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]一种基于时间序列Transformer的海水表层温度预测方法-CN202310361122.2在审
  • 戴昊;雷发美;商少平;张奚宁;林锐;章伟婕 - 厦门大学
  • 2023-04-06 - 2023-07-07 - G06Q10/04
  • 一种基于时间序列Transformer的海水表层温度预测方法,首先对海表温度历史数据进行高斯归一化处理,划分训练集和验证集,然后对编码器输入、解码器输入和输出标签进行设置,接着分别对编码器输入和解码器输入进行时序嵌入操作,并进行编码器层的多头注意力层、前馈神经网络层、以及残差连接和层归一化操作,以及解码器层的遮挡多头注意力层、多头注意力层、前馈神经网络层、以及残差连接和层归一化操作,然后解码器输出经过一个线性全连接层得到网络输出,和海表温度观测进行比较,得到误差后向传播,微调网络,最后网络输出经过尺度逆变换,得到最终预测值。本发明时间序列Transformer能有效提升海表温度的长期预测表现。
  • 一种基于时间序列transformer海水表层温度预测方法
  • [发明专利]可视化微纳光波导折射率传感系统-CN202310216831.1在审
  • 张奚宁;郑芳株;戴昊;张琼丹;王梓 - 华侨大学
  • 2023-03-08 - 2023-06-23 - G01N21/41
  • 本发明提供了可视化微纳光波导折射率传感系统,硬件部分包括纳米光纤锥耦合的荧光掺杂聚合物微米线;纳米光纤锥耦合的荧光掺杂聚合物微米线,由纳米光纤锥和荧光掺杂聚合物微米光波导耦合而成;纳米光纤锥由标准单模光纤采用火焰拉锥法得到;荧光掺杂聚合物微米光波导从掺杂荧光染料的混合溶液中直接拉丝制备;纳米光纤锥与放置在光学衬底沟道中的荧光掺杂聚合物微米光波导,共同构成倏逝波耦合结构;信号分析部分通过图像分析算法对微米线荧光图像进行增强、边缘提取、平滑及峰值提取后,得到当前环境下微米线中荧光光路的振荡周期,建立光路周期与环境折射率之间的响应关系,实现由相机拍摄的传感单元光学图像直接实时得到环境变化情况,从而得到折射率的变化。
  • 可视化微纳光波导折射率传感系统
  • [实用新型]一种微流控芯片-CN201320336689.6有效
  • 张奚宁;童利民;戴昊;胡志方 - 华侨大学
  • 2013-06-09 - 2013-12-18 - B01L3/00
  • 本实用新型提出一种微流控芯片,包括微流控芯片基片、微流控芯片盖片和平滑锥形的纳米光纤,纳米光纤的锥尖伸至所述微流控芯片基片的微通道内的指定待测点处并连接固定;微流控芯片盖片与微流控芯片基片尺寸相应,并覆设于微流控芯片基片上。采用上述技术方案后,本实用新型的微流控芯片,将纳米光纤作为导入被检测物荧光激发光的光波导,纳米光纤锥尖伸入微流控芯片基片的微通道内,对应指定待测点,荧光的激发光由纳米光纤的粗端照射进入,纳米光纤将激发光导入微通道内并集中于锥尖处射出,对上述指定待测点进行定点荧光激发,可有效避免激发光对样品荧光信号的干扰,提高检测灵敏度和可靠性,还增强了荧光激发装置与芯片的集成度。
  • 一种微流控芯片
  • [实用新型]一种微流控芯片荧光激发装置及微流控芯片-CN201320336746.0有效
  • 张奚宁;童利民;戴昊;胡志方 - 华侨大学
  • 2013-06-09 - 2013-12-04 - G01N21/64
