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]一种微纳米粒子测速装置-CN202211324567.5在审
  • 李文汇 - 杭州电子科技大学
  • 2022-10-26 - 2023-01-06 - G01P5/18
  • 本发明公开了一种微纳米粒子测速装置,涉及粒子测速技术领域。该微纳米粒子测速装置,包括测速模型机构、粒子发生装置和测速结构,所述测速模型机构包括模型支架的底部外壁固定连接有支撑柱,所述粒子发生装置的外壁固定连接有粒子散布管,所述粒子散布管贯穿模型支架的内壁,所述粒子散布管的外壁开设有喷孔,所述粒子散布管的外壁设置有调节管。通过粒子发生装置将雾化的示踪粒子以一定的压强从粒子散布管的喷孔喷出,通过两侧的CCD相机对示踪粒子的运动进行拍摄,通过CCD相机的拍摄时间除以两个模型支架之间的距离得到微纳米子群的运动速度,方便对弧形板上的CCD相机对准测速模型机构的角度进行调节,增加拍摄精确度。
  • 一种纳米粒子测速装置
  • [发明专利]超声粒子图像测速系统和超声粒子图像测速方法-CN200910106237.7有效
  • 郑海荣;钱明;凌涛 - 深圳先进技术研究院
  • 2009-03-26 - 2010-09-29 - G01P5/22
  • 本发明涉及一种超声粒子图像测速系统和超声粒子图像测速方法。所述超声粒子图像测速系统包括注射装置、高频超声换能器、高频超声电子系统和计算机,所述注射装置用于向流体中添加示踪剂,所述高频超声电子系统激励高频超声换能器发射高频超声波信号,所述高频超声波信号被流体中的示踪剂背向散射,所述高频超声换能器接收背向散射射频信号,所述高频超声电子系统对背向散射射频信号进行处理,得到亮度模式超声图像,所述计算机对相邻两帧亮度模式超声图像进行粒子图像测速分析,得到流场速度向量图和流体动力学信息所述超声粒子图像测速系统及超声粒子图像测速方法可以用于测量微尺度非透明流体。
  • 超声粒子图像测速系统方法
  • [发明专利]粒子图像测速装置-CN202111360684.2有效
  • 刘立辉;尘琛;吴成赓;贺碧蛟;蔡国飙 - 北京航空航天大学
  • 2021-11-17 - 2023-05-09 - G01P5/20
  • 本申请提供了一种粒子图像测速装置,粒子图像测速装置包括:真空舱,具有第一透明窗,真空舱用于容纳待测速件;图像采集组件,设于真空舱内,用于采集容纳于真空舱内的待测速件的图像;第一导光臂,设于真空舱内;片光发生器设于真空舱外,激光器的执行端朝向第一透明窗;其中,激光器发出的激光穿过第一透明窗后射入第一导光臂的初始端,第一导光臂用于将激光传递至片光发生器,片光发生器用于将激光调制成薄片状以照明容纳于真空舱内的待测速件本申请的整体粒子图像测速装置模拟真空环境且确保其测速部件的运行不受真空环境的影响,以实现真空环境下的粒子图像测速
  • 粒子图像测速装置
  • [发明专利]粒子图像测速装置和粒子图像测试方法-CN201710448061.8在审
  • 秦浩;肖姚;叶道星;邓万权 - 西华大学
  • 2017-06-14 - 2017-08-04 - G01P5/20
  • 本发明提供的粒子图像测速装置和粒子图像测试方法,涉及三维流场测试技术领域。该粒子图像测速装置包括激光系统、采集系统、同步系统和数据处理系统。采集系统与数据处理系统连接,采集系统用于采集截面上的粒子的图像数据、并将图像数据发送至数据处理系统。同步系统分别与激光系统、采集系统连接,用于控制激光系统和采集系统同步开启、同步关闭。该粒子图像测速装置操控方便,测试结果准确。本发明提供的粒子图像测试方法,采用上述的粒子图像测速装置,分析测试结果精确可靠。
  • 粒子图像测速装置测试方法
