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]浓度确定方法和系统-CN201480054323.7有效
  • S.R.赫斯特;R.L.琼斯 - 英国石油勘探运作有限公司
  • 2014-07-23 - 2019-01-08 - C09K8/528
  • 该方法包括在预确定的波长范围内接收表示混合的阻垢聚合物的所测量的吸收光谱的第一输入数据,其中在该流体的层析分离之后使用检测器测量所测量的吸收光谱;接收表示参考吸收光谱的第二输入数据,所述参考吸收光谱包括:a)在预确定的波长范围上的阻垢聚合物中的每种的吸收光谱;以及b)预期存在于该流体中在预确定的波长范围内具有吸光度值的其它化学成分的基线参考吸收光谱;将第一和第二输入数据输入到计算机程序中;以及操作计算机程序操作计算机程序以在针对分离的洗脱时间上的多个离散时间步骤的每一个处针对每个参考吸收光谱确定导致包括第二输入数据对第一输入数据的最佳拟合线性结合的所建模的光谱的因数。针对每种阻垢聚合物,计算机程序还操作以使用对应于针对预确定数目的所述离散时间步骤已经确定了的所述阻垢聚合物的吸收光谱的因数来确定阻垢聚合物浓度的指示。
  • 浓度确定方法系统
  • [发明专利]一种原位式激光气体分析仪的在线标定方法-CN201210234218.4无效
  • 周欣;张斌 - 北京大方科技有限责任公司
  • 2012-07-06 - 2012-10-17 - G01N21/39
  • 信号处理模块、数据分析模块、测量管道和在线标定气室;所述标定方法如下:选择测量管道中气体浓度稳定时进行在线标定,首先在所述在线标定气室中通入氮气,所述信号处理模块记录该时刻由所述信号探测单元得到的气体吸收光谱然后在所述在线标定气室中通入特定浓度的标准气体,所述信号处理模块记录通入标准气体时刻由所述信号探测单元得到的气体吸收光谱。所述信号处理模块将通入标准气体时刻的气体吸收光谱减去通入氮气时刻的气体吸收光谱,就得到标准气体的吸收光谱,从而实现原位式激光气体分析仪的在线标定。
  • 一种原位激光气体分析在线标定方法
  • [实用新型]一种原子吸收光谱仪用水压稳压机构-CN202122388787.1有效
  • 马玉 - 天津华博检测技术有限公司
  • 2021-09-29 - 2022-04-05 - G01N21/31
  • 本实用新型涉及用水设备的技术领域,特别是涉及一种原子吸收光谱仪用水压稳压机构,其通过设置此设备,可以进入到原子吸收光谱仪石墨炉体内的水流均匀,水压稳定,从而保证原子吸收光谱仪内石墨炉体的使用寿命;包括原子吸收光谱仪、出水管、水泵、导水管、水箱、底板、浮球阀和进水管,原子吸收光谱仪输入端与出水管输出端连接,出水管输入端与水泵输出端连接,水泵安装在底板顶端左侧,水泵输入端与导水管输出端连接,导水管输入端穿过水箱左端伸至水箱内部
  • 一种原子吸收光谱仪水压稳压机构
  • [发明专利]一种吸收光谱数据的自适应实时压缩方法与系统-CN202010891915.1有效
  • 曹章;郑昊轩;徐立军;杨心月;陆方皞 - 北京航空航天大学
  • 2020-08-28 - 2022-10-25 - H03M7/30
  • 本发明提出一种吸收光谱数据的自适应实时压缩方法与系统。系统包括基于FPGA的激光器控制模块、预处理模块、提升小波变换模块、量化模块、位数处理模块、改进游程编码模块和数据传输模块组成的吸收光谱信号压缩模块。通过控制激光器调制激光的扫描波形函数,进行控制与测量的精准同步,并实现吸收光谱信号的切分预处理,再经提升小波变换和改进游程编码两级处理,结合阈值调整实现压缩率自适应的吸收光谱信号实时压缩。本发明的特点在于可控制扫描波形得到具有已知数据特征的吸收光谱信号,并利用FPGA的并行计算优势进行信号实时处理,降低了光谱数据压缩的硬件实现难度,有高压缩率、低损失率、自适应性和实时性的特点及广阔的应用前景
  • 一种吸收光谱数据自适应实时压缩方法系统
  • [发明专利]一种快速确定植物吸收光谱的方法以及植物光照光谱区间-CN201610615152.1在审
  • 魏伟;张国义;童玉珍 - 北京大学东莞光电研究院
  • 2016-07-29 - 2016-12-14 - G01N21/31
