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]一种二维线性运动平台垂直度的测量方法-CN202110585976.X有效
  • 王亮亮;商正君;杨美婷;杨静;董姗;赵建海;于涌 - 中国科学院上海天文台
  • 2021-05-27 - 2022-08-02 - G01B11/26
  • 本发明公开了一种二维线性运动平台垂直度的测量方法,包括线性运动平台、第一准直组件、第二准直组件和反射镜,以测量线性运动平台X方向的运动误差为例,将第一半导体激光器沿X方向运动,光束经准直、分光、折转、二次分光和聚焦等操作后,其中一路的光束以会聚像点方式入射至第二CCD器件,另外一路以平行于光轴方式入射至第二四象限光电探测器,利用第二CCD器件上像点的位移偏差和第二四象限探测器上光束中心的位置偏差,计算得出测量点的角度、直线度和平面度的误差信息,Y方向也按上述步骤完成测量,并利用两轴的直线度测量结果计算出二维线性运动平台的垂直度误差。本发明无需使用干涉仪等测量仪器,节约成本,并提高了整体测量效率。
  • 一种二维线性运动平台垂直测量方法
  • [发明专利]一种用于月球无人值守望远镜的自动指星方法-CN202010826680.8有效
  • 齐朝祥;于涌 - 中国科学院上海天文台
  • 2020-08-17 - 2022-04-15 - G01C15/00
  • 本发明涉及一种用于月球无人值守望远镜的自动指星方法,包括:将望远镜固定到月球表面;采集星体观测图像,记录望远镜轴系本体读数坐标值和星体图像数据;识别各个区域观测图像中已知星体,根据已知星体像素量度坐标和天球坐标,得望远镜光轴指向的天球坐标;将天球坐标转换为月固坐标;计算月固坐标系到望远镜轴系本体坐标系间的转换矩阵;将待观测星体天球坐标转换为月固坐标,将该月固坐标与转换矩阵相乘得望远镜指向参数;控制望远镜执行该指向参数,即实现对待测目标的精准指向。本发明能有效解决现有望远镜指向定标需要测定望远镜所在地的经纬度或天文经纬度坐标、需人为精调望远镜轴系方位差和水平差,操作复杂且难以精准实施的问题。
  • 一种用于月球无人值守望远镜自动方法
  • [发明专利]基于恒星间弧长变化的望远镜自动调焦方法-CN202010826695.4有效
  • 齐朝祥;于涌 - 中国科学院上海天文台
  • 2020-08-17 - 2022-04-15 - G02B23/00
  • 本发明涉及一种基于恒星间弧长变化的望远镜自动调焦方法,包括调节望远镜和图像采集设备的焦点位置并采集调好焦距的天区图像;对图像进行分区并统计各区域中心的像素量度坐标和天球坐标;由各区块中心像素量度坐标和天球坐标计算并统计各区块中心的比例尺;记录各区块中心的参考比例尺用作后期调焦;采集新观测图像,由各区块中心量度坐标和天球坐标计算各区块中心的实时比例尺;由实时比例尺与参考比例尺差值和比例关系确定调焦方向和大小;望远镜不断接收最新采集图像的调焦量大小和方向,执行调焦操作,实现望远镜的实时自动调焦。上述技术方案能有效解决现有调焦方法计算量大、工作效率低以及容易造成以偏概全,引起调焦过度的问题。
  • 基于恒星间弧长变化望远镜自动调焦方法
  • [发明专利]一种地基望远镜全自动指星方法-CN202010826728.5有效
  • 齐朝祥;于涌 - 中国科学院上海天文台
  • 2020-08-17 - 2022-04-15 - G01C15/00
  • 本发明涉及一种地基望远镜全自动指星方法,包括:将望远镜固定到台站;采集不同区域星体观测图像,记录望远镜轴系本体读数坐标值和星体观测图像星体图像数据;识别星体观测图像中已知星体,得到与中心像素量度坐标对应的天球坐标;将望远镜光轴指向的天球坐标转换为国际地球参考系中的地固坐标;计算出国际地球参考系到望远镜轴系本体坐标系间的转换矩阵;将待观测星体地固坐标与转换矩阵相乘得望远镜轴系本体指向参数;控制望远镜轴系执行本体指向参数实现对待测目标的精准指向。本发明的地基望远镜全自动指星方法,能有效解决现有技术需要精测地方台站经纬度坐标、需人为调节望远镜方位差和水平差以及时效性较差、精准性不高的问题。
  • 一种地基望远镜全自动方法
  • [实用新型]一种天文底片自动定位和夹持装置-CN202121611801.3有效
  • 刘长顺;杨海马;杨美婷;王亮亮;商正君;赵建海;于涌 - 中国科学院上海天文台
  • 2021-07-15 - 2022-04-15 - H04N1/00
  • 本实用新型公开了一种天文底片自动定位和夹持装置,包括驱动气缸、驱动杆、上底片调节座、天文底片、软胶条、下底片调节座、外仓框架、内仓框架、顶起气缸、直线轴承、底片升降台、导轨、内仓和外仓。本实用新型通过以外仓中通过驱动气缸到达限位后保持的特性,实现天文底片的自动定位,解决了现有技术由于扫描仪的加减速动作而使天文底片产生过大的定位误差的问题,提高成像精度,配合顶起气缸驱动底片升降台,让不同厚度的天文底片都具有相同的成像基准,不用频繁调节工作距离,进而提高工作效率,最终消弭了现有技术需要手动装夹、测量天文底片的厚度并手动调焦的繁琐操作,以为开展国内外大量天文底片的扫描任务提供切实可行的技术解决方案。
  • 一种天文底片自动定位夹持装置
  • [发明专利]显微操作针阵列和包括其的传感器-CN202180002007.5在审
  • 谭诗圻;赵悦悦;吴嘉名;冯加晔;于涌;麦焯熙;严册;徐灵达 - 怀德创建科技(珠海)有限公司
  • 2021-07-13 - 2022-03-15 - A61M37/00
  • 显微操作针阵列(10)包括具有被形成为穿过其的中央开口(14)的基板(12),以及被定位为围绕界定中央开口(14)的周长(16)的多个显微操作针(18)。显微操作针(18)中的至少一个具有被形成在其中的毗邻于其的端头(24)的凹陷部(20),并且该凹陷部(20)至少部分地被活性材料(22)的层填充。用于检测化学分析物、生物分析物或类似的的传感器(100、100')可以通过提供两个这样的显微操作针阵列(52、54)被构建,其中一个作为工作电极(52)起作用并且一个作为参比电极(54)起作用。工作电极(52)和参比电极(54)可以二者都连接至用于检测电化学信号的信号分析器(56)。工作电极(52)和参比电极(54)可以被与彼此分离或可以被堆叠在一起。
  • 显微操作阵列包括传感器

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