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]一种非复合轴光电跟踪机构及其控制方法-CN202310607878.0在审
  • 敬子建;李馨;亓波;杨未强;柳万胜 - 中国科学院光电技术研究所
  • 2023-05-26 - 2023-08-29 - G01V8/10
  • 本发明公开了一种非复合轴光电跟踪机构及其控制方法,包括快反镜,镜头,相机,光纤准直器,固定光纤准直器装置,固定相机装置以及外壳;快反镜与固定相机装置固定在外壳后板上;镜头与相机通过固定销连接;相机与固定光纤准直装置固安于固定相机装置上;外壳整体为盒体结构,起遮光作用;外壳前板在快反镜的反射镜的正前方处设有筒状结构,方便光线进入;由快反镜、相机以及镜头构成信标接收光路;接收光路经快反镜反射后进入探测器组件最终于焦平面成像。机构有四种工作模式:休眠模式、捕获模式、瞄准模式及事件驱动模式。该机构以更小的体积、质量和更低的能耗实现对光束的精确指向控制,实现对目标的捕获、瞄准和跟踪,适用于微小卫星平台。
  • 一种复合光电跟踪机构及其控制方法
  • [发明专利]一种双功能调控器件及旋转调控方法-CN202310694775.2在审
  • 罗先刚;靳金金;李雄;蒲明博;马晓亮;王青松 - 中国科学院光电技术研究所
  • 2023-06-12 - 2023-08-22 - G02B5/30
  • 本申请提供一种双功能调控器件及旋转调控方法,涉及微纳光学技术领域,该器件包括:级联且同光轴设置的第一超构表面元件以及第二超构表面元件。第一超构表面元件与第二超构表面元件的表面均包括多个超表面单元柱结构。第一超构表面元件、第二超构表面元件的相位分布与多个超表面单元柱结构的尺寸、偏转角度的取值相关。其中,第一超构表面元件以及第二超构表面元件配置为接收左旋圆偏振入射光时,进行相位联合调控并输出具有焦距的成像。第一超构表面元件、第二超构表面元件配置为接收右旋圆偏振入射光时,进行相位联合调控并输出具有轨道角动量的涡旋光束。该调控器件结构简单、轻量化、制造方便,调节方法简单。
  • 一种功能调控器件旋转方法
  • [发明专利]一种天文望远镜云团穿越视场的快速仿真方法-CN202110638764.3有效
  • 程波;崔毅;杨梅;杨威 - 中国科学院光电技术研究所
  • 2021-06-08 - 2023-08-22 - G06F30/20
  • 本发明提出了一种天文望远镜云团穿越视场的快速仿真方法,其特点在于:该方法适用于模拟天文望远镜视场内云层穿越的图像效果,仿真图像效果逼真,模拟图像生成速度快,不依赖操作系统及图形库,适合在嵌入式系统上实现。该方法通过若干模块或步骤实现:主要包括:①云层的绘制方法,②云层空间运动模型,③云层成像形状模型,④云层的灰度模型,⑤探测器的噪声模型,⑥背景的遮挡模型。②③⑥描述了与云层运动相关的几何特征,这些运动特征表现为云层在图像上的运动和方向。①④⑤描述了云层亮度相关的灰度特征,表现为云层在图像上的成像亮度特性。②③⑥决定了①④⑤需要操作的像素单元,最后的云层绘制方法给出综合的云层效果。实现工作时,每一帧图像内①②③④⑤⑥涉及的步骤都是要进行的。
  • 一种天文望远镜云团穿越视场快速仿真方法
  • [发明专利]一种基于散斑照明的动态目标超分辨重建方法-CN202310616835.9在审
  • 马浩统;汤莉莎;魏伟龙 - 中国科学院光电技术研究所
  • 2023-05-29 - 2023-08-15 - G06T3/40
  • 本发明公开了一种基于散斑照明的动态目标超分辨重建方法,可解决目前傅里叶叠层摄影技术无法实现的随机运动目标超分辨重建问题。该方法包括图像采集、图像匹配和图像重建三个流程。首先利用基于散斑照明的成像光路采集动态目标的原始图像序列,目标的随机运动使其频域上不同位置的高频信息,能通过与散斑照明的频谱混叠而被探测器记录;其次利用图像匹配算法从原始图像中解析动态目标的复杂运动路径信息;最后利用梯度下降算法解调出原始图像中高频信息,获得具有更高分辨率的目标重建图像。本发明方法只利用原始图像即可实现动态目标的高分辨率重建,无需其他先验信息,且重建效果受平台抖动、位移台精度等误差影响很小,算法鲁棒性强。
  • 一种基于照明动态目标分辨重建方法

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