  • [实用新型]粒子图像测速装置和粒子图像测试系统-CN201720694711.2有效
  • 秦浩;肖姚;叶道星;邓万权 - 西华大学
  • 2017-06-14 - 2018-03-27 - G01P5/20
  • 本实用新型提供的粒子图像测速装置和粒子图像测试系统,涉及三维流场测试技术领域。该粒子图像测速装置包括激光系统、采集系统、同步系统和数据处理系统。采集系统与数据处理系统连接,采集系统用于采集截面上的粒子的图像数据、并将图像数据发送至数据处理系统。同步系统分别与激光系统、采集系统连接,用于控制激光系统和采集系统同步开启、同步关闭。该粒子图像测速装置操控方便,测试结果准确。本实用新型提供的粒子图像测试系统,包括上述的粒子图像测速装置,分析测试结果精确可靠。
  • 粒子图像测速装置测试系统
  • [发明专利]一种基于光纤传像束的粒子图像测速装置-CN201911162408.8在审
  • 滕云鹏;郝培育;唐刚锋;李成杰 - 中国航空工业集团公司洛阳电光设备研究所
  • 2019-11-25 - 2020-05-01 - G01P5/26
  • 本发明涉及一种基于光纤传像束的粒子图像测速装置,双脉冲激光器发出的光束经过片光整形系统整形成片状光束,照射到流体中的示踪粒子上,示踪粒子的散射光被成像透镜组收集,形成粒子图像并从光纤传像束一端传递到另一端,再经传像透镜组成像在CCD相机中,经过计算机软件处理后得出示踪粒子及流体运行速度,同步控制器对双脉冲激光器与CCD相机进行同步控制。本发明在传统的粒子图像测速(PIV)装置中设置光纤传像束以及传像透镜组,解决了传统的粒子图像测速装置受限于采集图像所用的相机限制,而难以应用于复杂空间构型内部或极端环境下(强电磁干扰、高温、有腐蚀等)流体速度测量的问题;扩展了粒子图像测速装置的应用领域。
  • 一种基于光纤传像束粒子图像测速装置
  • [发明专利]适用于气液界面的立体式粒子图像测速方法-CN201910612338.5有效
  • 李存标;陈钧伟 - 北京大学
  • 2019-07-09 - 2020-11-03 - G01P5/22
  • 本发明公开了一种适用于气液界面的立体式粒子图像测速方法。本发明的适用于气液界面的立体式粒子图像测速方法,首先利用高速相机分别拍摄气液界面两侧的示踪粒子图像,然后再分别识别气体一侧粒子图和液体一侧粒子图中的气液界面位置,然后再对气体一侧粒子图和液体一侧粒子图进行预处理,再分别计算气液界面两侧的速度场,最后基于界面相位计算速度场锁相平均值和相应脉动量,通过简单的设备可以实现使用立体式粒子图像测速测量气液界面两侧的流动,而且测量结果准确度高。
  • 适用于界面立体粒子图像测速方法
  • [发明专利]一种对建筑、城市空间进行精确测量的粒子图像测速方法-CN200710038309.X无效
  • 项秉仁;杨丽 - 同济大学
  • 2007-03-22 - 2007-08-22 - G01D21/00
  • 本发明公开了一种对建筑、城市空间进行精确测量的粒子图像测速方法,特点是,方法步骤为:建立一建筑、城市空间的模拟结构,按比例将其缩小在一固定流场内;向流场内吹入自然风,即示踪粒子;通过片光源系统照亮测量区域,使图像拍摄系统记录下示踪粒子的位置;通过CCD相机拍摄,得出所有示踪粒子的平均速度以及示踪粒子的图像信息;综合整理在建筑、城市空间模拟结构实验中所得出的示踪粒子的位置、平均速度以及图像信息,测试出在模拟的城市空间环境中本发明是通过粒子图像测速即PIV测速方法,对建筑、城市空间进行精确测量,能满足综合性的基础空间信息生产的要求。
  • 一种建筑城市空间进行精确测量粒子图像测速方法

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