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]用于辅助诊断AD的多频脑网络区分子网络对的构建方法-CN202110684023.9有效
  • 信俊昌;陈金义;王中阳;汪新蕾;董思含;姚钟铭;王之琼 - 东北大学
  • 2021-06-21 - 2023-09-19 - G06F18/24
  • 本发明公开了一种用于辅助诊断AD的多频脑网络区分子网络对的构建方法,属于计算机辅助诊断技术领域。将包含AD和NC的fMRI数据集中大脑各感兴趣区域的时间序列信号分为多个频段;计算同一频段内任意两感兴趣区域的相关系数;对相关系数进行阈值化构建每一被试的多频脑网络,获得AD和NC两个多频脑网络数据集并进行频繁子网络挖掘得到两个多频频繁子网络集;分别计算两个多频频繁子网络集中各子网络的区分能力并从两者中分别取能力最强的前若干个子网络进行组合构建各频段的子网络对即区分子网络对;计算区分子网络对的差异度,并取每个频段差异度最大的前k个区分子网络对按照差异度降序排序,选择前k’个子网络对作为用于辅助诊断AD的的区分子网络对。
  • 用于辅助诊断ad多频脑网络区分构建方法
  • [实用新型]覆盖件吊装工装-CN202320352316.1有效
  • 石峰光;张延军;王乐;樊吉义;罗驰;王中阳;毕家兴;于洋;陈唏;吴洪伟 - 一汽解放汽车有限公司
  • 2023-03-01 - 2023-09-08 - B66C1/02
  • 本实用新型涉及汽车制造技术领域,公开一种覆盖件吊装工装,包括框架组件和吸附组件。框架组件包括第一横梁、第二横梁和连接纵梁,连接纵梁的两端分别连接第一横梁和第二横梁,第一横梁和第二横梁之间沿Y方向的间距可调。吸附组件包括连杆和吸盘,连杆的一端与第一横梁或第二横梁连接,并沿X方向的位置可调,连杆的另一端与吸盘可转动地连接,吸盘用于吸附覆盖件。由于第一横梁和第二横梁的间距可调、连杆在第一横梁(第二横梁)上的安装位置可调,因此该吊装工装可适配不同尺寸的覆盖件,通用性强。由于吸盘与连杆可转动连接,因此调节吸盘的转动角度能使吊装工装吸附形状不规则的覆盖件,扩大了吊装工装的使用范围,实用性好。
  • 覆盖吊装工装
  • [发明专利]一种双光束辅助增强的激光探测方法和装置-CN202010591225.4有效
  • 王中阳;唐俊;高琪 - 中国科学院上海高等研究院
  • 2020-06-24 - 2023-09-01 - G01S17/48
  • 本发明涉及一种双光束辅助增强的探测方法,包括:产生并同步发射第一光束和第二光束;将第一光束和第二光束合束为双光束,双光束通过望远镜发射系统在传输介质中共线传输到目标物体;望远镜接收系统采集双光束回波信号,分束为第一回波信号和第二回波信号,并耦合到两个单光子探测器;计算机控制光子计数器接收单光子探测器中的信号进行关联符合计数分析,得到目标物体的位置信息。本发明还提供一种双光束辅助增强的探测装置,本发明的探测方法和装置使激光在介质中的传输距离增加,同时降低背景噪声,提高回波信号探测能力,实现激光在拉曼型传输介质和原子型传输介质中实时进行远距离探测,提高激光雷达的探测能力,满足民用和军事等需求。
  • 一种光束辅助增强激光探测方法装置
  • [发明专利]基于MEMS微振镜的微型光谱仪、气体传感器及光谱检测方法-CN201710581147.8有效
  • 王中阳;李文文 - 中国科学院上海高等研究院
  • 2017-07-17 - 2023-07-11 - G01N21/01
  • 本发明提供一种基于MEMS微振镜的微型光谱仪、气体传感器及光谱检测方法,包括:光会聚模块;微振镜模块,设置于光会聚模块的出射光路上,接收光会聚模块射出的光并进行不同角度的反射;滤光模块,设置于微振镜模块的出射光路上,接收振镜模块反射的光并进行过滤,得到若干个不同波长单色光的光信号;探测模块,与滤光模块相连接,设置于所述光会聚模块所会聚的光的焦点位置,读出滤光模块所得到的光信号以获得光谱图。通过上述方案,本发明的光谱仪采用集成滤光片及基于MEMS技术的微振镜,简化了传统机械结构以及光栅棱镜等大型器件,使光谱仪集成化高、体积小,提高了单位像元光强度和光利用效率、信噪比及测量精度和灵敏度,降低了光谱仪整体功耗。
  • 基于mems微振镜微型光谱仪气体传感器光谱检测方法
  • [发明专利]生产车辆部件的控制方法及装置-CN202310350496.4在审
  • 罗驰;陈琳;谢文才;张一鹏;夏季;李侠;韩涛;李法兵;王中阳;刘艺君 - 一汽解放汽车有限公司
  • 2023-04-03 - 2023-07-04 - B29C64/393
  • 本申请涉及一种生产车辆部件的控制方法及装置。生产车辆部件的控制方法包括:基于原始模型进行拓扑优化得到优化后的车辆部件模型;将车辆部件模型拆分为主体部分和补充部分;根据主体部分通过3D打印获得车辆部件的主体结构;根据补充部分在主体结构的基础上通过3D打印获得补充结构,以得到车辆部件。上述生产车辆部件的控制方法,采用拓扑优化手段,再通过3D打印将结构复杂的车辆部件模型打印出来。打印前,将车辆部件模型拆分为两个更小的部分,使3D打印设备能够被用于生产超过打印范围的车辆部件。生产车辆部件的控制方法能够针对车辆部件实现从轻量化设计到实际生产的流程,得到更高轻量化程度的车辆部件。
