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]使用电化学式生物传感器的物质测定方法和测定装置-CN201710141172.4有效
  • 胜木幸治 - 爱科来株式会社
  • 2017-03-10 - 2020-09-18 - G01N27/327
  • 本发明提供使用电化学式生物传感器的物质测定方法和测定装置,可降低基于酶活性和酶量的传感器间的测定值的偏差,以良好精度和简便系统进行测定。该测定方法包括:将包含测定对象物质的试样导入到包含绝缘性基板和形成于该绝缘性基板上的电极系统的电化学测定池内的步骤,该电极系统包含2个以上的电极且至少1个电极包含氧化还原酶;第一电压施加步骤;第二电压施加步骤;在第一电压施加步骤中,获取取决于可有助于氧化还原反应和与电极之间的电子转移的氧化还原酶的量的第一信号的步骤;在第二电压施加步骤中,获取取决于试样中的测定对象物质的量的第二信号的步骤;利用第一信号对第二信号进行校正,确定试样中的测定对象物质的浓度的步骤。
  • 使用化学式生物传感器物质测定方法装置
  • [发明专利]浓度测定方法-CN201580046757.7有效
  • 须川成利;黑田理人 - 国立大学法人东北大学
  • 2015-08-24 - 2019-10-25 - G01N21/61
  • 本发明提供一种能够通过简单的方法以不破坏的方式准确且迅速地测定规定的化学成分的直至极微量范围的浓度的浓度测定方法以及能够准确、迅速且实时地测定测定对象中的化学成分的直至纳米级的极微量浓度范围的浓度、并具备在各种形态和方式中能够被具体化的万能性的浓度测定方法利用分时法向被测定对象分别照射针对被测定对象而言的光吸收率不同的第一波长的光和第二波长的光,由共通的光接收传感器接收通过各波长的光的该照射而以光学的方式从被测定对象通过的各波长的光,形成与该光接收相应地从所述光接收传感器输出的与第一波长的光相关的信号和与第二波长的光相关的信号的差动信号,根据该差动信号导出被测定对象中的化学成分的浓度。
  • 浓度测定方法
  • [发明专利]半导体试样的检查装置及检查方法-CN201980055964.7在审
  • 岩城吉刚;中嶋裕司;山田俊毅 - 浜松光子学株式会社
  • 2019-06-05 - 2021-04-09 - G01R31/302
  • 本发明的检查装置(1)具备参考信号输出部(24)、噪声去除部(25)、及电气特性测定部(27)。参考信号输出部(24)与半导体试样(S)电并联连接于外部电源装置(2),且输出与外部电源装置(2)的输出相应的参考信号。噪声去除部(25)基于参考信号,输出从自半导体试样(S)输出的电流信号中去除外部电源装置(2)的输出的噪声成分的噪声去除信号。电气特性测定部(27)基于噪声去除信号测定半导体试样(S)的电气特性。检查装置(1)测定由外部电源装置(2)施加电压且受光照射及扫描的半导体试样(S)的电气特性。检查装置(1)基于电气特性,输出半导体试样(S)的缺陷部位。
  • 半导体试样检查装置方法
  • [发明专利]测定装置、测定方法、以及程序-CN201680007456.8在审
  • 坂上智;木代雅巳;新井聪一 - 富士电机株式会社
  • 2016-02-05 - 2017-10-20 - G01F1/66
  • 测定装置(100)包括测定单元(10),该测定单元(10)在流动于配管(99)内的介质(98)中传输超声波并进行接收;差分计算部(23a),该差分计算部(23a)计算差分信号,该差分信号获取了接收到的至少2个超声波的接收信号波形的差分;以及确定部(23d),该确定部(23d)基于差分信号所包含的对象信号分量,确定与超声波的发送相对应的接收时刻。通过基于差分信号所包含的对象信号分量来确定接收时刻,从而能够利用该接收时刻,高精度地测定介质(98)的流速。
  • 测定装置方法以及程序
  • [发明专利]光声波测定装置、方法、程序、记录介质-CN201380012592.2有效
