的两路测量光束,经两个光电探测器接收输出两路测量信号,与双频激光器输出的参考信号一起经信号处理板和计算机处理后,得到被测对象的直线度误差与位移。本发明通过渥拉斯顿棱镜、角锥棱镜和分光棱镜的组合,在一套激光干涉装置中实现了直线度与位移的同时测量,利用渥拉斯顿棱镜和角锥棱镜作为测量镜对转角误差不敏感的特点,降低了被测对象转角误差对直线度误差和位移测量结果的影响,提高了测量精度和稳定性。
  • 角度误差敏感激光干涉直线位移同时测量装置
  • [发明专利]偏振复用的大视场四方向剪切散斑干涉测量装置与方法-CN202211210099.9在审
  • 严利平;陈本永;谭岚 - 浙江理工大学
  • 2022-09-30 - 2023-04-28 - G01B11/16
  • 本发明公开了一种偏振复用的大视场四方向剪切散斑干涉测量装置与方法。激光器发出的线偏振光束经四分之一波片后变为圆偏振光束,再依次经过反射镜和扩束器照射待测物体后发生漫反射,接着经过成像透镜和透镜,被两个分光镜和一个偏振分光镜分为含有不同偏振态的四束物光,四束物光分别通过反射镜、透镜、孔径光阑和分光镜后照射至CCD靶面。本发明在光路中嵌入4f光学系统,以扩大视角,实现大视场测量,设计偏振复用马赫‑增德尔干涉结构实现四个剪切方向上形变信息的同时测量,具有测量范围大、检测效率高和灵敏度高的优点,可广泛应用。
  • 偏振视场方向剪切干涉测量装置方法
  • [发明专利]一种双调制深度的大动态范围、高灵敏度PDH稳频方法-CN202211319613.2在审
  • 严利平;张哲伟;陈本永;谢建东 - 浙江理工大学
  • 2022-10-26 - 2023-04-18 - H01S3/13
  • 本发明公开了一种双调制深度的大动态范围、高灵敏度PDH稳频方法。先激光频率远离光学谐振腔谐振频率,干涉信号经过正交下混频和反正切运算获得初始相位差,实现PDH解调参考信号相位自动匹配;然后PDH误差信号除以透射功率的平方获得一个具有更大线性动态范围的新误差信号;最后分别采用大调制深度下动态范围大的新误差信号和小调制深度下灵敏度高的误差信号作为PDH捕获初锁和稳频精锁的反馈信号,实现激光频率/谐振腔腔长的精确锁定。本发明方法不仅扩大PDH稳频线性动态范围,减少激光频率/谐振腔腔长的扫描和捕获时间,而且提高激光频率稳定/光学谐振腔腔长锁定后的系统抗干扰能力,可广泛应用于激光器稳频和谐振腔腔长锁定等领域。
  • 一种调制深度动态范围灵敏度pdh方法
  • [发明专利]一种基于深度学习的数字全息包裹相位畸变补偿方法-CN202211319611.3在审
  • 陈本永;黄柳;唐健钧;严利平 - 浙江理工大学
  • 2022-10-26 - 2023-03-07 - G06T5/00
  • 本发明公开了一种基于深度学习的数字全息包裹相位畸变补偿方法。通过计算机生成随机Zernike多项式系数和对应的包裹相位图,分别作为学习标签和网络训练神经网络模型;搭建数字全息光路记录待测样本的全息图,经数值重建后将其包裹相位图输入训练好的神经网络模型输出Zernike多项式系数重构相位畸变分布,在空间域补偿物光复振幅;对补偿后包裹相位图进行相位滤波和解包裹,并对解包裹后相位进行基于背景分割的Zernike多项式拟合来补偿残留畸变。本发明方法仅用仿真数据集训练网络,在相位解包裹前补偿大部分畸变,提高包裹相位数据可靠度,极大提高相位恢复准确度,具有计算速度快和精准补偿畸变等优点。
  • 一种基于深度学习数字全息包裹相位畸变补偿方法
  • [实用新型]一种刹车压力检测装置-CN202221667879.1有效
  • 李超;赵小娜;严利平 - 成都成飞新航航空科技有限公司
  • 2022-06-29 - 2023-01-17 - G01L5/28
