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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  • [实用新型]基于的痕量气体检测装置-CN201420656737.4有效
  • 常建华;郭跃;王志丹;朱成刚;桂诗信 - 南京信息工程大学
  • 2014-11-06 - 2015-02-25 - G01N21/31
  • 本实用新型公开了一种基于的痕量气体检测装置,属于气体检测技术领域。该痕量气体检测装置包括光源单元、单元以及信号接收与处理单元,所述光源单元包括相互连接的光源、分束器,所述模块包括两个相同的,所述信号接收与处理单元包括两个探测器以及与两个探测器分别连接的计算模块,所述两个的光输入端与分束器的两个输出端分别连接,两个信号输出端与两个探测器分别连接。相比现有技术,本实用新型利用同时获取两条曲线,从而可方便快捷地获得待测气体的浓度。
  • 基于双路光衰荡腔痕量气体检测装置
  • [发明专利]基于光纤环形的甲烷气体传感装置-CN201010567637.0有效
  • 许荣荣;刘德明;鲁平;胡必春 - 华中科技大学
  • 2010-11-30 - 2011-07-06 - G01N21/31
  • 本发明涉及一种基于光纤环形的甲烷气体传感装置,其特征在于:采用一个宽谱光源,将其输出信号经过一个包络滤波片后进行调制产生出脉冲,经由光纤耦合器、单模光纤和气室构成的光纤环形,然后通过光纤准直器分成两滤波后输送至光电探测器本发明将对甲烷气体浓度的测量转化为对光纤环形时间的测量,实现一次测量的时间也只要微秒级,并采用光纤准直器将光纤环形循环输出的脉冲序列分成两,其中一对应甲烷气体的多个吸收峰,另外一则不吸收,将这两的输出信号进行比对,去除掉外界环境对传感系统的干扰和影响,从而增强传感器稳定度,提高其测量精度。
  • 基于光纤环形衰荡腔甲烷气体传感装置
  • [发明专利]基于波分复用的光纤传感阵列装置-CN201310320406.3有效
  • 刘盛春;李若明;张金涛;张云龙;李坤 - 黑龙江大学
  • 2013-07-29 - 2013-11-13 - G01D5/38
  • 基于波分复用的光纤传感阵列装置,涉及传感器网络化系统,本发明为了解决现有多位置物理量测量中需要多个光纤传感器,而每一个光纤传感器对应需要一个光源及解调光所产生的成本高和资源浪费的问题,本发明包括可调谐激光器、声光调制器、隔离器、光电探测器、M个光纤传感器和M个光纤光栅,可调谐激光器、声光调制器和隔离器依次串接在中,M组光纤传感器的耦合器和光纤光栅通过光纤依次串接在一中,隔离器与所述的输入端连通;M个光纤传感器的输出耦合器通过光纤依次串接在输出中,输出信号由光电探测器接收,光电探测器的输出为传感信号的输出。
  • 基于波分复用光纤衰荡腔传感阵列装置
  • [发明专利]一种基于干涉谱游标效应和环形光谱技术的温度传感器-CN201711070395.2有效
  • 李林军;杨玉强;杨曦凝 - 黑龙江工程学院
  • 2017-11-03 - 2018-10-30 - G01K11/32
  • 本发明涉及一种基于干涉谱游标效应和环形光谱技术的温度传感器,沿方向依次包括:DFB光纤激光器、偏振器、电光调制器、隔离器、FP环路、光电探测器;所述环路沿方向依次包括:第一耦合器、第二耦合器、Sagnac干涉环、环形器、平顶光栅、EDFA放大器、第三耦合器;光源发出的连续经所述偏振器和所述电光调制器后变为脉冲,所述脉冲经所述FP反射后,由所述第一耦合器的10%的输入端进入所述环路,所述脉冲光在所述环路内每循环一周,其部分能量由所述第三耦合器的1%输出,所述光电探测器将其转化为电压信号,由示波器显示。基于干涉谱游标效应和环形光谱技术的温度传感器灵敏度提高几十倍。
