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]一种光纤荧光仿生模体及其生成方法、应用-CN202211484697.5有效
  • 陈晓鹏;祁绩;杨青;王立强;高兴俊 - 之江实验室
  • 2022-11-24 - 2023-08-22 - G06F30/25
  • 本发明公开了一种光纤荧光仿生模体及其生成方法、应用,该方法将仿生基质材料、散射粒子均匀混合,并嵌入光纤,固化形成仿体模型;根据目标荧光分子的光谱、光强,选择荧光发射源,荧光发射源出射光束,对出射光束的光谱、光强进行调控,耦合进入光纤,经光纤散射后通过仿体模型传播到自由空间中,以模拟生成荧光信号,得到荧光仿生模体。本发明通过光束、光纤和仿生组织的相互配合,使得仿体模型空间分布具备高可控性和精细三维结构,荧光信号具备高稳定性和多样性,光纤荧光仿生模体具备高仿真度。其实现方法简便,手段灵活,成本较低,可用作荧光成像系统的标准测试模型。
  • 一种光纤荧光仿生及其生成方法应用
  • [发明专利]一种基于平面光波导技术的光学相干层析内窥成像系统-CN202310294155.X有效
  • 宋倩倩;杨青;祁绩;王立强 - 之江实验室
  • 2023-03-24 - 2023-07-14 - A61B1/04
  • 本发明公开了一种基于平面光波导技术的光学相干层析内窥成像系统,其中宽带扫频光源发出的光信号依次经过保偏光纤起偏器、偏振控制器、保偏光纤环形器、宽带可调谐光波导耦合器而分为两束,分别进入参考臂和样品臂,参考臂和样品臂中返回的光信号在宽带可调谐光波导耦合器中发生干涉并分为两束光信号,一束经保偏光纤环形器进入宽带3 dB耦合器,另一束直接进入宽带3 dB耦合器,宽带3 dB耦合器输出的两束等功率光信号通过平衡探测器进行差分探测,差分探测的结果经数据采集卡的模数转换上传到数据处理器,从而进一步得到样品的层析信息,其中样品臂中被样品环绕的内窥探头对样品进行螺旋式扫描,得到不同深度的所述样品反射的光信号。
  • 一种基于平面波导技术光学相干层析成像系统
  • [发明专利]内窥镜及补偿晶体设计方法-CN202310129365.3在审
  • 祁绩;宋嘉伟 - 之江实验室
  • 2023-02-03 - 2023-06-23 - A61B1/04
  • 本发明涉及一种内窥镜及补偿晶体设计方法。该内窥镜包括主体以及蓝宝石保护窗,所述蓝宝石保护窗安装于所述主体的一端且与所述主体内的物镜对应,用于保护所述主体内的光学结构,所述内窥镜还包括补偿晶体,所述补偿晶体为正单轴晶体,且与所述蓝宝石保护窗对应,用以补偿所述蓝宝石保护窗的双折射特性及退偏性质;通过设置与蓝宝石保护窗对应且本身为正单轴晶体的补偿晶体,能够抵消蓝宝石保护窗的双折射特性,避免双折射特性在偏振成像过程中在视场中产生复杂的偏振斑纹干扰成像,同时也能避免其造成的退偏影响系统的偏振校准,使得偏振成像技术能够适用于内窥镜成像中,并且能给提供较为精确的偏振测量效果。
  • 内窥镜补偿晶体设计方法
  • [发明专利]内窥镜成像系统及蓝宝石保护窗设计方法-CN202310100139.2在审
  • 宋嘉伟;祁绩 - 之江实验室
  • 2023-02-03 - 2023-06-13 - A61B1/04
  • 本发明涉及一种内窥镜成像系统及蓝宝石保护窗设计方法。该内窥镜成像系统包括外壳、蓝宝石保护窗、两条成像通道、线性偏振成像单元以及图像处理主机,两条成像通道相互平行设置于外壳内,外壳远离线性偏振成像单元的一端通过蓝宝石保护窗封装;线性偏振成像单元安装于成像通道的目镜的后焦面,且包括图像传感器以及多个微偏振器阵列,微偏振器阵列集成于图像传感器靠近目镜的一侧,且与图像传感器逐像素对齐,图像传感器与图像处理主机电连接;通过将线性偏振成像单元安装于目镜的后焦面,目镜直接将两个成像通道的出射光成像在线性偏振成像单元的不同区域,结构相对较为紧凑,能够满足内窥镜成像系统的小型化需求。
  • 内窥镜成像系统蓝宝石保护设计方法
  • [发明专利]一种测定氢气中杂质含量的气相色谱仪及检测方法-CN202010186635.0有效
  • 王维康;潘义;邓凡锋;祁绩;方正 - 中国测试技术研究院化学研究所
  • 2020-03-17 - 2023-06-06 - G01N30/20
