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]一种分子标记二维速度矢量测量装置和方法-CN201810146187.4有效
  • 叶景峰;李国华;邵珺;张振荣;胡志云 - 西北核技术研究所
  • 2018-02-12 - 2021-06-08 - G01P3/68
  • 本发明公开了一种分子标记二维速度矢量测量装置和方法,包括标记激光、显示激光系统、ICCD相机、延迟发生激光整形装置;标记激光的输出激光经整形为线状光束,显示激光系统的输出激光经整形为片状光束,显示激光的片状光束处于待测流场内,标记激光的线状光束垂直入射到显示激光片状光束的所在的平面内,ICCD相机正对片状光束成像,延迟发生的三路延时输出端分别接标记激光、显示激光系统和ICCD相机。本发明利用标记激光线与显示激光片的交点作为流场标记点,通过跟踪标记点在测量平面的位移实现流场速度矢量的测量,与目前常用装置相比,光路系统相对简单,标记位置识别更加容易。
  • 一种分子标记二维速度矢量测量装置方法
  • [发明专利]用于放电激光的传导构件-CN202080070914.9在审
  • A·J·小艾芬伯格;U·尼曼 - 西默有限公司
  • 2020-09-25 - 2022-05-17 - G03F7/20
  • 一种准分子激光,包括放电室(12)和传导构件(22),该传导构件(22)用于传导与激光的放电室中的放电相关联的电流,该传导构件包括至少一个通道(26a至26d),该至少一个通道(26a至26d)被配置用于:相对于传导构件的中心部分(34)中的电流流动路径,增加传导构件的端部分(32,34)中的电流流动路径,该传导构件被配置用于将激光连接到电压源(24),并且被配置为电压源与激光的放电室之间提供接口。
  • 用于放电激光器传导构件
  • [发明专利]一种单分子荧光基因测序光学系统-CN202011612670.0有效
  • 周文超;吴一辉;王越 - 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所
  • 2020-12-29 - 2023-01-24 - C12M1/34
  • 本发明提供一种单分子荧光基因测序光学系统,为新型的基于频率扫描的单分子实时测序技术,包括:测序芯片、多个用于激发荧光信号的单波长脉冲激光组;脉冲激光组的激发光依次通过激光光路照射到测序芯片上,对待测基因序列依次频率扫描;再通过荧光光路进行光学成像,对修饰有不同荧光分子的核苷酸分子四种碱基磷酸段进行测序。采用脉冲激光扫描的照明方式可以有效降低激光光强对传统三代单分子实时测序中连续照明对DNA聚合酶的光损伤,并且脉冲扫描时间选择小于聚合延伸时间,因此在ATGC循环测序过程中后一个碱基开始检测前,对前一个碱基的重复测量可以提高测序准确率
  • 一种分子荧光基因光学系统
  • [发明专利]多谐振增强型光声光谱多组分气体同时检测装置及方法-CN202111282874.7有效
  • 李劲松 - 安徽大学
  • 2021-11-01 - 2023-06-23 - G01N21/39
  • 本发明公开了一种多谐振增强型光声光谱多组分气体同时检测装置及方法,包括:多波长可调谐激光阵列、光纤耦合、光纤准直、聚焦透镜、光声共振、光声探测、低噪声前置放大器、数据采集卡、激光阵列控制、本发明以多波长可调谐激光阵列作为不同分子的光声光谱信号激发光源,结合声学共振的多谐振特性和光纤传输特性,可用于多组分气体分子的同时检测。该发明采用单个光声共振,整体结构简单,有利于基于多个激光光源的多组分气体光声光谱传感的小型化集成和开发,具有实用性强和应用范围广等优点。
  • 谐振增强声光组分气体同时检测装置方法
  • [发明专利]基于单个探测的多组分气体同步免校正检测装置及方法-CN202210551334.2在审
  • 李劲松 - 安徽大学
  • 2022-05-18 - 2022-08-30 - G01N21/39
  • 本发明公开了基于单个探测的多组分气体同步免校正检测装置及方法,涉及激光光谱技术和气体检测领域,包括:可调谐激光阵列、耦合、准直、聚焦透镜、样品池、光电探测、数据采集卡、激光阵列控制、计算机控制单元本发明以可调谐激光阵列作为不同分子的吸收光谱信号激发光源,结合分子谱线加宽效应、最佳采样压力探测和最佳光谱采样策略,可用于三个及以上气体“免校正”和“无时间滞后”同步分析测量。本发明采用单个气体池和探测,整体结构简洁紧凑,体积小,重量轻和功耗低,有利于便携式多组分气体传感的小型化集成和开发,具有成本低、实用性强和应用范围广等优点。
