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]用于确定对象的至少一个生命体征的系统和方法-CN201980039641.9在审
  • G·德哈恩 - 皇家飞利浦有限公司
  • 2019-06-12 - 2021-01-29 - A61B5/00
  • 为了改善环境光鲁棒性,所述系统包括:照射单元(2),其包括多个辐射源(21、22),所述多个辐射源被配置为发射电磁辐射,并且所述多个辐射源是能单独地或成组地控制的;控制单元(3),其被配置为控制所述照射单元(2)的所述辐射源(21、22),其中,所述控制单元(3)被配置为基于指示所述对象的一个或多个皮肤区域的位置的皮肤区域信息和/或基于指示提取的生命体征的质量的生命体征信息来控制由辐射源发射的辐射射束的方向、射束宽度和强度中的一个或多个,以对所述对象的所述一个或多个皮肤区域进行照射;检测单元(4),其被配置为检测从所述对象的所述皮肤区域反射的电磁辐射的高频变化并且根据检测到的所述电磁辐射的高频变化来生成检测信号
  • 用于确定对象至少一个生命体征系统方法
  • [发明专利]照射物品以对该物品消毒的方法及系统-CN00809826.3无效
  • J·T·艾伦;G·K·洛达;R·帕克;G·M·沙利文;C·B·威廉斯 - 泰坦公司
  • 2000-06-28 - 2002-07-17 - A61L2/08
  • 用第一和第二辐射源照射物品的方法和系统,该第一和第二辐射源分别布置在目标区中加工传送带的第一和第二间隙处,并分别从高于和低于该物品的位置以相反的方向照射两个轨道上的物品。轨道上的物品(a)在第一载运传送带上分散以使物品与隔板分开,(b)在加工传送带上集中,以使辐射源的宽度最小化,及(c)在第二载运传送带分散。如果辐射源中有一个不能工作,那么在物品顺序移过第一载运传送带的第一轨道、加工传送带和第二载运传送带并接着顺序移过第一载运传送带的第二轨道轨道、加工传送带和第二载运传送带的期间,另一个辐射源可以照射物品的相对侧面
  • 照射物品消毒方法系统
  • [实用新型]放射线照射影像系统及照射确认装置-CN201420170177.1有效
  • 陈荣邦;赵嘉成 - 陈荣邦;赵嘉成
  • 2014-04-09 - 2014-12-10 - A61B6/00
  • 本实用新型涉及放射线照射影像系统及照射确认装置。该放射线照射影像系统,可以辨识动物体镜像对称部分以及确认照射数据。该系统包括:一放射线影像形成装置,包括一放射源装置,用以提供穿过一动物体照射部位的放射线量,及一放射图像处理装置,以形成、处理及储存该放射影像;一摄录装置,其与该放射源装置结合,用以摄录足以辨识该照射部位镜像位置范围的影像;一图像处理装置,用以提供足以辨识该动物体照射部位镜像位置的影像轮廓,并处理或储存该影像轮廓数据以及得自该放射图像处理装置的放射影像;及一影像输出装置,用以输出该影像轮廓进行辨识。
  • 放射线照射影像系统确认装置
  • [发明专利]协同照射装置-CN202080090577.X在审
  • P·赖格;M·德玛斯;E·布罗 - PMB公司
  • 2020-12-22 - 2022-08-12 - A61N5/10
  • 一种照射装置(10),所述照射装置被配置用于照射靶(C),所述照射装置包括:6轴机器人(12);照射系统(20),所述照射系统定位在所述6轴臂的自由端(14)处并且包括微波频率源(21)和由所述微波频率源(21)供应的辐射源(22);操纵手柄(30),所述操纵手柄紧固至所述辐射源(22);至少一个负载传感器(31),所述至少一个负载传感器被放置在所述操纵手柄(30)与所述6轴臂(12)之间;以及控制‑致动单元
  • 协同照射装置
  • [发明专利]一种高轨雷达卫星高精度协同照射方法-CN202110738634.7在审
  • 李东涛;左伟华;李财品;张升;王旭艳 - 西安空间无线电技术研究所
  • 2021-06-30 - 2021-11-30 - G01S13/88
  • 一种高轨雷达卫星高精度协同照射方法,该方法通过将以高轨雷达卫星为合作照射、弹载接收的双基SAR前视成像制导应用中照射任务需求转化为高轨雷达卫星协同照射时的约束条件,结合雷达卫星资源约束,建立照射任务规划模型并为高轨雷达卫星制定动作序列,形成高轨雷达卫星最优照射方案;根据照射方案中射源波束指向的需求,采用天线波束二维相扫与卫星姿态调整的波束指向联合控制方法实现高轨雷达卫星高精度指向控制。该方法通过高轨雷达星上载荷任务规划和雷达波束指向调整,从而自主完成高精度协同照射任务。该发明为高轨星‑弹双基前视制导应用中高轨雷达卫星的高精度协同照射提供了一种有效的方法,具有重要的应用价值。
  • 一种雷达卫星高精度协同照射方法
  • [发明专利]非破坏性检查系统-CN201910079248.4有效
  • 李秉鲁;李受敃;李南昊;蔡文植;文靖镐;吴曔珉;姜彰求;金汉洙 - 韩国原子力研究院
  • 2019-01-28 - 2022-03-25 - G01N23/04
  • 公开了非破坏性检查系统,所述非破坏性检查系统包括:辐射源系统,产生不同类型的辐射并将产生的不同类型的辐射向检查对象照射;检测器系统,检测透射穿过检查对象的每个辐射;传递系统,改变检查对象的位置,使得由辐射源系统产生的辐射照射到检查对象;以及图像系统,基于来自检测器系统的检测结果产生关于检查对象的图像,其中,辐射源系统包括:电子枪,生成电子束;电子加速器,使电子枪产生的电子束加速;以及目标系统,当由电子加速器加速的电子束照射到其上时,
  • 破坏性检查系统
  • [发明专利]光刻设备内的收集器装置的对准-CN200980127688.7有效
  • M·克拉森;J·范斯库特;S·杜塔特尔 - ASML荷兰有限公司
  • 2009-07-15 - 2011-06-15 - G03F7/20
  • 本发明公开了一种光刻设备(2),包括:辐射源(SO),配置成提供辐射(200);辐射收集器(CO),配置成收集来自辐射源(SO)的辐射(200);照射系统(IL)和探测器(300)。探测器(300)设置成与照射系统(IL)的相对于其对准所述收集器(CO)的部分具有固定的位置关系。此外,收集器(CO)的区域(310)可以配置成引导从辐射源(SO)发射并穿过所述区域(310)朝向探测器(300)的辐射(200)的一部分。这种改变表示所述收集器(CO)相对于所述照射系统(IL)的相对于其对准所述收集器(CO)的部分的位置或取向的改变。
  • 光刻设备收集装置对准

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