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]检测装置-CN201910576546.4在审
  • 刘峰;殷磊;刘恩凯;王泽军 - 南京简智仪器设备有限公司
  • 2019-06-28 - 2020-09-15 - G01N21/65
  • 检测装置,本发明主要涉及一种基于微透镜阵列的检测装置,包括平行单色激光光源、微透镜光束变换组件、定位装置和后向光谱接收系统;其中平行单色激光光源所发出的激光,经过微透镜光束变换组件后,在定位装置所确定的平面上形成均匀光,然后激发检测区域内样品的光谱,后向激发的光信号经所述微透镜光束变换组件变换为平行光进入所述后向光谱接收系统进行检测,最终实现对样品一定面积的同时均匀检测。本发明主要为了解决现有激发光照射在样品点上能量密度较高的难题。采用本发明的技术方案能够实现对样品的均匀检测,减少对样品的可能损伤,并且可以实现较大面积的同时检测。
  • 匀场拉曼检测装置
  • [实用新型]检测装置-CN201920996583.6有效
  • 刘峰;殷磊;刘恩凯;王泽军 - 南京简智仪器设备有限公司
  • 2019-06-28 - 2020-05-29 - G01N21/65
  • 检测装置,本实用新型主要涉及一种基于微透镜阵列的检测装置,包括平行单色激光光源、微透镜光束变换组件、定位装置和后向光谱接收系统;其中平行单色激光光源所发出的激光,经过微透镜光束变换组件后,在定位装置所确定的平面上形成均匀光,然后激发检测区域内样品的光谱,后向激发的光信号经所述微透镜光束变换组件变换为平行光进入所述后向光谱接收系统进行检测,最终实现对样品一定面积的同时均匀检测本实用新型主要为了解决现有激发光照射在样品点上能量密度较高的难题。采用本实用新型的技术方案能够实现对样品的均匀检测,减少对样品的可能损伤,并且可以实现较大面积的同时检测。
  • 匀场拉曼检测装置
  • [发明专利]一种有源矢量光腔增强检测装置-CN202110005477.9在审
  • 徐远 - 远正(江苏)水务科技有限公司
  • 2021-01-04 - 2021-05-25 - G01N21/65
  • 本发明公开了一种有源矢量光腔增强检测装置,包括高精密度腔、被检测气体室、收集部件、光电探测器以及信息分析单元,所述被检测气体室位于高精密度腔的内部,所述收集部件与被检测气体室相对,所述光电探测器安装在拉收集部件上,并与信息分析单元之间通过的导线对应连接。本发明所述的一种有源矢量光腔增强检测装置,一是在有源激光谐振腔内部,双向传播过程中可以在两个方向与被检测气体分子相互作用,同时有源谐振腔内的光能量密度高,提高了气体信号;二是光是行波传播,原理上避免了光驻波节点的出现,行波光与被检测气体分子相互作用使被检测区域光具有较好的均匀特性。
  • 一种有源矢量光场腔增强检测装置
  • [发明专利]一种有源腔行波增强气体检测装置-CN202110000963.1在审
  • 徐远 - 远正(江苏)水务科技有限公司
  • 2021-01-04 - 2021-05-04 - G01N21/65
  • 本发明公开了一种有源腔行波增强气体检测装置,包括高精密度腔、被检测气体室、收集部件、光电探测器和用于收集和分析信号的分析单元。本发明的一种有源腔行波增强气体检测装置,采用有源激光谐振腔机理,行波光与被检测气体分子相互作用使被检测区域光具有较好的均匀特性,增强检测的可靠性和抗干扰能力,有源光双向传播过程中可以在两个方向与被检测气体分子相互作用,腔内光光子密度高,双向作用进一步增加相互作用效应,提高了气体信号,实现了腔增强型气体检测,还可以进一步显著提高气体效应,实现高灵敏度的气体检测,维护带来更好的使用前景。
  • 一种有源行波增强气体检测装置
  • [发明专利]一种显微宽图像的背景估计装置及方法-CN201710763295.1有效
  • 王磊;何浩;任斌;宗铖;吕瑞琦 - 厦门大学
  • 2017-08-30 - 2019-07-23 - G01N21/65
  • 本发明公开了一种针对时间序列显微宽图像的背景估计装置及方法。该背景估计装置在宽成像系统中引入了光谱仪,并在宽成像系统采集样品的单波长宽图像的同时,获得全光谱信号。先在均匀白光光场下,标定光谱仪背景和宽成像系统二者所获得测量数据强度之间的对应关系。在获得样品的宽图像的同时,通过光谱仪扫描获得背景图像,根据标定所确定的对应关系,将光谱仪所获得的背景图像转换为成像装置所对应的背景图像。本发明提供了一种显微宽图像的背景估计装置及方法,具有广泛的应用价值。
  • 一种显微宽场拉曼图像背景估计装置方法
  • [发明专利]一种原子移频器及其移频方法-CN201210376986.3无效
