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]一种激光声传感器及系统-CN202110936880.3在审
  • 俞本立;汪辉;郝文良;罗家童;陈远洋 - 安徽至博光电科技股份有限公司
  • 2021-08-16 - 2021-11-09 - G01H9/00
  • 本发明公开了一种激光声传感器及系统,属于非接触激光自混合光学声音振动测量领域。包括拾音结构、光学检测结构、信号放大模块和信号处理模块,所述拾音结构包括壳体、拾音膜片、反光膜片、排气阀门、腔长调节器、内腔和外腔,所述拾音膜片在环境声压作用下产生机械振动带动外腔空气振动,并传递至体积远小于外腔的内腔空气振动,从而放大环境声压并驱动反光膜片振动,再由半导体激光器发出光信号至反光膜片中心区域,并接收反光膜片反射回的光信号,形成自混合干涉,经过信号放大模块与信号处理模块将模拟信号转化为数字信号,并采用相位解卷法解调自混合干涉信号,恢复膜片振动位移信号,达到监测环境声音振动的技术效果。
  • 一种激光传感器系统
  • [发明专利]一种基于喷墨打印技术制作量子点光纤传感探头的方法-CN202110763021.9在审
  • 俞本立;张国生;周胜 - 安徽大学
  • 2021-07-06 - 2021-10-26 - G01K11/32
  • 本发明公开了一种基于喷墨打印技术制作量子点光纤传感探头的方法,具体包括以下步骤:a)量子点墨水的制备;b)光纤的预处理和刻蚀;c)喷墨打印。本发明利用喷墨打印技术,获得稳定且连续的量子点液滴,利用该液滴填充于锥形凹槽,固化后获得量子点光纤传感探头,通过调控刻蚀时间和喷墨打印液滴数目来调控获得的量子点光纤传感探头的尺寸。且本发明的制备方法工艺简单,在室温下进行,不涉及高温,能够更好地保护量子点的荧光特性,量子点用量极少,制作成本低,批量生产一致性良好;获得的量子点光纤传感探头结构牢固,体积小可实现高精度“点式”传感测量。
  • 一种基于喷墨打印技术制作量子光纤传感探头方法
  • [发明专利]一种基于波长分光的低相干分布式光纤传感器-CN202110468323.3在审
  • 吴许强;俞本立;时金辉;甄胜来 - 安徽大学
  • 2021-04-28 - 2021-08-10 - G01K11/3206
  • 本发明公开了一种基于波长分光的低相干分布式光纤传感器,涉及光纤传感与测量技术领域,包括宽带光源、环形器、3×3光纤耦合器、延时光纤、第一窄带反射器、第二窄带反射器、第一解波分复用器、第二解波分复用器、第一单模光纤和第二单模光纤和光电探测器;本发明在传输光纤上设置有两个中心波长不同的窄带反射器,通过检测顺时针传输光和逆时针传输光经过扰动点时间不同形成的非互异性相位差实现传感;通过解波分复用及信号解调,将两组信号相减,得到单独的第二单模光纤感测到的信号,实现传感器传输通道和传感通道的分离;从而实现对外界振动微扰及温度变化导致的环境噪声的滤除,消除远距离光纤传输过程中累积的噪声。
  • 一种基于波长分光相干分布式光纤传感器
  • [发明专利]同侧耦合反馈式可调光学微腔延时器-CN201910085992.5有效
  • 吕亮;肖鸿晶;孙立;唐述林;周俊峰;王德辉;向荣;俞本立;桂华侨;刘建国;裴国超;王焕钦 - 安徽大学
  • 2016-04-20 - 2021-06-15 - G02B6/26
  • 本分案申请涉及光延时器领域,现有的芯片可集成型的光延时器系统复杂度高,多个微腔耦合状态同步调节困难。针对上述问题,本分案公开了一种同侧耦合反馈式可调光学微腔延时器,包括光信号输入端、光信号输出端、光学微腔、耦合器件、第一耦合器和第二耦合器,第一耦合器的端口A与光信号输入端相连,端口B通过耦合器件与光学微腔耦合,端口C与第二耦合器的端口C相连,第二耦合器的端口A通过耦合器件与光学微腔耦合,端口B与光信号输出端相连。本分案利用反馈机制将出射光反馈并注入光学微腔的腔内,增加了光信号传输的有效路径以及额外色散的可调延时,系统复杂度低,延时效果好,可通过对反馈条件的控制,进一步调节延时效果,从而达到延时可调。
  • 耦合反馈可调光学延时器
  • [发明专利]同侧耦合式微腔芯片型激光自混合传感系统-CN201910232513.8有效
  • 吕亮;向荣;周俊峰;王德辉;俞本立;桂华侨;刘建国;王焕钦;赵云坤;涂郭结;朱军 - 安徽大学
  • 2016-04-20 - 2021-06-08 - G01H9/00
