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]一种谐振式光纤加速度传感器的制备方法-CN202310595593.X在审
  • 刘申;肖航;陈燕苹;陈培敬;晏文琪;刘博男;王义平 - 深圳大学
  • 2023-05-24 - 2023-09-12 - G01P15/03
  • 本发明公开了一种谐振式光纤加速度传感器的制备方法,其先在所述空心管体的端部上制作形成具有质量块区域的悬臂结构,接着再将所述弹性薄膜附着形成在所述悬臂结构的端面上,最后透过所述弹性薄膜将所述悬臂结构上的悬臂切断,使所述质量块区域形成通过所述弹性薄膜悬挂于所述干涉腔内的悬空的质量块。该制备方法可提高弹性薄膜的附着面积,降低对装配精度的要求,而且所述弹性薄膜在装配时,不会受到所述质量块区域的重力影响而变形,避免了所述质量块与所述单模光纤的端面出现相对倾斜,以及与所述单模光纤的纤芯出现相对偏位的问题。
  • 一种谐振光纤加速度传感器制备方法
  • [实用新型]一种基于光纤FPI的加速度计及其测试系统-CN202321284415.7有效
  • 刘申;肖航;陈燕苹;陈培敬;晏文琪;刘博男;王义平 - 深圳大学
  • 2023-05-24 - 2023-08-18 - G01P15/00
  • 本实用新型公开了一种基于光纤FPI的加速度计,包括单模光纤、光学微腔、质量块和弹性薄膜,所述光学微腔包括相对的第一端和第二端,所述单模光纤的端面连接于所述光学微腔的第一端上,所述质量块悬空于所述光学微腔的第二端上,所述弹性薄膜附着在所述质量块上以支撑所述质量块悬空;所述质量块的表面与所述单模光纤的端面相平行,以使所述单模光纤的端面、光学微腔以及所述质量块的表面之间构成FP干涉仪。该加速度计基于光纤FPI,采用探测光信号对加速度进行传感,具有测量精度高、灵敏度高、可远距离测量、抗电磁干扰、体积小、重量轻、响应速度快、抗恶劣环境等优势。本实用新型还公开了一种测试系统,包括上述加速度计。
  • 一种基于光纤fpi加速度计及其测试系统
  • [发明专利]一种低温度、低功率的含碳材料微波处理工艺-CN202111389428.6有效
  • 马望京;刘博男;赵俊 - 中国科学院理化技术研究所;中国石油大学(北京)
  • 2021-11-22 - 2023-03-21 - B09B3/50
  • 本发明涉及微波处理工艺,具体涉及一种低温度、低功率的含碳材料微波处理工艺。本发明提供的含碳材料的微波处理工艺是采用具有自动保护单元及PLC控制单元的微波反应装置实现微波热解的;同时通过自动保护单元及PLC控制单元的联动机制,实现对输入功率的实时在线监控及调控。本发明所述的微波处理工艺可大幅度提升微波能量密度及微波利用效率,产生的热点温度低且均匀,实现了在50‑350℃温度范围内对含碳材料的高效分解,且维持反应所需微波输入功率可低至10W,从而实现了以较低的功率、较低的温度对含碳材料的高效分解,解决了现有微波热解工艺存在的微波输入功率过大、反应和热点温度过高、微波反应器寿命较短、微波功率线性较低的问题。
  • 一种温度功率材料微波处理工艺
  • [实用新型]一种基于光纤谐振器的真空计-CN202222715041.1有效
  • 刘博男;刘申;陈燕萍;肖航;陈培敬;王义平 - 深圳大学
  • 2022-10-10 - 2023-02-28 - G01L21/00
  • 本实用新型公开了一种基于光纤谐振器的真空计,包括光激励光检测装置和光纤谐振器,所述光激励光检测装置连接于所述光纤谐振器,用于将具有第一波长的激励光信号以及具有第二波长的检测光信号共同耦合进所述光纤谐振器内,并采集被所述光纤谐振器反射回来的检测光信号;所述光纤谐振器包括单模光纤、光栅结构、谐振微腔和谐振薄膜,所述单模光纤的一端面连接于所述谐振微腔的一端,所述谐振薄膜形成于所述谐振微腔的另一端;所述光栅结构形成于所述单模光纤内,用于将被所述谐振薄膜反射回来的激励光信号重新反射至所述谐振薄膜上。该真空计具有高分辨率,也具有低功耗。
  • 一种基于光纤谐振器真空计

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