  • 本发明涉及一种快速确定植物吸收光谱的方法以及植物光照光谱区间,通过测定叶片反射和透射光谱来确定植物吸收光谱的主要光谱波段和光谱范围,包括如下步骤:步骤一:控制光源在发出光束,测量入射光束光谱图;步骤二:在光路中放入目标植物,控制光源在与步骤一中相同条件下发出光束,测量此时入射光束的光谱图以及此时目标植物的反射光束光谱图和透射光束光谱图;步骤三:根据步骤一和步骤二测得的数据计算目标植物的特定波段吸收光谱图本发明考虑了植物的吸收光谱,能够很好的反映植物对光的需求,能够提高测量的准确性。同时,由于此种方法测量的快速性,便捷性,避免了传统种植验证的而带来的时间成本和巨大的人力和物力成本,提高了效率。
  • 一种快速确定植物吸收光谱方法以及光照光谱区间
  • [发明专利]一种对紫外/可见/红外响应的光谱有机探测器件-CN201610547672.3在审
  • 于军胜;王晓;邢珅;钟建 - 电子科技大学
  • 2016-07-13 - 2016-10-12 - H01L51/42
  • 本发明公开了一种对紫外/可见/红外光响应的光谱有机探测器件,属于有机光探测器的材料和器件领域。该器件由透明衬底,导电阳极,阳极缓冲层,光敏感层,阴极缓冲层,金属阴极构成。其中,光敏感层由吸收波段在300‑400nm的紫外光敏感材料,吸收波段在400‑700nm的可见光敏感材料和吸收波段在700‑1000nm的红外光敏感材料混合而成,三种材料的吸收光谱互补,且混合质量百分比分别为本发明提及的一种对紫外‑可见‑红外响应的光谱有机探测器件对300‑1000nm波段的光敏感,实现了波段光的探测,在科学、工业和日常生活等领域有着很大的应用前景。
  • 一种紫外可见红外响应光谱有机探测器件
  • [发明专利]测量碳氢化合物中的水蒸汽-CN200780020902.X无效
  • X·周 - 光学传感公司
  • 2007-04-19 - 2009-06-17 - G01N21/35
  • 可以使用差分吸收分光计来检测和量化一种或多种碳氢化合物气体的背景内的低浓度水蒸汽。脱水的样品气体被用作背景样品,其吸收光谱允许排除不是因为气体中的水蒸汽而造成的吸收特征。可以使用可调谐二极管激光器作为光源来记录吸收光谱,这些激光器可以具有波长带宽,该波长带宽窄于用于分析差分吸收光谱的水蒸汽吸收特征。
  • 测量碳氢化合物中的水蒸汽
  • [发明专利]一种新生儿黄疸治疗仪用LED光源的光谱构造方法-CN201410135960.9有效
  • 郭震宁;甘汝婷;林介本 - 华侨大学
  • 2014-04-04 - 2017-01-04 - A61N5/06
  • 本发明公开了一种新生儿黄疸治疗仪用LED光源的光谱构造方法,包括:通过实验测得标准胆红素溶液的吸收光谱,并构造该吸收光谱的数据组;选用若干种单色LED,并构造所述若干种单色LED的光谱数据矩阵;以所述若干种单色LED按一定的比例组合后能够模拟产生所述吸收光谱为目标,设定所述若干种单色LED的未知比例系数矩阵,并根据所述若干种单色LED的光谱数据矩阵、未知比例系数矩阵及所述吸收光谱的数据组构造超定方程组;采用简单遗传算法求解所述超定方程组的非负最小二乘解,得到若干种单色LED的最优比例组合及其在最优比例组合下的拟合光谱
  • 一种新生儿黄疸治疗led光源光谱构造方法
  • [发明专利]一种混合气体红外吸收光谱数据库的建立方法-CN202210316399.9在审
  • 江澄 - 北京智能图谱科技有限公司
  • 2022-03-29 - 2022-10-11 - G01N21/3504
  • 本发明提出一种混合气体红外吸收光谱数据库的建立方法,首先设定气体分子的谱线参数,然后计算纯净气体的红外吸收光谱,其次任意选择多个纯净气体组合为混合气体,再按照纯净气体的体积百分比不同,获得不同体积百分比组合的混合气体,利用非线性混合模型对不同体积百分比组合的混合气体的红外吸收光谱进行非线性混合,获得对应混合气体的红外吸收光谱,待完成所有体积混合比组合和所有纯净气体组合,最终建立混合气体红外吸收光谱数据库。本发明可以克服现有技术中建立混合气体红外光谱数据库存在的困难,能够快速高效的建立丰富的气体光谱数据库,可用于气体识别与检测算法的训练和测试,为实现准确的气体成分检测奠定数据基础。
  • 一种混合气体红外吸收光谱数据库建立方法

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