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
专利下载VIP
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
更多 »
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
更多 »
钻瓜专利网为您找到相关结果519个,建议您升级VIP下载更多相关专利
  • [发明专利]大入射视场角和超高消光比的楔形偏振分光棱镜-CN201811019389.9有效
  • 支允琳;李刘锋;陈李生;毕进;张涛;彭建康 - 中国科学院武汉物理与数学研究所
  • 2018-09-03 - 2023-10-24 - G02B5/30
  • 本发明公开了一种大入射视场角和超高消光比的楔形偏振分光棱镜,涉及精密光学测量和精密光学零件制造领域。本发明包括前后交互的呈等腰三角形的三棱镜(10)和呈等腰三角形的楔形单轴双折射晶体(20);由于二者的材质不同,故而导致它们的折射率有差异,为达到入射光方向和出射的e光方向平行的目的,其顶角被设计成具有一定的差异;偏振分光是由楔形晶体来完成,即利用其双折射效应将偏振态正交的o光和e光在空间上进行分离。本发明利用晶体的双折射效应将入射光分成相互正交的两束线偏振光,实现偏振分光作用;适用于精密光学测量、精密光学零件制造等领域的偏振光路中,可以获得大的入射视场角和超高消光比。
  • 入射视场超高楔形偏振分光棱镜
  • [发明专利]基于多程声光移频技术的声光扫频系统-CN201910275135.1有效
  • 周超;周林;冀宇航;王谨;詹明生 - 中国科学院武汉物理与数学研究所
  • 2019-04-08 - 2023-05-30 - G02F1/11
  • 本发明公开了一种基于多程声光移频技术的声光扫频系统,涉及多程声光移频技术领域。本系统包括第1、2、3二分之一波片,第1、2、3偏振分光棱镜,法拉第旋光器,格兰泰勒棱镜,第1、2反射镜,第1、2、3平凸透镜,第1、2直角反射镜,声光调制器,射频驱动源,电动旋转台,四分之一波片,光电探测器,第1、2电缆线和反馈模块。本发明在已有的多程声光移频技术的基础上,利用同步扫描、角度控制和功率稳定等技术,实现了兼具高带宽、高衍射效率以及高纯净度等优点的声光扫频技术,为光谱学、激光通信和冷原子实验等领域提供了一个优良的实用技术。
  • 基于声光技术系统
  • [发明专利]一种基于深度学习的多回波水脂分离方法-CN201911396518.0有效
  • 刘朝阳;李小军;刘可文;李钊;鲍庆嘉;陈亚雷;杨春升 - 中国科学院武汉物理与数学研究所
  • 2019-12-30 - 2023-04-25 - G06T7/10
  • 本发明公开了一种基于深度学习的多回波水脂分离方法。包括构建水脂分离MRI图像数据集;搭建基于梯度回波序列多回波特性的多回波双向卷积残差网络;使用损失函数和优化算法迭代训练多回波双向卷积残差网络直至收敛;在水脂分离测试阶段,利用训练好的多回波双向卷积残差网络对输入MRI图像进行分离得到对应的纯水信号图像和纯脂肪信号图像。本发明的多回波双向卷积网络通过联合利用回波之间的依赖关系以及现有迭代水脂分离算法的迭代性质,有效地提高了水脂分离的鲁棒性;采用基于残差模块的迭代水脂分离结构方式迭代优化分离结果,提高了水脂分离的准确率;引入多层特征融合高效且充分利用多层级优化分离特征,提高了图像的细节质量。
  • 一种基于深度学习回波分离方法
  • [发明专利]一种光解水产氢的制备方法-CN201810120587.8有效
  • 冯宁东;杨龙霄;邓风 - 中国科学院武汉物理与数学研究所
  • 2018-02-07 - 2022-06-10 - C01B3/04
  • 本发明公开了一种光解水产氢的制备方法,步骤是:A、将光催化剂脱除氧气,然后在光催化剂上加入一定量的脱氧水或先在光催化剂上加入一定量的水,然后将光催化剂和水的混合物进行脱氧处理,形成水和光催化剂的混合物;B、然后使用光源对混合物进行照射,其中的水和光催化剂的混合物中含水量应在光催化剂中1m2的表面积上含有的平均水量在0.3µL‑168µL范围内。光催化剂为二氧化钛、钙钛矿、氧化铈、金属有机骨架、氮氧钽、碳化氮其中的一种或多种的任意混合。方法易行,操作简便,能够在不使用牺牲试剂的前提下,获得较高的光解水产氢速率,使得光解水产氢能够应用于工业生产。
  • 一种光解水产制备方法

关于我们 寻求报道 投稿须知 广告合作 版权声明 网站地图 友情链接 企业标识 联系我们

钻瓜专利网在线咨询

400-8765-105周一至周五 9:00-18:00

咨询在线客服咨询在线客服
tel code back_top