  • 伊田泰一郎;川口康 - 株式会社爱德万测试
  • 2013-05-02 - 2014-11-26 - A61B8/00
  • 本发明的光声波测定装置,从光声波传感器接收电信号,所述光声波传感器具备:(a)脉冲光输出部,其输出脉冲光;(b)配置部件,其使所述脉冲光透过,配置在所述脉冲光输出部的脉冲光输出端与测定对象之间;(c)光声波检测部,其接收通过所述脉冲光在所述测定对象中产生的光声波,并将其转换成所述电信号,其中,所述光声波检测部比所述脉冲光输出端更远离所述测定对象。该光声波测定装置还具备:电信号记录部,其从所述光声波传感器接收所述电信号并记录;噪声定时推定部,其根据所述配置部件的厚度,推定在所述电信号中产生噪声的定时;噪声去除部,其从所述电信号记录部的记录内容中去除被推定的所述定时的所述电信号
  • 声波测定装置方法程序记录介质
  • [发明专利]信号处理电路以及光盘再生装置-CN200980152497.6无效
  • 菊本佳祐;织田刚;冈佳典 - 松下电器产业株式会社
  • 2009-10-19 - 2011-11-30 - G11B7/085
  • 本发明的信号处理电路,包括跟踪极性决定部(101),决定对光盘进行跟踪控制时的极性,该光盘具有槽轨以及岸轨,在记录有数据的槽轨形成有表示地址信息的摆动,所述跟踪极性决定部(101),包括:二值化摆动信号生成部(105),生成对应于摆动的形状的摆动信号,根据摆动信号的值是否超过阈值,生成二值化摆动信号;特征量测定部(106),测定由二值化摆动信号生成部(105)生成的二值化摆动信号的特征量;判别部(107),判别由特征量测定部(106)测定的二值化摆动信号的特征量是否具有规定的特征;以及极性决定部(108),根据由判别部(107)判别的结果,决定其极性。
  • 信号处理电路以及光盘再生装置
  • [发明专利]切变测定方法及其装置-CN200680036158.8有效
  • 栗原和枝;佐久间博;水上雅史 - 独立行政法人科学技术振兴机构
  • 2006-09-27 - 2008-10-01 - G01N19/00
  • 本发明提供一种共振切变测定方法,其在试样的剪切响应的测定中,对试样的单侧表面的振动的衰减曲线进行傅立叶变换,来取得共振切变曲线,从而可进行其简便的短时间测定。在共振切变测定方法中,将输入信号Uin输入到共振切变测定单元的水平驱动部,使用位移计对该共振切变测定单元中的固体表面中夹入的试样的单侧表面的振动进行检测来作为输出信号Uout,与所述输入信号Uin一起,将所述输出信号Uout输入到共振切变计量装置,将所述共振切变测定单元的固体表面中夹入的试样的剪切响应与膜厚的变化一起进行计量另外,提供一种双路型切变应力测定装置,其使用可对不透明基板间的距离进行测定的双路法可进行精密的切变应力测定
  • 切变测定方法及其装置
  • [发明专利]卫星导航接收机时延测定系统-CN201910751492.0在审
  • 朱江 - 郑州市质量技术监督检验测试中心
  • 2019-08-15 - 2020-10-30 - G01S19/23
  • 本发明提出了一种卫星导航接收机时延测定系统,包括:测试信号产生装置,用于产生用于测定接收机系统时延所需的微波测试信号和秒脉冲时标信号;天线暗盒,用于提供屏蔽干扰且传输稳定的测试信号传输通道,所述测试信号传输通道用于将所述微波测试信号传输到所述接收机;脉冲比对装置,用于对所述测试信号产生装置产生的秒脉冲时标信号与所述接收机基于所述微波测试信号所产生的秒脉冲时标信号进行比对,以获取脉冲信号时延;显控与数据分析装置,用于控制所述测试信号产生装置和所述脉冲比对装置的工作,并根据所述脉冲信号时延确定接收机系统时延并显示出来。本发明无须依赖昂贵测量仪器和严苛的测量环境,降低了测定成本,提高了测定效率。
  • 卫星导航接收机时测定系统

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