  • 本分案申请涉及激光自混合传感技术领域,现有的激光自混合振动、位移、速度传感系统难以实现高精度、高探测灵敏度的传感测量且结构难以做到真正意义的微型化,无法与现代通讯系统的芯片做到很好的集成,无法大规模集成开发和应用。针对上述问题,本分案申请提供一种同侧耦合式微腔芯片型激光自混合传感系统,该系统基于激光自混合干涉测量原理,利用光学微腔构建激光自混合传感系统,实现了高精度,高灵敏度的传感测量,同时因系统具有微型化的优点,更加适合于大规模芯片制造加工,更加适合于狭小场合、复杂环境下的现场测量,并且能够与目前光纤通讯中的商用系统充分结合,低成本,高效地实现远程及特殊应用场合传感及数据处理。
  • 耦合式微芯片激光混合传感系统
  • [发明专利]干涉系统中高精度椭圆拟合装置与椭圆拟合方法-CN202110007870.1在审
  • 光东;时金辉;俞本立;吴许强 - 安徽大学
  • 2021-01-05 - 2021-05-18 - G01D5/353
  • 本发明提供一种干涉系统中高精度椭圆拟合装置与椭圆拟合方法。该方法包括以下步骤:步骤一在干涉仪中引入相位调制信号;步骤二,激光信号通过光纤干涉仪生成两路干涉信号;步骤三,通过双路光电探测器将干涉信号转换为两路电信号;步骤四,两路电信号通过数据采集卡(ADC)转换为两路数字信号;步骤五,根据两路数字信号做基于椭圆拟合算法的数字化解调,得到待测信号。本发明技术方案通过在干涉仪中引入大幅度相位调制信号,使两路干涉信号组成的椭圆有足够长的弧度,解决现有技术中椭圆拟合算法在小椭圆弧度时反演椭圆参数不准确的问题,实现高精度的椭圆拟合与小幅度信号的解调。
  • 干涉系统中高精度椭圆拟合装置方法
  • [发明专利]一种多程气体吸收池有效程长与气体浓度同时测量方法-CN201810833856.5有效
  • 周胜;张磊;李劲松;俞本立 - 安徽大学
  • 2018-07-26 - 2021-05-07 - G01N21/39
  • 本发明提供一种多程气体吸收池有效程长与气体浓度同时测量方法,涉及吸收光谱检测技术领域。具体包括以下步骤:可调谐激光激光输出光束进入到多程气体吸收池,气体吸收池内充入待测气体;对激光器输出波长进行调谐,测量入射光强和出射光强,得到气体吸收光谱;利用谱线吸收线型与压强的关系,调节气体池内的压强,得到不同压强下的气体吸收谱线。本发明可以同时测量不同压强下气体吸收池的有效程长和气体池内的气体浓度,无需在测量前对气体吸收池有效程长做校准,避免了样气浓度误差对测量结果的影响,准确度高,同时本发明系统结构简单,易于搭建调节,操作方便。
  • 一种气体吸收有效浓度同时测量方法
  • [发明专利]异侧耦合反馈式可调光学微腔延时器-CN201910086660.9有效
  • 吕亮;肖鸿晶;孙立;唐述林;周俊峰;王德辉;向荣;俞本立;桂华侨;刘建国;裴国超;王焕钦 - 安徽大学
  • 2016-04-20 - 2021-03-30 - G02B6/26
  • 本分案申请涉及光延时器领域,现有的芯片可集成型的光延时器系统复杂度高,多个微腔耦合状态同步调节困难。针对上述问题,本分案公开了一种异侧耦合反馈式可调光学微腔延时器,包括光信号输入端、光信号输出端和光学微腔、2个耦合器件和耦合器,光信号输入端和耦合器的端口A通过其中一个耦合器件在光学微腔的一侧与光学微腔耦合,光信号输出端和耦合器的端口C通过另一个耦合器件在光学微腔的另一侧与光学微腔耦合。本分案利用反馈机制将出射光反馈并注入光学微腔的腔内,增加了光信号传输的有效路径以及额外色散的可调延时,系统复杂度低,延时效果好,可通过对反馈条件的控制,进一步调节延时效果,从而达到延时可调。
  • 耦合反馈可调光学延时器
  • [发明专利]共振抑制的光纤加速度传感探头及光纤微震监测传感器-CN202011179243.8在审
  • 俞本立;张刚;吴许强;李世丽;左铖 - 安徽大学
  • 2020-10-29 - 2021-02-19 - G01V1/28
  • 本发明公开了共振抑制的光纤加速度传感探头以及光纤微震监测传感器,包括:探头壳体,其底部设置有螺孔,其侧边设置有光纤出入口;双头螺柱,设置在所述探头壳体内,其一端连接所述螺纹孔;高阻尼弹性体,套设在所述双头螺柱上;质量块,套设在所述双头螺柱上,且位于所述高阻尼弹性体上;光纤干涉仪,设置在所述质量块内,包括传感臂和参考臂,所述传感臂缠绕所述高阻尼弹性体,所述参考臂缠绕所述质量块;高阻尼吸震体,位于所述质量块上;螺帽,设置在所述双头螺柱的另一端,且位于所述高阻尼吸震体上,且所述螺帽和所述高阻尼吸震体之间设置有垫片。本发明具有灵敏度高,抗电磁干扰和耐高温高压等优点,适用于多种微震监测场景。
  • 共振抑制光纤加速度传感探头纤微监测传感器

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