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]一种可调双向等压差泄压阀-CN202221500225.X有效
  • 贺璧;王培成;姜伟伟;扈宏毅 - 中国科学院光电技术研究所
  • 2022-06-16 - 2022-11-08 - F16K17/06
  • 本实用新型公开了一种可调双向等压差泄压阀,包括阀体、正压活塞、连接环、调节盖、弹簧、负压活塞、第一静密封圈、第二静密封圈、第三静密封圈、第四静密封圈;阀体中心的负压泄压孔附近具有负压活塞定位止口,以及长弧形正压泄压孔;阀体的下端设有正压活塞,上端设有负压活塞;阀体与正压活塞的间隙由第二静密封圈与第三静密封圈进行密封,与负压活塞的间隙由第一静密封圈进行密封,与泄压阀安装面的间隙由第四静密封圈进行密封;正压活塞的连接爪穿过阀体的正压泄压孔,与连接环通过螺钉紧固连接;弹簧下端压住负压活塞,上端顶住调节盖;调节盖上端面具有一字槽结构以方便旋转调节弹簧的压缩量,进而调节泄压的内外压差。
  • 一种可调双向等压差泄压阀
  • [发明专利]一种多孔径系统光瞳检测与校正方法-CN202010877902.9有效
  • 史建亮;扈宏毅;马浩统;谢宗良 - 中国科学院光电技术研究所
  • 2020-08-27 - 2022-08-02 - G01M11/02
  • 本发明提出一种多孔径系统光瞳检测与校正方法,该方法能有效检测多孔径光束的光瞳位置,并能通过三维位移台折转调节镜组配合光瞳控制系统实现对多孔径光瞳的精密闭环调节。该方法依托的检测与校正平台,包括望远镜缩束系统(1)、三维位移台折转调节镜组(2)、合束器镜组(3)、第一分光镜(4)、第二分光镜(5)、反射镜(6)、可调缩束器(7)、探测相机(8)和光瞳控制系统(9)。该方法由单个可调缩束器和单个探测相机实现对多光瞳的检测,检测精度高且构造简易;该方法的光瞳校正与光轴校正相互解耦,闭环迭代速度快且稳定度高。
  • 一种多孔系统检测校正方法
  • [发明专利]基于载体姿态角信息前馈的光电系统视轴稳定方法-CN201811438522.4有效
  • 毛耀;张超;于伟;李志俊;刘琼;扈宏毅 - 中国科学院光电技术研究所
  • 2018-11-28 - 2022-03-25 - G05D3/12
  • 本发明公开了一种基于载体姿态角信息前馈的光电系统视轴稳定方法,解决安装在运动载体上的地平式光电系统在载体存在三轴姿态角振动时的视轴稳定问题。传统的运动载体光电系统,其稳定视轴的方法是在机架俯仰和方位轴向上安装角速率陀螺,通过闭环稳定机架的俯仰和方位轴的指向。而运动载体的振动通常分布于俯仰、方位、滚动三个轴向上,而方位轴陀螺由于正交关系无法测出滚动轴的角振动,因而也就无法抑制其对视轴的扰动。本发明取消了原有光电系统方位、俯仰轴角速度闭环,在方位和俯仰轴上安装编码器,形成角位置闭环,在光电系统基座上安装惯性姿态测量单元,并将载体对视轴的扰动量前馈到方位和俯仰轴的角位置闭环控制器,实现对视轴的稳定。
  • 基于载体姿态信息光电系统视轴稳定方法
  • [发明专利]一种扩展角锥的优化设计方法-CN201610556666.4有效
  • 史建亮;扈宏毅;任戈 - 中国科学院光电技术研究所
  • 2016-07-15 - 2018-08-03 - G02B27/00
  • 本发明提出一种扩展角锥的优化设计方法,从使用便捷性出发确定反射镜1的光线入射角度,从光学性能出发,根据扩展角锥中反射镜1、反射镜2和反射镜3相互垂直的关系以及光线入射角度最小化原则确定出反射镜2和反射镜3的光线入射角度。根据确定的三个反射镜的光线入射角度以及扩展角锥使用的空间位置采用向量三角形法求解三个反射镜的光线入射点P1,P2和P3在笛卡尔坐标系XYZ下的空间坐标。由此实现扩展角锥空间内部光路的优化设计。该方法通过入射角度的最小化设计,减小了反射镜的尺度,提高了光学加工的效率,使反射镜面形质量得以提高;更重要的是通过减小入射角度能够大大降低镀膜的难度,在提高扩展角锥的光束传输效率方面效果明显。
  • 一种扩展优化设计方法

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