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]反射式分光瞳差动‑光声显微成像装置与方法-CN201510098650.9有效
  • 赵维谦;邱丽荣 - 北京理工大学
  • 2015-03-03 - 2017-01-11 - G02B21/00
  • 本发明涉及一种反射式分光瞳差动‑光声显微成像装置与方法,属于显微成像技术和光声显微成像技术领域。本发明将分光瞳差动显微成像系统与光声成像系统的结构与功能有机融合,利用分光瞳差动显微成像系统探测生物样品的空间结构信息,利用光声显微成像系统探测生物样品的功能信息,继而实现生物样品空间结构信息和功能信息的同时探测分光瞳差动成像技术的采用使分光瞳差动光声显微成像装置的轴向分辨力和工作距得以有效兼顾,可抑制面杂散光对成像质量的干扰,系统信噪比高,便于分光瞳差动‑光声显微成像装置的集成化和手持式设计。
  • 反射分光差动显微成像装置方法
  • [发明专利]高空间分辨激光光谱‑质谱显微成像方法与装置-CN201510116893.0有效
  • 赵维谦;邱丽荣 - 北京理工大学
  • 2015-03-17 - 2017-08-25 - G01N21/63
  • 本发明涉及一种高空间分辨激光光谱‑质谱显微成像方法与装置,属于显微成像技术、光谱成像技术和质谱成像技术领域。本发明将成像技术、质谱成像技术和光谱探测技术相结合,利用系统聚焦光斑对样品进行轴向定与成像,利用质谱系统对显微系统聚焦光斑解吸电离样品而产生的带电分子、原子等进行微区质谱成像,利用光谱探测系统对显微系统聚焦光斑解吸电离样品而产生的等离子体的发射光谱信息进行光谱成像本发明克服了现有显微成像技术无法抑制面杂散光干扰的缺陷,抗杂散光能力强,可为生物质谱高分辨成像提供一个全新的有效技术途径。
  • 空间分辨激光光谱显微成像方法装置
  • [发明专利]一种分光瞳激光差动拉曼光谱测试方法及装置-CN201410083285.X有效
  • 赵维谦;盛忠;邱丽荣;邵荣君 - 北京理工大学
  • 2014-03-07 - 2014-08-06 - G01N21/65
  • 本发明属于显微光谱成像探测技术领域,涉及一种分光瞳激光差动拉曼光谱测试方法及其装置。本发明将分光瞳激光差动显微技术与激光拉曼光谱探测技术有机结合,采用分割斑差动探测来实现三维几何位置的精密成像,其既简化了传统差动显微系统的光路结构,又继承了原有激光差动系统和分光瞳系统的优势,仅通过软件切换处理便可实现分光瞳激光差动显微探测、激光拉曼光谱探测、激光差动拉曼光谱探测的多模式切换与处理。本发明为纳米级微区三维几何位置与光谱的探测提供新的技术途径,可用于生物医学、工业精密检测等领域,具有广泛的应用前景。
  • 一种分光激光差动共焦拉曼光谱测试方法装置
  • [发明专利]分光瞳差动-光声显微成像装置与方法-CN201510097053.4在审
  • 赵维谦;王允 - 北京理工大学
  • 2015-03-03 - 2015-06-03 - G01N21/17
  • 本发明涉及一种分光瞳差动-光声显微成像装置与方法,其基于具有大工作距、高轴向分辨力和抗杂散光干扰的分光瞳差动显微成像系统,将分光瞳差动显微成像系统与光声成像系统的结构与功能有机融合,利用分光瞳差动显微成像系统探测生物样品的空间结构信息,利用光声显微成像系统探测生物样品的功能信息,继而实现生物样品空间结构信息和功能信息的同时探测,以期对生物活体进行原位、无创的实时成像。分光瞳差动技术的采用使分光瞳差动光声显微成像装置的轴向分辨力和工作距得以有效兼顾,可抑制高散射样品面杂散光对成像质量的干扰,系统信噪比高,便于分光瞳差动-光声显微成像装置的集成化设计。
  • 分光差动显微成像装置方法
  • [发明专利]分光瞳-光声显微成像装置与方法-CN201510097008.9在审
  • 赵维谦;邱丽荣 - 北京理工大学
  • 2015-03-03 - 2015-06-03 - G01N21/17
  • 本发明涉及一种分光瞳-光声显微成像装置与方法,其基于具有大工作距、高轴向分辨力和抗杂散光干扰的分光瞳显微成像系统,将分光瞳显微成像系统与光声成像系统的结构与功能有机融合,利用分光瞳显微成像系统探测生物样品的空间结构信息,利用光声显微成像系统探测生物样品的功能信息,继而实现生物样品空间结构信息和功能信息的同时探测,以期对生物活体进行原位、无创的实时成像。分光瞳成像技术的采用使分光瞳光声显微成像装置的轴向分辨力和工作距得以有效兼顾,可抑制高散射样品面杂散光对成像质量的干扰,系统信噪比高,便于分光瞳-光声显微成像装置的集成化设计。
  • 分光瞳共焦显微成像装置方法
  • [发明专利]高空间分辨激光分光瞳差动质谱显微成像方法与装置-CN201510116865.9有效