  • 一种基于干涉游标效应环形腔衰荡光谱技术温度传感器
  • [实用新型]一种光谱稳定装置-CN202123316763.1有效
  • 邵杰;梁荫杰;吴琼;付松琳;陈达如 - 浙江师范大学
  • 2021-12-28 - 2022-10-18 - G01N21/31
  • 本实用新型公开了一种光谱稳定装置,包括光源、调节模块、无源谐振、高阻尼系数合金板以及信号探测模块。激光光束由光纤准直器输出,经反射镜以及匹配透镜调整后使激光TEM00模与谐振共振实现模式匹配,同时抑制高阶横模;调节模块以及信号探测模块固定在高阻尼系数合金板上,减少了环境振动对光的影响,保持了光谱产品在运输过程中保持TEM00输出。该装置不需要专业人员对光重新调节,有效保证光谱技术的测量精度和稳定性。
  • 一种光腔衰荡光谱稳定装置
  • [发明专利]一种高反射率测量的数据处理方法-CN201510198761.7有效
  • 韩艳玲;李斌成;崔浩;周胜 - 中国科学院光电技术研究所
  • 2015-04-24 - 2017-06-13 - G01M11/02
  • 本发明公开了一种高反射率测量的数据处理方法,其特征在于在基于法测量大口径光学元件高反射率时,分析大口径光学元件反射率均匀性测试过程中待测光学元件不同位置反射率值与相应信号幅值间的关系,通过二次多项式拟合等处理方法,利用拟合参数及信号幅值计算得到待测光学元件反射率,通过与方法得到反射率结果对比,印证了该方法的有效性。同时,利用拟合参数还可计算得到激光在内往返一次后两透射波相位延迟δ的余弦值cosδ,该值表征了所建立的高反射率测试系统调节状况,cosδ越接近于1说明光腔调节越好。
  • 一种光腔衰荡高反射率测量数据处理方法
  • [实用新型]一种长可调节的光学装置-CN202020264018.3有效
  • 张熙;林鸿;黄丽 - 江苏大学;中国计量科学研究院;郑州计量先进技术研究院
  • 2020-03-06 - 2020-08-11 - G01J3/02
  • 本实用新型涉及一种长可调节的光学装置,其包括:稳频激光器、电光调制器、模式匹配以及,所述电光调制器位于所述稳频激光器与模式匹配之间,相位调制后的激光通过模式匹配耦合进;所述包括第一端和第二端,在所述第一端和所述第二端均设置有光线传输口;在所述第一端的外侧预定距离处设置有反射镜,在所述第二端上设置有PZT压电陶瓷,所述PZT压电陶瓷改变第一端与第二端之间距离;从的出后的光强信号参考频率的对比得到误差信号,将误差信号接入到PID控制器,所述PID控制器对PZT压电陶瓷的驱动器进行控制,由所述驱动器控制PZT压电陶瓷调节长。
  • 一种腔长可调节光学装置
  • [发明专利]一种高精度锁定装置和测量方法-CN202010149963.3有效
  • 张熙;林鸿;黄丽 - 江苏大学;中国计量科学研究院;郑州计量先进技术研究院
  • 2020-03-06 - 2022-09-02 - G01J3/02
  • 本发明涉及一种高精度锁定装置,其包括:稳频激光器、电光调制器、模式匹配以及,所述电光调制器位于所述稳频激光器与模式匹配之间,微波信号源提供调制信号到所述电光调制器,相位调制后的激光通过模式匹配耦合进;所述包括第一端和第二端,在所述第一端和所述第二端均设置有光线传输口;在所述第一端的外侧预定距离处设置有反射镜,在所述第二端上设置有PZT压电陶瓷,所述PZT压电陶瓷改变第一端与第二端之间距离;从的出后的光强信号参考频率的对比得到误差信号,将误差信号接入到PID控制器,所述PID控制器对PZT压电陶瓷的驱动器进行控制,由所述驱动器控制PZT压电陶瓷调节长。
  • 一种高精度锁定装置测量方法

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