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]一种基于生物膜力学探针系统的实验方法-CN201911268349.2有效
  • 陈伟;安宸毅;胡炜 - 浙江大学
  • 2019-12-11 - 2021-01-15 - G01Q60/38
  • 本发明公开了一种基于生物膜力学探针系统的实验方法。实验涉及有探针端和目标端,探针端包括有探针小球、红细胞,其特征在于:在生物膜力学探针实验中,在探针端增加了参考小球,参考小球通过蛋白质分子间的强相互作用粘贴在吸取红细胞的第一微吸管端部,并实时追踪参考小球位于靠近红细胞一侧边界和探针小球位于靠近红细胞一侧边界之间的相对距离,通过反馈算法控制目标端的移动而进行实验。本发明通过增加参考小球并开发基于生物膜力学探针系统的“双边界”追踪模式,显著提升了作用在分子键上的的准确性,能够对解离速率较慢的分子键施加准确、稳定的作用力,显著延长了分子键结合时间的记录时限,进行长时间记录
  • 一种基于生物膜力学探针系统超准力钳实验方法
  • [发明专利]图像分辨率方法、程序产品、存储介质及电子设备-CN202310180478.6在审
  • 袁一璟 - 北京极感科技有限公司
  • 2023-02-17 - 2023-06-23 - G06T3/40
  • 本申请涉及图像处理技术领域,提供一种图像分辨率方法、程序产品、存储介质及电子设备。其中,图像分辨率方法包括:获取针对同一场景采集的长焦图像和标准图像;将长焦图像向标准图像配,得到配长焦图像;根据配长焦图像和标准图像计算掩膜图像;利用神经网络模型执行以下操作:分别提取标准图像和配长焦图像的特征,基于掩膜图像融合提取到的特征,并根据融合后的特征计算分辨图像。该方法的有益效果包括:其一,有利于简化神经网络模型的结构设计,提高超分辨图像解析和稳定性;其二,分辨图像在全局上都具有较高的解析;其三,分辨图像的画面自然,不容易出现瑕疵。
  • 图像分辨率方法程序产品存储介质电子设备
  • [发明专利]高精度微夹持器-CN201610042228.6在审
  • 陈昊哲 - 陈昊哲
  • 2016-01-22 - 2016-07-20 - B25J7/00
  • 本发明公开了一种高精度微夹持器,包括平台底座、微驱动器、微夹持和受力磁铁;所述平台底座呈对称结构,上面设置有对称分布的螺钉孔;所述微驱动器在所述平台底座上对称布置,所述平台底座的对称中心面处设置有所述微夹持;所述微驱动器包括两片压电陶瓷片、位于两片压电陶瓷片之间的磁致伸缩片、与磁致伸缩片平行布置的永磁铁、位于磁致伸缩片、压电陶瓷片和永磁铁两端并对磁致伸缩片和永磁铁进行夹持的两个磁定轭;本发明能够使微夹持器的夹持微大小可控精度高
  • 高精度夹持
  • [实用新型]高精度微夹持器-CN201620065908.5有效
  • 陈昊哲 - 陈昊哲
  • 2016-01-22 - 2016-06-08 - B25J7/00
  • 本实用新型公开了一种高精度微夹持器,包括平台底座、微驱动器、微夹持和受力磁铁;所述平台底座呈对称结构,上面设置有对称分布的螺钉孔;所述微驱动器在所述平台底座上对称布置,所述平台底座的对称中心面处设置有所述微夹持;所述微驱动器包括两片压电陶瓷片、位于两片压电陶瓷片之间的磁致伸缩片、与磁致伸缩片平行布置的永磁铁、位于磁致伸缩片、压电陶瓷片和永磁铁两端并对磁致伸缩片和永磁铁进行夹持的两个磁定轭;本实用新型能够使微夹持器的夹持微大小可控精度高
  • 高精度夹持
  • [发明专利]透镜及设计方法、基于透镜的直系统-CN202310881304.2在审
  • 刘爽;胡敬佩;杨增辉;曾爱军;黄惠杰 - 上海镭望光学科技有限公司
  • 2023-07-18 - 2023-10-10 - G02B1/00
  • 透镜及设计方法、基于透镜的直系统,其中,基于透镜的直系统,包括:VCSEL阵列和透镜阵列;VCSEL阵列包括若干个VCSEL单元;透镜阵列包括若干个透镜,若干个透镜与若干个VCSEL单元一一对应设置,对VCSEL单元的发射光束进行直;透镜由不同半径的非晶硅圆柱排布组成,其中,各非晶硅圆柱的半径根据透镜各位置的位置相位来确定,以使不同半径的非晶硅圆柱根据透镜的位置相位分布来排布通过采用特定相位分布的透镜设计方法来突破传统曲率半径加工的限制,通过特定半径尺寸非晶硅圆柱的排布代替传统光学凸透镜的曲面分布,基于高精度的微纳加工工艺,提高直性能。
  • 准直超透镜设计方法基于系统
