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]一种测量悬浮颗粒物的二维散射角度分布的装置及方法-CN201610277996.X在审
  • 廖然;欧学桁;陶益 - 清华大学深圳研究生院
  • 2016-04-28 - 2016-09-21 - G01N15/00
  • 一种测量悬浮颗粒物的二维散射角度分布的装置及方法,其中光源发出的经过后向散射接收透镜后入射到待测悬浮颗粒物上,产生前向散射和后向散射,经过前向散射接收透镜的前向散射由前向散射探测模块探测,经过后向散射接收透镜的后向散射由后向散射探测模块探测,由此获得颗粒物的二维散射角度分布,二维散射角度分布包括前向散射探测模块和后向散射探测模块一起所能够探测到的颗粒物的散射角的覆盖范围,以及对应于不同散射角的方位角的覆盖范围。本发明可在大角度范围内测量悬浮颗粒物的散射二维角度分布,为获得悬浮颗粒物更多、更全面的信息提供可能。
  • 一种测量悬浮颗粒二维散射角度分布装置方法
  • [发明专利]一种水下布里渊散射谱测试系统-CN201911309033.3有效
  • 梁琨;邬志强;徐杨睿;张睿哲;周波 - 华中科技大学鄂州工业技术研究院;华中科技大学
  • 2019-12-18 - 2022-04-01 - G01J3/44
  • 本发明公开了一种水下布里渊散射谱测试系统,包括:带阻滤波器,用于对通过的布里渊散射进行滤波处理,获得去除噪声后的所述布里渊散射;第一边缘滤波器,用于接收去除噪声后的所述布里渊散射,并通过所述布里渊散射中的第一散射,且获得反射后的第一反射;第一光能量探测装置,用于探测第一散射中的第一能量值;第二边缘滤波器,用于接收所述第一散射,并通过所述第一散射中的第二散射,且获得反射后的第二反射;第二光能量探测装置,用于探测第二散射中的第二能量值;第三光能量探测装置,用于探测第二反射的剩余能量值。本发明系统能够实现布里渊散射谱的实时稳定获取。
  • 一种水下布里渊散射光谱测试系统
  • [发明专利]光学检测系统和光学检测方法、存储介质-CN201910576303.0在审
  • 邱啟东 - 深圳市帝迈生物技术有限公司
  • 2019-06-28 - 2020-12-29 - G01N21/64
  • 本申请公开了一种光学检测系统包括:处理器、鞘流组件以及与处理器电连接的发射组件和接收组件,鞘流组件设置有允许编码微球通过的样本通道;处理器用于控制发射组件朝向鞘流组件发射检测并激发出前向散射、侧向散射、侧向荧光或者激发出前向散射、侧向散射接收组件用于接收前向散射、侧向散射、侧向荧光并检测前向散射、侧向散射、侧向荧光的光强值后发送至处理器;处理器用于根据前向散射、侧向散射的光强值获取编码微球的编码值或者根据前向散射、侧向散射、侧向荧光的光强值获取编码微球的编码值。
  • 光学检测系统方法存储介质
  • [发明专利]气象观测用激光雷达-CN201980065346.0在审
  • 长谷川寿一;竹内荣治;塚本诚;矢吹正教 - 英弘精机株式会社
  • 2019-10-15 - 2021-05-25 - G01J3/44
  • 本发明提供一种气象观测用激光雷达,通过专门去除弹性散射,而不去除旋转拉曼散射地进行检测,能够以高精度实施气象观测。实施方式的气象观测激光雷达是观测激光的散射的气象观测激光雷达,具备:衍射光栅(208),其根据散射所包含的旋转拉曼散射的波长使旋转拉曼散射衍射;检测器(222),其对衍射后的旋转拉曼散射进行检测;以及去除元件(212),其专门去除散射所包含的特定波长的弹性散射
  • 气象观测激光雷达
  • [发明专利]一种用于表面缺陷检测的多通道散射收集装置-CN201910529410.8在审
  • 马冬林;朱正波 - 华中科技大学
  • 2019-06-19 - 2019-09-10 - G01N21/95
  • 本发明公开了一种用于表面缺陷检测的多通道散射收集装置,属于激光散射表面缺陷检测技术领域,所述装置包括:第一散射收集通道、第二散射收集通道、第三散射收集通道和第四散射收集通道;第一散射收集通道收集小角度区间范围内的散射;第二散射收集通道收集较大角度区间范围内的散射;第三散射收集通道收集更大区间角度范围内的散射;第四散射收集通道收集最大角度区间范围内的散射。本发明的散射收集装置采用多通道的收集方案,对不同角度区间范围内的散射分别进行收集,极大提高了散射收集效率,同时能够实现对不同类型缺陷的准确判别。