  • 生产车辆部件控制方法装置
  • [发明专利]一种全光场成像相机及其成像方法及全光场成像装置-CN202111548124.X有效
  • 王中阳;孙静;王柯威 - 中国科学院上海高等研究院
  • 2021-12-16 - 2023-06-20 - H04N23/957
  • 本发明提供一种全光场成像相机,包括依次排布以构成像面强度信息采集系统的成像组件和二维阵列探测器,依次排布以构成空间傅里叶频谱强度信息采集系统的成像组件、傅里叶变换透镜和二维阵列探测器,以及与探测器通信连接的运算处理器;成像组件接收来自待测物体的照明光并形成成像光,成像光在探测器的探测面上成像以形成第一像面,成像光在傅里叶变换透镜的前方成像以形成第二像面,并在傅里叶变换透镜的后方的焦平面上的探测器的探测面上形成空间傅里叶频谱强度信息面。本发明还提供了相应的成像方法及全光场成像装置。本发明的全光场成像相机解决了现有相位成像技术中的采样率要求高,需要重叠获取冗余信息,算法收敛慢等困难。
  • 一种全光场成像相机及其方法装置
  • [发明专利]剪切连续可调的双折射分束器-CN201910929354.7有效
  • 王中阳;孔心怡;高琪 - 中国科学院上海高等研究院
  • 2019-09-27 - 2023-06-16 - G02F1/03
  • 本发明提供了一种剪切连续可调的双折射分束器,包括:组合棱镜,用于对入射光进行分束;组合棱镜中包括楔角相同的直角棱镜P1和直角棱镜P2,且直角棱镜P1和直角棱镜P2通过斜面处相互结合,入射光由直角棱镜P1的直角面进入、由直角棱镜P2的直角面输出;控制器,通过调节入射光进入直角棱镜P1的角度或调节组合棱镜中施加电压大小的方式调节组合棱镜出射线偏振光的剪切角,有效解决现有双折射分束器结构一旦确定,剪切角便不容易改变的技术问题。
  • 剪切连续可调双折射分束器
  • [发明专利]一种双模态实时显微成像装置及方法-CN202211608068.9在审
  • 王中阳;肖康;孙静 - 中国科学院上海高等研究院
  • 2022-12-14 - 2023-05-30 - G01N21/01
  • 本发明提供一种双模态实时显微成像装置,包括:照明组件,其设置为照射待测样品;成像组件,其设置为接收来自待测样品的光信号,并将散射光信号和荧光信号以不同的光路出射;全光场相机,其设置为接收自成像组件出射的散射光信号;荧光成像二维阵列探测器和GISC相机,其设置为可彼此切换地接收自成像组件出射的荧光信号;以及图像运算处理器,其与全光场相机、荧光成像二维阵列探测器、GISC相机均电连接。本发明的双模态实时显微成像装置及方法解决了现有双模态相位和荧光成像中的空间分辨率低、无法双模态同时实时成像以及多色实时成像困难等等难题。
  • 一种双模实时显微成像装置方法
  • [发明专利]基于纳米光刻的荧光光盘信息读取方法及装置-CN202111137429.1有效
  • 王中阳;张力 - 中国科学院上海高等研究院
  • 2019-01-18 - 2023-04-07 - G11B7/005
  • 本发明提供超分辨数字存储信息的读取方法,包括:令波长为λ1的实心激发光束与波长为λ2的空心损耗光束的焦平面在空间上重合;将重合后的光束聚焦作用于光盘物理存储介质的荧光记录层;所述实心光束激发所述荧光记录层产生中心波长为λ3的荧光,所述空心光束抑制所述荧光记录层产生荧光;其中,λ2位于所述荧光记录层的荧光峰的后沿,且λ1<λ3<λ2;探测所述荧光记录层的各信息记录点处的荧光信号;根据各所述荧光信号的强弱判断对应的信息记录点是否完成了荧光信息的写入,并根据判断结果还原出所述光盘物理存储介质中的数据存储信息。本发明有利于缩小信息记录点的尺寸与间距,实现光盘的超高密度信息稳定、长久存储,以及对超高密度光盘存储信息的有效、高速提取。
  • 基于纳米光刻荧光光盘信息读取方法装置
  • [发明专利]基于纳米光刻的光盘读取方法、读取装置及光盘读写装置-CN202110772423.5有效
  • 王中阳;张力;孙静;高琪 - 中国科学院上海高等研究院
  • 2018-11-20 - 2023-03-31 - G11B7/09
  • 本发明提供基于纳米光刻的光盘读取方法、读取装置及光盘读写装置。本发明的技术方案包括:形成白光光源,并将其聚焦照射于光盘物理存储介质的记录层的一信息记录点;收集测量光信号;预先获得所述光盘物理存储介质的记录层上的连续刻写沟槽深度信息wk及其对应的数字存储信息sk、反射测量光谱信息refk的关联关系;在从所述测量光信号中得到反射测量光谱信息refk′后,在所述关联关系中查找与之匹配的反射测量光谱信息refk所对应的连续刻写沟槽深度信息wk,进而将该连续刻写沟槽深度信息wk对应的所述信息记录点的数字存储信息sk读出,从而可有效提高光盘信息读取速率和分辨能力,并极大地提升了光盘的存储密度和存储维度。
  • 基于纳米光刻光盘读取方法装置读写

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