  • [发明专利]基于连续型纳米带表面的宽带透镜及设计方法-CN202210513413.4在审
  • 张晓虎;杨阳;高潮;郭永彩 - 重庆大学
  • 2022-05-12 - 2022-08-12 - G02B27/00
  • 本发明公开一种基于连续型纳米带表面的宽带透镜及设计方法,首先确定计算初始点、相位需要以及需要形成连续纳米带的样本区域;然后计算连续纳米带取向角;沿取向角方向移动步长得到新纳米带坐标点;将计算得到的纳米带坐标点逐一连接获得连续纳米线,设定宽度得到连续纳米带;最后循环重复直到在样品区域完成所有的连续纳米带,从而形成由连续纳米带构成的表面。该方法采用连续的结构来编码透镜,提升了透镜的运行波段范围和能量效率。使用衍射透镜的相位关系,可以设计连续衍射透镜,能提升这类透镜的电磁性能,该方法改善了透镜的电磁性能,使得透镜具有宽带高效率特征。
  • 基于连续纳米表面宽带透镜设计方法
  • [发明专利]一种基于聚焦涡旋光的颗粒非接触式抓取装置及方法-CN202310210136.4在审
  • 吴加贵;黄承志;杨俊波;胡聪意;邓进 - 西南大学
  • 2023-03-07 - 2023-05-30 - G21K1/00
  • 本申请公开了一种基于聚焦涡旋光的颗粒非接触式抓取装置及方法,所述装置包括沿光路依次设置的激光器、衰减片、扩束直机构、半波片、消色差胶合透镜、透镜、聚焦直机构、二向色镜、物镜、样品台和成像机构,激光器产生的激光依次经衰减片、扩束直机构、半波片、消色差胶合透镜到达透镜,透镜将激光转化为拓扑荷可调的聚焦涡旋光射出,聚焦涡旋光依次经聚焦直机构、二向色镜、物镜到达样品台,对样品台上的颗粒进行抓取,成像机构记录聚焦涡旋光对颗粒的抓取过程该装置可以利用涡旋光光非接触式的自由抓取和操纵微小颗粒,在三个方向上对单个颗粒进行高精度复杂操纵,避免了高功率激光对样品的损伤。
  • 一种基于聚焦涡旋颗粒接触抓取装置方法
  • [发明专利]高黏附疏水材料及其制备方法-CN202111060839.0在审
  • 王萍;叶旭;张岩;李媛媛;徐岚;刘福娟 - 苏州大学
  • 2021-09-10 - 2021-11-12 - D21H19/82
  • 本发明公开了一种高黏附疏水材料及其制备方法,包括以下步骤:将聚氨酯溶解于N,N‑二甲基甲酰胺中,得到粘度范围值在15mPas‑25mPas之间,电导率范围值在6.40s/cm‑10.71s/cm之间的电喷溶液采用静电喷雾法,将所述电喷溶液喷射至基材的表面,使得所述基材的表面附着有聚氨酯微球,从而得到高黏附疏水材料。本发明高黏附疏水材料及其制备方法,其制备方法简单,制备过程不需要复杂的设备,制备得到的高黏附疏水材料达到疏水或疏水的性能,同时由于聚氨酯特殊的化学组成使高黏附疏水材料具有高粘附性。
  • 黏附疏水材料及其制备方法
  • [实用新型]一种取放环器-CN201020504655.X无效
  • 杨警予 - 杨警予
  • 2010-08-22 - 2011-03-23 - A61F6/18
  • 本实用新型公开一种取放环器,它包括操作把(1)、操作头(2)、B探头(3)和连接电缆(4),操作把(1)和操作头(2)为管状结构,操作头(2)的管腔头部安装有B探头(3),连接电缆(4)连接B探头(3),并从操作头(2)和操作把(1)的管腔内引出。连接电缆(4)连接B,在将避孕环放置在宫腔内时,通过B观察操作头(2)的操作,就能准确地将避孕环放置在宫腔内,取出避孕环时也用本装置可准确地将避孕环取出。本实用新型操作简单,减轻了避孕者的痛苦。
  • 一种取放环器
  • [发明专利]颖光学引擎-CN202111500118.7在审
  • 高伯菘 - 舞蕴股份有限公司
  • 2021-12-09 - 2023-05-05 - G02B27/10
  • 一种颖光学引擎,包含多个光源模块、直偏折模块及合光颖光学元件。每一个光源模块用于发射不同波长的光束。所述直偏折模块包括多个直偏折颖光学元件,分别用于使所述光源模块的光束直和偏折到同一个预定位置。所述合光颖光学元件位于所述直偏折模块相反于所述光源模块的一侧,包括位于所述预定位置的合光颖光学阵列,依波长及入射角偏折所述直后光束,而使所述不同方向的直后光束整合成同一方向的同一光束。通过应用精密的半导体制程制作颖光学元件,可以大幅降低产品体积并具有极佳的加工和组装对位精度。
  • 光学引擎

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