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]一种高分辨率探测气溶胶拉曼光谱信号的方法及装置-CN202310095145.3有效
  • 李帅;高晓文;章逸舟;王颖颖;陈志明;胡慧珠 - 之江实验室
  • 2023-02-10 - 2023-05-30 - G01N21/65
  • 本发明公开了一种高分辨率探测气溶胶拉曼光谱信号的方法及装置。装置包括光镊单元、气溶胶样品室、光阱调控单元、纳米金球投送单元、锁相放大探测单元;光镊单元用于在气溶胶样品室中分别捕获待测气溶胶和纳米金球;光阱调控单元用于调控光镊单元中位置可移动光阱的位置和光阱前挡板的打开和关闭;纳米金球投送单元用于向光镊单元中位置固定光阱精准投送纳米金球,使得位置固定光阱捕获纳米金球;锁相放大探测单元用于提升待测气溶胶的拉曼光谱信号信噪比并实现气溶胶的拉曼光谱信号探测。本发明实现了待测气溶胶拉曼光谱信号增强和气溶胶拉曼光谱信号信噪比的提升,从而实现了气溶胶拉曼光谱信号的高分辨率探测。
  • 一种高分辨率探测气溶胶光谱信号方法装置
  • [发明专利]一种光学成像镜头的像差检测系统及像差检测方法-CN202110948715.X有效
  • 周志盛;刘鹏;章逸舟;陈良培;韩军;罗阿郁 - 中国科学院深圳先进技术研究院
  • 2021-08-18 - 2023-05-19 - G01M11/02
  • 本发明提供了一种光学成像镜头的像差检测系统及像差检测方法,像差检测系统包括检测模块和分析模块,检测模块包括光源装置、成像靶标、准直镜头、待测成像镜头、探测相机和至少三种不同的平行平板。光源装置提供单色或准单色均匀照明平行出射光束;出射光束以透射的方式照亮成像靶标;准直镜头对光束进行准直;待测成像镜头对成像靶标进行成像;通过平行平板获取不同的离焦量;探测相机采集图像;根据采集图像求解待测成像镜头的波像差、点扩散函数和调制传递函数。本发明提供的方案既能够实现传统的点扩散函数和调制传递函数的检测,又可以检测单项像差,实现轴上像差和轴外像差的检测,还可检测不同波长成像的单色像差。
  • 一种光学成像镜头检测系统方法
  • [发明专利]在线荧光检测装置-CN201710404363.5有效
  • 李剑平;章逸舟;刘鹏;陈良培;焦国华 - 深圳先进技术研究院
  • 2017-06-01 - 2022-11-22 - G01N21/64
  • 本发明提供一种在线荧光检测装置,所述在线荧光检测装置包括第一激发单元、信号检测单元及信号分析单元,所述第一激发单元用于激发第一微流控芯片通道产生荧光、并将所述荧光发送至所述信号检测单元,所述信号检测单元用于将所述荧光转换为电信号后发送至所述信号分析单元,所述信号分析单元用于对所述电信号进行分析。整个在线荧光检测装置结构简单,能够提升紧凑度、降低复杂度及成本。
  • 在线荧光检测装置
  • [发明专利]一种单个微液滴可控制备与实时表征方法及装置-CN202210972872.9在审
  • 李帅;章逸舟;王颖颖;胡慧珠 - 之江实验室;浙江大学
  • 2022-08-15 - 2022-11-18 - G01N21/65
  • 本发明公开了一种单个微液滴可控制备与实时表征方法及装置,包括采用激光在样品室内形成能够捕获和生成微液滴的光阱;在样品室内加载雾化后的微液滴;调整激光捕获功率以实现微液滴的稳定捕获;调整样品室内的环境相对湿度、激光捕获功率或溶液成分中的一种或多种,改变微液滴的生长速度,实现单个微液滴的可控生成;将微液滴的背向拉曼散射光聚焦到光谱仪的狭缝上,得到微液滴的拉曼光谱数据;处理拉曼光谱数据,拟合米氏散射理论的特征峰峰位与微液滴受激拉曼散射信号峰位,为每一个尺寸和折射率的试验组合分配最优值,并实时显示拟合得到的尺寸和折射率结果,即实时显示微液滴的参数。
  • 一种单个微液滴可控制备实时表征方法装置
  • [发明专利]可伸缩式吸气剂泵抽真空装置及应用方法-CN202210679130.7有效
  • 陈志明;何朝雄;梁韬;章逸舟;傅振海;高晓文;李楠;胡慧珠 - 之江实验室;浙江大学
  • 2022-06-16 - 2022-10-04 - F04B41/06
  • 本发明公开了一种可伸缩式吸气剂泵抽真空装置及应用方法。装置包括机械泵、分子泵、实验平台、离子泵、伸缩式吸气剂泵结构、真空规、真空腔、金属角阀、小抽气管、分子泵卡箍、大抽气管、大抽气管卡箍、硬管支撑、电动阀、硬管、硬弯管、离子泵支撑、离子泵角阀、支撑柱、离子泵直通管。其中伸缩式吸气剂泵结构由短直通管、螺钉、插板阀、伸缩管、直线导轨、调节架、手轮、手摇杆、右支架、定位块、左支架、吸气剂泵、左支架支撑、右支架支撑、调节丝杠等组成。利用伸缩式吸气剂泵结构,带动吸气泵剂整体移动,吸气剂泵远离或靠近真空腔,可适用经常破空的实验环境系统,可应用在量子传感、生物、化工、环境监测等需要抽超高真空领域。
