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]一种光学滤波装置及光功率稳定系统-CN202310670000.1在审
  • 李桐;李文文;陈志明;何沛彤;李楠;高晓文;傅振海;胡慧珠 - 之江实验室;浙江大学
  • 2023-06-07 - 2023-10-24 - G02B5/28
  • 本发明涉及一种光学滤波装置及光功率稳定系统,包括支撑座、前腔镜、后腔镜和压电驱动器;所述前腔镜和所述后腔镜均可拆式安装于所述支撑座上,所述支撑座上设有沿第一方向延伸的腔体,所述前腔镜和所述后腔镜沿第一方向相对设置在所述腔体内以形成f‑p谐振腔;所述压电驱动器传动至所述前腔镜和所述后腔镜中的至少一者,以控制其沿第一方向进行移动。前腔镜和后腔镜均可拆式安装于支撑座上,即前腔镜和后腔镜能够被替换,以通过不同能量反射率的前腔镜和后腔镜组成f‑p谐振腔,利用能量反射率的变化,对f‑p谐振腔的滤波能力进行补充,从而增加f‑p谐振腔的滤波能力。
  • 一种光学滤波装置功率稳定系统
  • [发明专利]一种用于悬浮纳米微粒的真空光镊系统-CN202310687076.5有效
  • 李桐;傅振海;胡慧珠;陈志明;何沛彤;高晓文 - 之江实验室
  • 2023-06-12 - 2023-08-22 - G21K1/00
  • 本发明公开一种用于悬浮纳米微粒的真空光镊系统,包括真空光阱生成模块、真空腔模块、信号收集模块和起支模块;真空光阱生成模块和信号收集模块均位于真空腔模块的外部,且分别位于真空腔模块沿光路的两侧;真空光阱生成模块、真空腔模块、信号收集模块满足:真空光阱生成模块的工作距离>前腔镜的光学厚度;前腔镜的光学厚度、后腔镜的光学厚度,加上前腔镜、后腔镜之间的间距,三者之和,小于真空光阱生成模块的工作距离与信号收集模块的工作距离之和;起支模块包括起支容器、雾化器、连接管道,连接管道用于起支时连接起支容器和放气阀。本发明能够实现小型化和集成化,且真空腔体能够达到的极限真空度更高。
  • 一种用于悬浮纳米微粒真空系统
  • [发明专利]应用于真空光镊的探测装置和方法-CN202310332023.1在审
  • 王颖颖;高晓文;何沛彤;李文文;陈杏藩;胡慧珠 - 之江实验室;浙江大学
  • 2023-03-30 - 2023-07-04 - G01N15/00
  • 本申请涉及一种应用于真空光镊的探测装置和方法。装置包括:光束发生模块、光束处理模块以及信号处理模块,光束处理模块分别与光束发生模块以及信号处理模块连接;光束发生模块,用于生成参考光束和信号光束,参考光束和信号光束由同一原始光束分光得到;光束处理模块,用于基于参考光束生成第一信号,基于信号光束生成第二信号,将第一信号和第二信号发送至信号处理模块;信号处理模块,用于基于第一信号对应的参考光电流消除第二信号对应的信号光电流中的直流干扰量,得到目标探测信号。采用本方法能够随光源光功率变化自适应抵消探测信号中的直流干扰量,从而优化探测装置的噪声性能。
  • 应用于真空探测装置方法
  • [发明专利]一种四象限探测模块及其应用方法-CN202210335972.0有效
  • 王颖颖;蒋静;何沛彤;高晓文;陈杏藩;胡慧珠 - 之江实验室;浙江大学
  • 2022-04-01 - 2022-08-02 - G01B11/02
  • 本发明公开一种四象限探测模块及其应用方法。四象限探测模块包括四象限探测器、可调RLC网络、直流信号放大模块、交流信号放大模块和信号调理电路。四象限探测器将光信号转换为电流信号;可调RLC网络将电流信号的直流分量和交流分量分离,并且利用可微调电阻网络实现对探测器结电容的微调,利用感抗抑制信号频率处的电压噪声增益;交流信号放大模块将电流交流分量转换成电压信号,其中的可微调反馈电阻网络实现对信号增益的微调。本发明通过可微调电阻网络提升了四象限探测模块象限间响应一致性,从而优化共模抑制比;利用电感的响应特性,大幅优化信号频率附近的噪声性能,具有高共模抑制比、高增益兼具低噪声的优点,适用于微弱信号探测领域。
  • 一种象限探测模块及其应用方法
  • [发明专利]一种基于悬浮微粒测量电场的方法及装置-CN202210336005.6有效
  • 梁韬;傅振海;何沛彤;蒋静;高晓文;胡慧珠 - 之江实验室;浙江大学
  • 2022-04-01 - 2022-07-15 - G01R29/12
  • 本发明公开了一种基于悬浮微粒测量电场的方法及装置。本发明将悬浮的微纳颗粒带上一定数量的电荷,根据微粒在待测电场中的位移功率谱密度信号可得到微粒所受电场力,结合微粒所带电荷量即可计算出待测电场强度。本发明可以在不改变原有悬浮微粒的状态下实现电场探测,借助悬浮谐振子的高灵敏力学检测性能,可以在几赫兹至兆赫兹的宽频带范围内实现电场探测的高灵敏度。通过测量微粒在三个正交方向上的位移功率谱密度,可以实现微粒所处位置的矢量电场探测,由于悬浮微粒的尺寸很小,电场探测的空间分辨率可达百纳米级。因此,本发明通过悬浮微粒谐振子,提供了一种原位、无损、高探测灵敏度、高空间分辨率的测量矢量电场的方法和装置。
  • 一种基于悬浮微粒测量电场方法装置
  • [发明专利]一种超辐射发光二极管光源功率波动的补偿装置和方法-CN201410547911.6在审
  • 陈杏藩;何沛彤;汪樟海;刘承;舒晓武 - 浙江大学
  • 2014-10-16 - 2015-01-28 - H01S5/0687
  • 本发明公开了一种超辐射发光二极管光源功率波动的补偿装置和方法。超辐射发光二极管的光源尾纤与光放大器输入端相连,光放大器输出端连接光纤耦合器,通过光纤耦合器光路被分为两路,一路作为输出光信号,另一路作为探测光信号经过光电探测器后输入到信号处理模块,探测光信号由光电探测器接收后经信号处理模块处理后产生调整信号调节光放大器的增益进行反馈控制,实现对超辐射发光二极管功率波动的补偿。本发明能满足应用中对超辐射发光二极管的输出光功率稳定性的要求,不需要温度控制等设备,结构简单,同时进一步提高了输出信号光的光功率,也使超辐射发光二极管光源的寿命得到延长。
  • 一种辐射发光二极管光源功率波动补偿装置方法

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