  • 本实用新型提出一种微流控芯片荧光激发装置,包括平滑锥形的纳米光纤,和连接于纳米光纤的锥尖处的纳米线,纳米线由高分子聚合物制成。如此,本实用新型的微流控芯片荧光激发装置,其由纳米光纤的锥尖伸入微流控芯片的微通道内,锥尖对应指定待测点,将锥尖处的纳米线融化,使纳米光纤固定在微通道内,荧光的激发光由纳米光纤的粗端照射进入,纳米光纤将激发光导入微通道内并集中于锥尖处射出,对上述指定待测点进行定点荧光激发,可有效避免激发光对样品荧光信号的干扰,提高检测灵敏度和可靠性;本实用新型还提出一种微流控芯片,微流控芯片在提高检测灵敏度和可靠性的同时,还增强了荧光激发装置与芯片的集成度。
  • 一种微流控芯片荧光激发装置
  • [发明专利]锥形纳米光纤的应用、微流控芯片及其制备方法-CN201310232445.8有效
  • 张奚宁;童利民;戴昊;胡志方 - 华侨大学
  • 2013-06-09 - 2013-10-09 - G01N21/61
  • 本发明提出一种锥形纳米光纤的应用,将平滑锥形的纳米光纤由锥尖伸入微流控芯片基片的微通道内,作为导入被检测物荧光激发光的光波导。采用上述技术方案后,本发明的锥形纳米光纤的应用为将纳米光纤作为导入被检测物荧光激发光的光波导,纳米光纤锥尖伸入微流控芯片基片的微通道内,对应指定待测点,荧光的激发光由纳米光纤的粗端照射进入,纳米光纤将激发光导入微通道内并集中于锥尖处射出,对上述指定待测点进行定点荧光激发,可有效避免激发光对样品荧光信号的干扰,提高检测灵敏度和可靠性;本发明还提出一种微流控芯片及其制备方法,微流控芯片在提高检测灵敏度和可靠性的同时,还增强了荧光激发装置与芯片的集成度;其制备方法简单直接高效。
  • 锥形纳米光纤应用微流控芯片及其制备方法
  • [发明专利]一种微流控芯片荧光激发装置、微流控芯片及其制备方法-CN201310230693.9有效
  • 张奚宁;童利民;戴昊;胡志方 - 华侨大学
  • 2013-06-09 - 2013-09-25 - G01N21/64
  • 本发明提出一种微流控芯片荧光激发装置,包括平滑锥形的纳米光纤,和连接于纳米光纤的锥尖处的纳米线,纳米线由高分子聚合物制成。如此,本发明的微流控芯片荧光激发装置,其由纳米光纤的锥尖伸入微流控芯片的微通道内,锥尖对应指定待测点,将锥尖处的纳米线融化,使纳米光纤固定在微通道内,荧光的激发光由纳米光纤的粗端照射进入,纳米光纤将激发光导入微通道内并集中于锥尖处射出,对上述指定待测点进行定点荧光激发,可有效避免激发光对样品荧光信号的干扰,提高检测灵敏度和可靠性;本发明还提出一种微流控芯片及其制备方法,微流控芯片在提高检测灵敏度和可靠性的同时,还增强了荧光激发装置与芯片的集成度;其制备方法简单直接高效。
  • 一种微流控芯片荧光激发装置及其制备方法
  • [发明专利]金属纳米线与纳米光纤、光学纳米线耦合的复合导波结构-CN200910154256.7无效
  • 童利民;郭欣;杨青;张奚宁;马耀光;虞华康 - 浙江大学
  • 2009-11-19 - 2010-05-05 - G02B6/122
  • 本发明公开了一种金属纳米线与纳米光纤、光学纳米线直接高效率耦合组成的复合导波结构。纳米光纤可以直接与金属纳米线耦合,通过亚波长尺度近场相互作用,激发或者收集金属纳米线的表面等离子体共振信号。也可以先通过微纳操作将金属纳米线与光学纳米线平行或者以一定角度接触形成耦合,再用拉锥的纳米光纤耦合纳米线。本发明的复合导波方式具有很高的耦合效率,结构简单,纳米线的输出光具有很好的偏振特性,可以通过调节耦合区纳米线的重叠长度或者纳米线之间的角度来控制耦合效率,可以实现一根光学纳米线到多根金属纳米线的同时耦合激发,可以实现复合结构的耦合器、分束器、Mach-Zehnder干涉仪和环形谐振腔器件,可以与现有光纤系统兼容。
  • 金属纳米光纤光学耦合复合导波结构

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