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]基于透明介质微球的分辨显微成像系统-CN201110139222.8有效
  • 刘旭;郝翔;章海军;匡翠方;张冬仙 - 浙江大学
  • 2011-05-26 - 2012-01-04 - G01N21/63
  • 本发明公开了一种基于透明介质微球的分辨显微成像系统,该系统采用基于传统的光学显微镜系统进行改进的装置,即,在传统的光学显微镜系统中,在样品表面放置一微米量级的透明小球。该系统采取的方法为:使用白光照明样品,激发样品表面产生表面等离子体倏逝波;使用微米量级的透明小球耦合表面等离子体倏逝波,并进行空间放大产生样品放大的虚像;对虚像进行二次成像并观察,从而获取样品表面的分辨细节的显微图像,实现基于白光照明的远分辨。
  • 基于透明介质分辨显微成像系统
  • [发明专利]一种基于受激发射差分的显微方法和装置-CN201410071793.6有效
  • 匡翠方;蔡欢庆;葛剑虹;刘旭 - 浙江大学
  • 2014-02-28 - 2014-06-11 - G01N21/64
  • 本发明公开了一种基于受激发射差分的显微方法,首先对样品进行宽照明并成像,然后利用激光经两个渥拉斯顿棱镜形成两束垂直偏振光(s光)和两束平行偏振光(p光),这四束线偏光聚焦形成的干涉光斑对荧光样品进行照明并成像,然后同FED类似对场下得到的图像和干涉光斑下得到的图像进行差分处理,由于暗斑的大小小于衍射极限,所以能够得到暗斑中的分辨图像,最后通过扫描振镜控制干涉光斑在样品上移动,以得到样品全部的显微图像。本发明还公开了本发明一种基于受激发射差分的显微装置,结构简单,便于操作,能够实现基于受激发射差分的快速分辨显微成像,可用于光学显微成像领域。
  • 一种基于受激发射显微方法装置
  • [发明专利]快速大视场分辨率荧光显微成像系统及成像方法-CN202111219389.5在审
  • 王莹;郭京雨;俞珠颖;张猛 - 宁波力显智能科技有限公司
  • 2021-10-20 - 2022-01-11 - G02B21/16
  • 一种快速大视场分辨率荧光显微成像系统,包括激光器系统、照明光路、显微镜主体、三维纳米级样品锁定模块、样品扫描模块、成像模块;本发明通过成像模块对样品进行荧光成像、分辨率荧光成像,利用分辨率荧光成像结果训练深度神经网络模型,并基于训练好的深度神经网络模型和所述荧光成像结果、分辨率荧光成像结果得到大视场的分辨率图像,可以在整体低强度的照明条件下,获得大视野分辨率的成像结果,与单纯使用分辨率成像方法相比,成像的速度可以提升n/m倍;可以解决分辨率荧光显微成像技术拍摄速度慢,成像视野受限,高光毒性光漂白的缺点,在生命科学领域具有广泛的应用前景,可以实现高通量活细胞成像。
  • 快速视场分辨率荧光显微成像系统方法
  • [发明专利]基于表面的毫米波角扫描相控阵天线-CN202110786809.1有效
  • 廖绍伟;肖瑾;薛泉;车文荃 - 华南理工大学
  • 2021-07-12 - 2022-11-18 - H01Q21/06
  • 本发明提供基于表面的毫米波角扫描相控阵天线,包括辐射结构和位于辐射结构下方的馈电结构,辐射结构包括4个表面天线子阵列和多个“Π”字型结构。每个所述表面天线子阵列包括1×4表面天线阵元,每个表面天线阵元包括多个非周期的贴片单元,用来控制口径分布,拓宽了阵元的波束宽度,从而有助于提升阵列的扫描性能。“Π”字型结构设置在相邻的表面天线子阵列之间,实现了阵列面非均匀的口径,进一步拓宽了沿扫描面方向的阵元波束宽度,从而实现更宽的扫描范围。馈电结构为一分二、二分四的基片集成波导功分器,用于给每个表面天线阵元馈电。本发明可以实现毫米波相控阵的角扫描。
  • 基于表面毫米波扫描相控阵天线
  • [发明专利]一种不等环金属膜振荡环带片设计方法-CN202010020132.6有效
  • 刘涛;何韬;李国卿;杨树明;王佳怡;刘康;田博 - 西安交通大学
  • 2020-01-09 - 2021-01-15 - G02B27/00
  • 一种不等环金属膜振荡环带片设计方法,在固定波长激光垂直照明的条件下,根据所需衍射光分布特征建立优化目标,利用优化目标及微纳加工条件,设定金属膜振荡环带片参数,利用矢量角谱理论和快速汉克尔变换算法,计算振荡环带片后各偏振电场分量以及光场强度分布,结合衍射光优化目标建立适应度函数模型,计算各环带片的适应度大小,采用粒子位置搜索方法,同时结合遗传算法中变异操作对环带片各环宽度进行优化调整,经过迭代运算,最终求解出最接近或满足优化目标要求的金属膜振荡环带片。本发明基于不等环的环带结构,采用粒子位置搜索的优化方法,从而能够优化出具有更少环带,更优性能的金属膜振荡环带片。
  • 一种不等金属膜振荡环带设计方法
  • [发明专利]一种多维分辨成像装置及方法-CN202210361091.6在审
  • 冯建东;徐扬 - 浙江大学
  • 2022-04-07 - 2023-10-24 - G01N21/64
  • 本发明公开了一种多维分辨成像装置及方法,包括多维度信息量子传感体系和分辨光学成像方法,多维度信息量子传感体系为基于金刚石氮‑空穴金刚石氮‑空穴色心的自旋传感系统;分辨光学成像方法包括共聚焦扫描多维分辨光学成像方法、近场扫描多维分辨光学成像方法或多维分辨光学成像方法,通过多维分辨成像装置结合控制方法,控制金刚石氮‑空穴金刚石氮‑空穴色心的荧光状态,实现分辨光学成像方法。本发明装置支持成像、共聚焦扫描成像和探针扫描成像模式,多成像模式的集成能够满足不同的实验需求,能够实现激光和微波脉冲施加,对多维度信息量子传感体系进行自旋调控与读出;实现样品的漂移校准,消除成像过程中因机械漂移产生的成像模糊;实现所得数据的分辨算法处理,提高成像结果分辨率。
  • 一种多维分辨成像装置方法

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