  • 散射光收集散射光角度区间表面缺陷检测多通道激光散射大区间
  • [发明专利]微粒测量装置-CN201380052651.9有效
  • 竹内太一;今西慎悟 - 索尼公司
  • 2013-08-30 - 2017-09-08 - G01N15/14
  • 该微粒测量装置具有用于利用光照射通道内流动的微粒的光照射单元以及用于检测从微粒发出的散射散射检测器,其中该散射检测器设有用于收集从微粒发出的的物镜,用于将由物镜收集的中的散射分离成第一散射和第二散射分离元件,用于接收S偏振分量的第一散射检测器,以及设置在分离元件与第一散射检测器之间并且向第一散射施加象散的象散元件;并且该散射检测器被设置使得从物镜的后侧主点至象散元件的前侧主点的长度(L)与象散元件的焦距
  • 微粒测量装置
  • [发明专利]生物粒子分析装置和微粒分析装置-CN202080067165.4在审
  • 梶原淳志 - 索尼集团公司
  • 2020-07-08 - 2022-05-06 - G01N15/14
  • 提供了一种能够防止用于散射检测的光学系统的质量劣化的生物粒子分析装置和微粒分析装置。本发明提供了一种生物粒子分析装置,其包括散射检测模块,该散射检测模块包括用于将由于激光照射通过流动路径的生物粒子而生成的散射与激光的一部分分离的滤光器和被滤光器分离的散射进入的物镜。本发明还提供了一种微粒分析装置,其包括散射检测模块,该散射检测模块包括用于将由于激光照射通过流动路径的微粒而生成的散射与激光的一部分分离的滤光器和被滤光器分离的散射进入的物镜。
  • 生物粒子分析装置微粒
  • [实用新型]一种激光功率采样设备-CN201620601615.4有效
  • 梁小宝;赵磊;徐振源;封建胜;罗韵;李超;黎玥;张昊宇 - 中国工程物理研究院激光聚变研究中心
  • 2016-06-17 - 2016-12-07 - G01J1/42
  • 所述激光功率采样设备用于采集传输光纤中传输激光的功率,所述设备包括处理器和散射功率采样装置,所述散射功率采样装置与所述传输光纤耦合,所述处理器与所述散射功率采样装置耦合。所述散射功率采样装置用于采集从所述传输光纤逸出的散射,获得所采集的所述散射的功率。所述处理器用于根据所述散射的功率获得所述传输光纤中传输的激光的功率。根据瑞利散射定律,采集传输光纤逸出的散射,通过获得散射的功率进而准确获取所需测量的传输光纤中传输激光的功率,很大程度上减少了对传输激光的损伤,达到了较大程度的无损激光功率采样的技术效果。
  • 一种激光功率采样设备
  • [发明专利]一种散射自动分析装置-CN202011023425.6在审
  • 谢红军;匡炫灵 - 上海麦棵生物科技有限公司
  • 2020-09-25 - 2020-12-15 - G01N21/78
  • 本发明公开了一种散射自动分析装置,主要包括:光源组件、散射具座座体和散射检测组件,所述散射具座座体上具有安置所述光源组件的第一安置端,安置所述散射检测组件的第二安置端,以及设置第一安置端和第二安置端之间的待测物安置区域,所述光源组件安置在第一安置端上,且使得形成的路通过待测物安置区域;所述散射检测组件安置在散射具座座体上的第二安置端上,并位于由所述光源组件形成,并经过待测物安置区域的路上,检测相应的散射。本发明提供的散射自动分析装置,通过测量容易捕捉更大的量变化的散射量变化,可以高灵敏度地对待测液的浓度进行定量分析。
  • 一种散射自动分析装置
  • [发明专利]一种用于样品组分定量分析的装置及方法-CN201410707332.3有效
  • 沈嘉祺;孙文剑 - 岛津分析技术研发(上海)有限公司
  • 2014-11-27 - 2019-11-19 - G01N21/65
  • 本发明提供用于获取喇曼散射谱的装置及方法,装置包括:产生激发光束的激发光源;激发光光路,将激发光束导向待分析样品以产生喇曼散射;收集喇曼散射散射收集路;检测装置,用于接收对应各检测频率或子频段的喇曼散射信号并转换成电信号以分析;连接散射收集路和检测装置的一个或多个色散装置,用于导入散射收集路收集的喇曼散射形成喇曼散射谱;至少一个色散装置配有空间调制器,空间调制器在所在色散装置形成的喇曼散射谱中选择对应不同的检测频率或子频段的空间部分并逐次导向检测装置检测,其中,喇曼散射谱的部分或全部为反斯托克斯光谱。
  • 一种用于获取散射光谱装置方法

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