  • 伸缩吸气剂泵抽真空装置应用方法
  • [发明专利]一种虹膜图像采集方法-CN202110322411.2在审
  • 焦国华;章逸舟;罗栋;周志盛;方浩华 - 中国科学院深圳先进技术研究院
  • 2021-03-25 - 2022-09-30 - G06V40/19
  • 本发明提出了一种虹膜图像采集方法,用于采集图像质量统一的虹膜图像,其具体工作流程包括:提供光源调控瞳孔大小;获取虹膜图像,根据虹膜图像计算直径比值;根据直径比值判断虹膜图像质量:直径比值小于等于固定阈值时,对虹膜图像进行采集;直径比值大于固定阈值时,向虹膜采集单元发出增强可见光源的光照度的指令;虹膜采集单元获取实时虹膜图像,根据实时虹膜图像计算直径比值;当实时直径比值小于固定阈值时,停止增强可见光源的光照度,采集虹膜图像。通过阈值对虹膜图像质量进行判断,以及根据判断结果调控暗盒内的光照度,提高录入的虹膜图像质量,保证录入的虹膜图像质量统一性。
  • 一种虹膜图像采集方法
  • [发明专利]一种浮游生物趋光性检测装置及分析方法-CN202110260642.5在审
  • 祝铭;唐城;章逸舟;于广文;马文齐;李剑平;赵一瑾 - 中国科学院深圳先进技术研究院
  • 2021-03-10 - 2022-09-20 - G01N33/00
  • 本发明提出了一种浮游生物趋光性检测装置,包括检测盒和设置在检测盒一侧的光诱导单元,光诱导单元包括可切换波长的诱导光源;还包括:照明单元,围绕所述检测盒分布,用于检测盒照明;成像单元,设置在所述检测盒上方,用于获取检测盒内影像。该浮游生物趋光性检测装置可以用于研究浮游生物对不同波长光的趋光性特征。进一步,照明单元能够切换明场照明和暗场照明,能够良好地观察不同种类的浮游生物。本发明还提出了一种浮游生物趋光性分析方法,以获取的浮游生物趋光性视频为基础解析浮游生物的运动状态,生成用于科学研究数据。此外,本发明的检测装置直接观察浮游生物本体,对浮游生物的位置检测精准,有利于得出更为精确的分析结果。
  • 一种浮游生物趋光性检测装置分析方法
  • [发明专利]一种气溶胶微弱拉曼光谱信号探测装置及其应用方法-CN202210489287.3有效
  • 李帅;章逸舟;陈志明;王颖颖;胡慧珠 - 之江实验室;浙江大学
  • 2022-05-07 - 2022-09-09 - G01N15/00
  • 本发明公开了一种气溶胶微弱拉曼光谱信号探测装置及其应用方法。所述装置包括计算机、空间光调制器单元、光镊单元、气溶胶样品室、气溶胶样品室环境条件调控单元和光谱仪单元。所述应用方法:将全息图加载到空间光调制器单元;打开光镊单元的激光器,在气溶胶样品室内形成光阱阵列;向气溶胶样品室喷入待测气溶胶;光阱阵列捕获多个气溶胶;调控气溶胶样品室环境条件的相对湿度;将多个气溶胶的拉曼光谱信号收集到光谱仪单元。本发明利用空间光调制器在气溶胶样品室内形成光阱阵列,同时捕获多个气溶胶,将多个气溶胶的拉曼光谱信号同时收集到光谱仪单元,提高气溶胶微弱拉曼光谱信号的探测性能,可实现气溶胶微弱拉曼光谱信号的高分辨率探测。
  • 一种气溶胶微弱光谱信号探测装置及其应用方法
  • [发明专利]一种加热悬浮纳米微粒的红外光学系统-CN202210137958.X有效
  • 章逸舟;李翠红;马园园;陈志明;何朝雄;梁韬;傅振海;胡慧珠 - 之江实验室;浙江大学
  • 2022-02-15 - 2022-08-05 - G01N21/00
  • 本发明公开了一种加热悬浮纳米微粒的红外光学系统,包括激光器、第一反射镜、第二反射镜、第三反射镜、第四反射镜、第一红外光学窗口、真空腔、捕获物镜、第一非球面红外透镜、纳米微粒、第二非球面红外透镜、第二红外光学窗口、光学垃圾桶;激光器发出的准直的远红外光沿光轴方向进入激光扩束系统,经激光扩束系统扩束准直后再被反射,并透射通过第一红外光学窗口进入真空腔,后经过第一非球面红外透镜聚焦;悬浮纳米微粒被捕获光束束缚在捕获物镜的焦点位置处。本发明可以实现悬浮纳米微粒进行原位热脱附,消除粒子表面及内部杂质,提高微粒的耐高真空悬浮概率,免了其它加热手段可能导致粒子烧结难以分撒、粒子结构破损等问题。
  • 一种加热悬浮纳米微粒红外光学系统

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