  • 本实用新型公开了一种刹车压力检测装置,包括:安装箱体、测量压力表、放气开关和箱门,所述安装箱体的左右两端均安装有透气网,所述安装箱体的内部左端安装有散热风扇,所述测量压力表安装在安装箱体的内部,所述测量压力表的底端连接有测压管,所述安装座的内侧转动连接有伸缩杆,所述伸缩杆的输出端固定有万向轮,所述测量压力表的前侧设置有计量接口,所述计量接口的前侧设置有放气开关,所述箱门通过合页安装在安装箱体的顶端。该刹车压力检测装置,便于安装箱体内部电气件散热,提高刹车压力检测装置便携性,通过更换管路接头即可实现其他机型的压力检测,从而降低设备的设计、制造和维修成本。
  • 一种刹车压力检测装置
  • [发明专利]锁定式共焦F-P腔的激光扫频量控制与测定装置、方法-CN202211210106.5在审
  • 严利平;陈本永;张哲伟;谢建东 - 浙江理工大学
  • 2022-09-30 - 2023-01-13 - G01S17/34
  • 本发明公开了一种基于锁定式共焦F‑P腔的激光扫频量精确控制与测定装置与方法。装置通过低频电光相位调制器的波分复用分别实现共焦F‑P腔腔长相对于氦氖激光器的锁定和可调谐激光器激光频率在扫描开始与结束时相对于共焦F‑P腔的锁定;在激光扫描前通过高频电光相位调制器以微波频率基准来实现共焦F‑P腔自由光谱区FSR的测量,通过计数、控制两次激光频率锁定之间扫描的谐振峰的个数来实现扫频量控制和测定。本发明实现了频率扫描干涉法中激光频率扫描量的控制与测量,提高了共焦F‑P腔的FSR作为扫描频率参考的稳定性,并且以微波频率基准实现FSR的高精度测量,从而提高了频率扫描量测定精度,以此可提高扫频绝对测距的精度。
  • 锁定式共焦激光扫频量控制测定装置方法
  • [实用新型]一种多孔正方体型鱼类保育礁-CN202222116300.9有效
  • 许敏;李建生;李惠玉;袁兴伟;严利平;胡芬;张辉;朱越 - 中国水产科学研究院东海水产研究所
  • 2022-08-11 - 2023-01-06 - A01K61/70
  • 本实用新型提供一种多孔正方体型鱼类保育礁,包括一礁体,礁体是一中空的正方体结构,正方体结构包括六个侧壁,侧壁上均开设有圆形的第一亲鱼孔和第二亲鱼孔,第一亲鱼孔位于侧壁的中央,第二亲鱼孔设有四个,四个第二亲鱼孔靠近侧壁的四个角部,且围绕第一亲鱼孔的外围排布;礁体是由混凝土浇筑的正方体结构,礁体的边长为1.25米,第一亲鱼孔的内径大于第二亲鱼孔的内径,第一亲鱼孔的内径为40cm,第二亲鱼孔的内径为15cm。本实用新型通过正方体形的礁体能够便于运输,并且大量投放易于堆叠形成小型人工鱼礁山,为喜欢钻孔鱼类提供栖息地和庇护场所,形成小型上升流或者涡流,使得营养物质滞留在鱼礁区周边,从而形成鱼类育幼场和育成场所。
  • 一种多孔正方体型鱼类保育
  • [实用新型]一种北方鲍鱼种苗过滤暂养装置-CN202221671735.3有效
  • 许敏;金艳;高小迪;李建生;严利平;张辉;杨林林;张寒野 - 中国水产科学研究院东海水产研究所
  • 2022-06-30 - 2023-01-06 - A01K63/04
  • 本实用新型提供一种北方鲍鱼种苗过滤暂养装置,包括装置主体,装置主体包括第一水量调节槽和第二水量调节槽,第一水量调节槽连接一注水口,第一水量调节槽和第二水量调节槽分别与一整流槽导通,整流槽上还安装有一导通空气的通气管,整流槽通向一饲养槽,饲养槽的底部铺设有过滤砂,饲养槽设有第一出口和第二出口,第一出口是第一排水口,第二出口通向暂养槽;暂养槽内安装有一加热器,且暂养槽上方设有第一抽水泵,第一抽水泵与所述第二水量调节槽导通,暂养槽的上方还设有第二抽水泵,第二抽水泵连接第三水量调节槽,第三水量调节槽和一过滤槽导通,过滤槽上安装有第二排水口;暂养槽上还安装有一充气泵。
  • 一种北方鲍鱼种苗过滤装置

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