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]一种基于光的痕量气体检测系统及方法-CN202210768609.8在审
  • 刘文发;吴传军;王辉 - 安徽合束环境科技有限公司
  • 2022-07-01 - 2022-08-16 - G01N21/39
  • 本发明公开了一种基于光的痕量气体检测系统及方法,光源调制系统包括激光器控制系统、连接于激光器控制系统的激光器,以及设置于激光器的声光调制器;光组件包括由两块平凹透镜组成的,以及非球面准直透镜和汇聚透镜;设置于的过滤系统;感应探测系统包括设置于汇聚透镜的探测器、设置于的恒压控制系统、设置于的恒温控制系统,以及设置于探测器的阈值检测系统;数据处理系统,用于采集光强信号、数据A/D转换,本发明通过设置的,得到符合要求的光强度,从而将有效光程提高至数千倍至万倍,则探测灵敏度也应提高相应的数量级,可以提高准确度和稳定性。
  • 一种基于光腔衰荡痕量气体检测系统方法
  • [发明专利]结合卡尔曼滤波器的光谱技术气体浓度监测方法-CN201410156271.6有效
  • 赵刚;马维光;李志新;谭巍;尹王保;贾锁堂 - 山西大学
  • 2014-04-18 - 2014-06-25 - G01N21/39
  • 本发明属于气体检测领域,具体是一种结合卡尔曼滤波器的光谱技术气体浓度监测方法。一种结合卡尔曼滤波器的光谱技术气体浓度监测方法,由采用基于光谱技术的气体浓度监测装置采集数据的方法以及对采集到的数据采用卡尔曼滤波器进行分析的方法组成;所述基于光谱技术的气体浓度监测装置包括一个激光发射装置,激光发射装置的出射端通过光纤连接有一个声光调制器,声光调制器的出射光路上顺次设有耦合透镜以及腔体上设有进气口与出气口的光学,光学的出射光路上设有第一光电探测器。本发明结合了卡尔曼滤波器,对信号进行后续处理,从而减小了系统误差,提高了光谱的准确度。
  • 结合卡尔滤波器腔衰荡光谱技术气体浓度监测方法
  • [发明专利]基于环形光谱技术应变传感器及应变检测方法-CN201610518516.4有效
  • 姜久兴;杨玉强 - 哈尔滨理工大学
  • 2016-07-05 - 2018-03-09 - G01B11/16
  • 本发明提供了一种基于环形光谱技术应变传感器及应变测量方法。ASE光源发出的连续光经光起偏器、光电调制器后变为脉冲光;脉冲光在环形内多次循环衰减,在每次的循环中,只有小部分信号光通过第二耦合器的第一输出端输出,并被光电探测器检测,其余部分继续在环形中衰减当传感光纤光栅产生应变时,传感光纤光栅和辅助光纤光栅光谱的相对位置发生变化,导致环形的损耗变化,进而导致脉冲信号的时间变化,因此通过探测脉冲信号的时间可获得传感光纤光栅的应变。由于传感光纤光栅和辅助光纤光栅的温度响应相同,温度变化不会改变环形的损耗以及光脉冲信号的时间,因此该传感器可实现温度自动补偿。
  • 基于环形腔衰荡光谱技术应变传感器检测方法
  • [发明专利]一种高反射镜透过率的标定方法-CN201710332421.8在审
  • 李斌成;王静;崔浩;高椿明 - 电子科技大学
  • 2017-05-12 - 2018-02-13 - G01M11/02
  • 本发明公开了一种高反射镜透过率的标定方法,该方法以高透射光学元件作为参考元件,基于光技术,先测量初始光学谐振的输出信号,拟合得到初始光学谐振时间τ0;分别垂直和小角度倾斜插入参考高透射光学元件后,形成稳定测试光学谐振,分别测量参考高透射光学元件垂直和小角度倾斜时测试光学谐振的输出信号,拟合得到测试光学谐振时间分别为τ1和τ2,经计算得到该参考高透射光学元件的剩余反射率;当参考高透射光学元件小角度倾斜时,测量参考高透射光学元件的反射光强信号与待标定高反射镜透射光强信号的比值,实现高反射镜透过率的标定。
  • 一种反射透过标定方法

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