  • 陈丽清;陈冰;张凯;边成玲;区泽宇;张卫平 - 华东师范大学
  • 2012-09-28 - 2013-01-16 - G02F1/35
  • 本发明公开了一种原子移频器,包括:第一光源、第二光源、介质单元、极化分束器、第一反射镜与第二反射镜;极化分束器将第一光源的入射射入介质单元中;第一反射镜将第二光源的光泵光斜向射入介质单元与入射小角度相交重合形成转化光;第二反射镜与将从介质单元中射出的转化光和入射原路反射至介质单元,再通过极化分束器在空间上分开转化光和入射。本发明基于作用介质中的能级相干性和转换光之间强度关联与相位关联对过程的相干反馈原理实现光场频移,具有效率高、实现大频率的频移、输出稳定、结构简单易于集成、自动空间分开转化光和入射光等优点。
  • 一种原子移频器及其方法
  • [发明专利]一种消逝激发薄膜信号的增强方法及装置-CN201210575352.0有效
  • 祁志美;胡德波;逯丹凤 - 中国科学院电子学研究所
  • 2012-12-26 - 2014-07-02 - G01N21/65
  • 本发明公开了一种消逝激发薄膜信号的增强方法,所述方法将待测薄膜形成于棱镜表面,再将入射光射入棱镜并在棱镜/待测薄膜界面处发生全反射,利用全反射产生的消逝激发待测薄膜的信号,然后增大待测薄膜上方覆盖层折射率,用于增强消逝,最终实现待测薄膜信号的增强。该方法也可以利用光纤或光波导取代棱镜,通过增强光纤或光波导的消逝实现待测薄膜信号的增强。本发明的信号增强方法操作简单,重复性好,具有良好的表面选择性,消逝偏振状态灵活可调,覆盖层折射率易于控制,非常适合用于探测单分子吸附层,表面修饰层等固体超薄膜的信号。
  • 一种消逝激发薄膜信号增强方法装置
  • [发明专利]一种高效激发金属化光纤表面增强散射的方法-CN201810092571.0有效
  • 梅霆;刘旻;卢凡凡;张文定 - 西北工业大学
  • 2018-01-31 - 2020-05-01 - G01N21/65
  • 本发明涉及一种高效激发金属化光纤表面增强散射的方法,利用柱状矢量光,作为激发光,从光纤内部诱导金属化光纤表面增强散射(SERS)效应。利用高SERS活性金属化锥形光纤作为探针,相比线偏振光激发,柱状矢量光可以显著增强电磁场从而提高SERS探测灵敏度。柱状矢量光从光纤内部传输至探针末端,在柱状矢量光和表面等离激元满足波矢匹配的情况下,在镀金属膜光纤针尖的末端实现局域表面等离激元共振,进而提高激发信号的强度,其中柱状矢量光利用电控可调谐声致光栅在光纤中直接产生本发明操作简单,增强效果显著,同时装置简单易集成,可用于固体粉末、液体、气体三种体系的信号检测。
  • 一种高效激发金属化光纤表面增强散射方法
  • [发明专利]放大器和光传输系统-CN200610146723.8无效
  • 卡特林·马丁内利 - 阿尔卡特公司
  • 2006-11-16 - 2007-05-23 - G02F1/39
  • 一种用在光传输系统中的放大器,包括有源光纤和与所述光纤可操作地连接的泵浦。泵浦还包括多对发射偏振泵浦光的泵浦光源。每对泵浦光源产生各自中心频率为(v1a-c,v2a-c)的一对相互正交的泵浦(E1a-c,E2a-c)。泵浦还包括与泵浦光源可操作地连接的泵浦组合器。该泵浦组合器适于将偏振方向相互正交的多对泵浦中的每一对耦合到所述光纤中。提出至少一对相互正交的泵浦、优选每对泵浦的各自的中心频率(v1a-c,v2a-c)彼此不同并显示出低于1.8THz的频移(Δv)。如果所述中心频率(v1a-c,v2a-c)之间的频移超过提出的限定,则此特征避免了光传输系统的信道上可能由于光传输系统的一些信道有效接收仅来自其中一个偏振泵浦增益所致的偏振相关增益
  • 放大器传输系统
  • [发明专利]一种获得激光的方法-CN201210212341.6有效
  • 郭龑强;李卓恒;张鹏飞;李刚;张天才 - 山西大学
  • 2012-06-26 - 2012-10-03 - H01S3/30
  • 本发明涉及激光的获得方法,具体为一种获得连续或脉冲激光的方法,解决了现有方法获得的激光效率较低、光极不稳定且用于产生激光的装置体积庞大且结构复杂的问题。一种获得激光的方法包括如下步骤:制作第一、二干涉滤波装置;测量干涉滤波装置的共振频率随温度的调谐范围及其稳定性;激光的两个边带分别通过第一、二干涉滤波装置后再合并得到了连续激光;调整任意波形函数发生器得到脉冲激光本发明所述的方法获得的激光效率较高、光稳定,使用的装置结构简单;可广泛适用于原子量子态的制备和相干操控、特定光源的产生、激光光谱以及量子信息等方面。
  • 一种获得激光方法

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