  • 赵维谦;王允 - 北京理工大学
  • 2015-03-17 - 2017-07-11 - G01N21/71
  • 本发明涉及一种高空间分辨激光分光瞳差动质谱显微成像方法与装置,属于显微成像技术和质谱成像技术领域。本发明将分光瞳差动显微成像技术和质谱成像技术相结合,利用高空间分辨分光瞳差动显微系统的聚焦光斑对样品进行轴向定与成像、利用高空间分辨分光瞳差动显微系统的同一聚焦光斑对样品进行解吸电离来进行质谱成像本发明可实现样品微区的高空间分辨质谱探测和微区显微成像,有效地发挥分光瞳差动系统高空间分辨的潜能,提高了激光质谱仪的空间分辨能力,抗杂散光能力强。本发明可为生物质谱高分辨成像提供一个全新的有效技术途径。
  • 空间分辨激光分光差动共焦质谱显微成像方法装置
  • [发明专利]高空间分辨激光分光瞳差动光谱‑质谱显微成像方法与装置-CN201510116970.2有效
  • 赵维谦;王允 - 北京理工大学
  • 2015-03-17 - 2017-07-25 - G01N27/64
  • 本发明涉及一种高空间分辨激光分光瞳差动光谱‑质谱显微成像方法与装置,属于显微成像技术、光谱成像技术和质谱成像技术领域。本发明将分光瞳差动显微成像技术、质谱成像技术和光谱探测技术相结合,利用经超分辨技术处理的分光瞳差动显微镜的微小聚焦光斑对样品进行高空间分辨形态成像,利用质谱探测系统对分光瞳差动显微系统聚焦光斑解吸电离样品而产生的带电分子、原子等进行微区质谱成像,利用光谱探测系统对分光瞳差动显微系统聚焦光斑解吸电离样品而产生的等离子体发射光谱信息进行光谱成像,然后再通过探测数据信息的融合与比对获得完整的样品成分信息,本发明可为生物质谱高分辨成像提供一个全新的有效技术途径
  • 空间分辨激光分光差动光谱显微成像方法装置
  • [发明专利]反射式分光瞳‑光声显微成像装置与方法-CN201510098649.6有效
  • 赵维谦;王允 - 北京理工大学
  • 2015-03-03 - 2017-05-31 - G01N21/63
  • 本发明涉及一种反射式分光瞳‑光声显微成像装置与方法,其基于具有大工作距、高轴向分辨力和抗杂散光干扰的分光瞳显微成像系统,将反射式分光瞳显微成像系统与光声成像系统的结构与功能有机融合,利用反射式分光瞳显微成像系统探测生物样品的空间结构信息,利用光声显微成像系统探测生物样品的功能信息,继而实现生物样品空间结构信息和功能信息的同时探测,以期对生物活体进行原位、无创的实时成像。分光瞳成像技术的采用使分光瞳光声显微成像装置的轴向分辨力和工作距得以有效兼顾,可抑制高散射样品面杂散光对成像质量的干扰,系统信噪比高,便于分光瞳‑光声显微成像装置的集成化和手持式设计。
  • 反射分光瞳共焦显微成像装置方法
  • [发明专利]高空间分辨激光差动质谱显微成像方法与装置-CN201510117075.2有效
  • 赵维谦;邱丽荣 - 北京理工大学
  • 2015-03-17 - 2017-07-07 - G01N21/71
  • 本发明涉及一种高空间分辨激光差动质谱显微成像方法与装置,属于显微成像技术和质谱成像技术领域。本发明将差动成像技术、质谱成像技术和光谱探测技术相结合,利用高空间分辨差动显微系统的聚焦光斑对试样进行轴向定与成像,利用高空间分辨差动显微系统的同一聚焦光斑对样品进行解吸电离来进行质谱成像装置包括点光源、准直透镜、环形光发生系统、分光镜、中孔反射镜和中孔测量物镜,还包括用于探测聚焦光斑反射光强度信号的差动强度探测器,以及用于探测等离子体羽组分的电离样品吸管和质谱探测系统。
  • 空间分辨激光差动共焦质谱显微成像方法装置
  • [发明专利]高空间分辨激光双轴光谱‑质谱显微成像方法与装置-CN201510116980.6有效
  • 赵维谦;邱丽荣 - 北京理工大学
  • 2015-03-17 - 2017-07-11 - G01N21/63
  • 本发明涉及一种高空间分辨激光双轴光谱‑质谱显微成像方法与装置,属于显微成像技术、光谱成像技术和质谱成像技术领域。本发明将双轴成像技术、质谱成像技术和光谱探测技术相结合,利用经超分辨技术处理的双轴显微镜的微小聚焦光斑对样品进行高空间分辨形态成像,利用质谱探测系统对双轴显微系统聚焦光斑解吸电离样品而产生的带电分子、原子等进行微区质谱成像,利用光谱探测系统对双轴显微系统聚焦光斑解吸电离样品而产生的等离子体发射光谱信息进行光谱成像,然后再通过探测数据信息的融合与比对实现被测样品微区高空间分辨和高灵敏形态与组分的成像与探测本发明可为生物质谱高分辨成像提供一个全新的有效技术途径。
  • 空间分辨激光双轴共焦光谱显微成像方法装置

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