  • 本发明公开了一种测定氢气中杂质含量的气相色谱仪及检测方法,包括若干气动阀,每一气动阀设置对应的定量环、载气管线和色谱柱,一样品气管线将各气动阀及对应定量环串联,样品气充满各定量环,通过气动阀的切换各气动阀与之对应的定量环、载气管线、色谱柱连通形成独立的分析通路,根据目标组分的性质,各色谱柱分别与热导检测器或火焰离子化检测器连接分析。本发明的检测方法能够实现一次进样在同一仪器中同时检测样品中的多种杂质,节约了样品用量、检测时间和检测成本,排除了由于环境变化及仪器调试误差所带来的不同组分的分析结果的差异,提高了分析的统一性及准确性。通过优化载气组成和设置标物为对照组进一步提高了检测的准确性。
  • 一种测定氢气杂质含量色谱仪检测方法
  • [发明专利]一种数字化荧光仿生模体成像方法及系统-CN202310076358.1有效
  • 杨青;谢溁超;祁绩;陈晓鹏;高兴俊 - 之江实验室
  • 2023-02-08 - 2023-05-02 - G01N21/64
  • 本发明公开了一种数字化荧光仿生模体成像方法及系统,包括:荧光采集模块:用于获取荧光分子在生物组织中的光谱信息、对比度信息和光强信息,并将所述光谱信息、所述对比度信息和所述光强信息保存于计算机中,并通过所述计算机通信端口传递给荧光再现模块;荧光再现模块:用于根据所述光谱信息、所述对比度信息和所述光强信息生成荧光仿生模体;仿生模体成像模块:用于对所述荧光仿生模体进行成像。本发明用数字化方式代替传统荧光分子发光,具有高度稳定性;不同于荧光分子只能发射特定波段的荧光,该数字仿生模体可以模拟全波段任意的荧光分子的发射光谱,具备多样性和灵活性;荧光光谱和光强可通过光强调控进行调节,具备极高的精度。
  • 一种数字化荧光仿生成像方法系统
  • [实用新型]一种用于穿楼板管道防渗漏施工的辅助工具-CN202221550554.5有效
  • 周爽;史洲洋;祁绩;淮鑫;王磊 - 中冶天工集团天津有限公司
  • 2022-06-20 - 2022-12-16 - E04G21/00
  • 本实用新型属于建筑工程施工技术领域,更具体地说,尤其是涉及一种用于穿楼板管道防渗漏施工的辅助工具。包括调节杆、操作板、把手与支撑杆,其中操作板与把手通过调节杆连接,支撑杆设置在调节杆的两侧,通过调节杆可调整操作板的施工形态并可用于贴合穿楼板管道的防渗漏施工。本实用新型的有益效果是对穿楼板管道防渗漏封进行施工,成型砂浆密实,定型化施工大小统一,观感质量较好,同时表面为圆弧形,不易缺棱掉角,有利于成品保护不易遭到破坏。本实用新型可以有效的减少管道穿楼板处的渗漏风险,利用一种弧形抹刀快速在管道穿楼板处形成半圆体装墩座,增加接触面积,加大防渗路径。
  • 一种用于楼板管道渗漏施工辅助工具
  • [发明专利]一种动态血流-血氧监测系统评估装置-CN202210855747.X有效
  • 王立强;高兴俊;杨青;祁绩;李凌 - 之江实验室
  • 2022-07-21 - 2022-11-08 - G09B23/28
  • 本发明公开了一种动态血流‑血氧监测系统评估装置,包括气体调控装置、液体循环装置以及参数检测装置,该模型通过模拟生物组织光学参数和血液流动特性,调控血氧饱和度、血液流速、流量等参数,为研究血流‑血氧监测系统提供了一个通用的平台,操作灵活且易于实现,可以在血流动力学建模中对血流速度、灌注量等进行量化;同时兼具血氧饱和度调节性能,对全视场的血氧饱和度空间分布进行定量分析,该模型在高时空分辨率下监测微循环血流和微环境血氧的演变具有很大的潜力,对用于临床前研究和探索性临床使用的设备,在设备开发和优化、设备间比较、质量保证和质量控制、维护和稳定性测试、标准化和认证等方面具有广泛的应用场景和发展空间。
  • 一种动态血流监测系统评估装置
  • [发明专利]一种高精度三光谱血氧饱和度分布成像方法-CN202111637730.9在审
  • 高兴俊;王立强;祁绩;杨青;李凌 - 之江实验室;浙江大学
  • 2021-12-29 - 2022-04-08 - G01N21/55
  • 本发明公开了一种高精度三光谱血氧饱和度分布成像方法,可以在体实时监测血氧饱和度(StO2)并识别缺氧区域。该方法包括多血氧饱和度样本获取、三波长图像采集、图像预处理、计算生成伪彩色血氧分布图谱等步骤。本方法实现了实时对体内组织的在体原位血氧饱和度监测,而且可以简便、快速、准确的获取缺氧图谱信息。不仅解决了现有体内血氧成像技术系统昂贵且复杂的局限,而且充分发挥660nm波段对血氧饱和度的高敏感性,结合405nm波段和560nm波段的校准,实现高精度、高分辨率的实时缺氧监测图谱。同时该方法可以应用于其他内窥成像技术。
  • 一种高精度光谱饱和度分布成像方法

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