  • 基于单个探测器组分气体同步校正检测装置方法
  • [发明专利]分子激光复合腔-CN201210558478.7有效
  • 周翊;单耀莹;范元媛;宋兴亮;张立佳;崔惠绒;王宇 - 中国科学院光电研究院
  • 2012-12-20 - 2013-03-13 - H01S3/08
  • 本发明公开了一种准分子激光复合腔,包括激光放电腔、激光输出模块、线宽压窄模块和激光放大模块,所述激光放电腔内包含有工作气体,该工作气体在激励源作用下能产生激光,其中所述激光放电腔、激光输出模块和线宽压窄模块构成一个线宽压窄腔,用于对所述工作气体产生的激光进行线宽压窄;所述激光放电腔、激光输出模块和激光放大模块构成一个放大腔,用于对所述经线宽压窄后的激光进行能量放大。本发明不仅可以实现准分子激光窄线宽的输出,而且通过复合腔的设计,可以提高输出激光的能量及稳定性,同时本发明的复合腔结构简单,便于加工,调谐方便。
  • 准分子激光复合
  • [发明专利]一种波长锁定方法及激光-CN201680089608.3有效
  • 王涛;刘宁 - 华为技术有限公司
  • 2016-12-07 - 2020-04-28 - H01S3/098
  • 一种波长锁定方法及激光,用于无需使用热光系数为负数的高分子聚合物便能实现波长锁定功能。波长锁定方法包括:激光获取与基准点对齐的目标波长作为输出波长(601),基准点为波长锁定标准件的周期性频谱内唯一与目标波长对应的波谷点,周期性频谱为不受温度变化影响的频谱;激光通过检测输出波长确定实际光功率差值(602);激光判断实际光功率差值是否等于最大光功率差值(603),最大光功率差值为与目标波长对应的功率值;若不等于,则激光根据实际光功率差值与最大光功率差值确定波长偏移量(604),波长偏移量为受到温度变化影响的输出波长与目标波长之间的偏差值;激光根据波长偏移量将输出波长修正至目标波长(605)。
  • 一种波长锁定方法激光器
  • [发明专利]一种用于驱动准分子激光的脉冲电路-CN202011617821.1有效
  • 游利兵;胡泽雄;方晓东 - 中国科学院合肥物质科学研究院
  • 2020-12-30 - 2022-07-01 - H01S3/097
  • 本发明涉及准分子激光领域,具体是涉及一种用于驱动准分子激光的脉冲电路。该脉冲电路包括触发脉冲电路,所述触发脉冲电路包括用于给气体激光的触发端供电的第一供电单元;所述第一供电单元包括第十电容,用于给第十电容充电的充电电源,用于驱动充电之后的第十电容放电的驱动组件;所述第十电容放电用于给气体激光的触发端供电本发明无需其它辅助部件的支撑只通过本发明的第一供电单元的自身属性就可以实现第十电容充放电的切换,只通过控制晶体管栅极上接入的电压即可切换第十电容充放电,使得栅极上的电压高低与第十电容充放电状态同步,从而更进一步使得本发明通过第十电容和第二变压产生的高电压脉冲具有快前沿和低抖动
  • 一种用于驱动准分子激光脉冲电路
  • [发明专利]辐射探测Be窗口去氧化处理装置及方法-CN202010334669.X有效
  • 陈志文;刘胜;丁嘉祺;刘俐 - 武汉大学
  • 2020-04-24 - 2021-06-15 - B08B7/00
  • 本发明提供了一种效果好,效率高,可以实时监测去氧化程度的辐射探测Be窗口去氧化处理装置及方法,装置包括:样品室;驱动部;脉冲激光,发射大功率激光对Be窗口样品表面的氧化物进行烧蚀;第一光学聚焦成像部,将大功率激光聚焦对准Be窗口样品;飞秒及准分子激光,发射小功率激光对烧蚀后的区域进行填充扫描产生气溶胶;第二光学聚焦成像部,将小功率激光聚焦对准Be窗口样品的烧蚀区域;送气部,与样品室相连通,向样品室内送入惰性保护气体,并将飞秒及准分子激光填充扫描后产生的气溶胶吹送向样品室的出气口;监测判断部,对气溶胶的元素含量情况进行监测,并根据监测结果判断是否还需要进一步烧结;以及控制部。
  • 辐射探测器be窗口氧化处理装置方法

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