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]一种低畸变镜头-CN201910198635.X有效
  • 曾振煌;林佳敏;卢盛林 - 广东奥普特科技股份有限公司
  • 2019-03-15 - 2023-10-27 - G02B15/16
  • 本发明公开了一种低畸变镜头,包括沿光轴从物侧至像侧依次排列的前透镜组(1)、中透镜组(2)、光阑(5)、后透镜组(3)及调焦组(4);所述光学系统的焦距为f,所述前透镜组(1)的焦距为f1,所述中透镜组(2)的焦距为f2,所述后透镜组(3)的焦距为f3,所述调焦组(4)的焦距为f4,分别满足关系式:1.5|f1/f|4.0;0.5|f2/f|1.5;1.0|f3/f|2.0;5.0|f4/f|10.0。本发明具有畸变低的特点,能有效减少图像的失真程度,并采用浮动对焦方式,满足工作距离300mm以上的成像要求和不同的应用需求,同时其通光孔径也可灵活调节。
  • 一种畸变镜头
  • [发明专利]一种可连续变倍的远心镜头-CN201910031815.9有效
  • 曾振煌;林佳敏;卢盛林 - 广东奥普特科技股份有限公司
  • 2019-01-14 - 2023-10-27 - G02B15/14
  • 本发明属于光学器件技术领域,具体涉及一种可连续变倍的远心镜头,包括由物端到像面依次设置的第一透镜组S1、第二透镜组S2、第三透镜组S3和第四透镜组S4,第一透镜组S1的组合焦距为fS1;第二透镜组S2的组合焦距为fS2;第三透镜组S3的组合焦距为fS3;第四透镜组S4的组合焦距为fS4,分别满足关系式:0.4|fS2/fS1|0.7,0.15|fS3/fS1|0.4,0.8|fS4/fS1|1.2。与现有技术相比,本发明通过多个透镜组与光阑的作用,实现了镜头高低倍率之间的转换,而且镜头切换后的光学畸变很小,能满足不同视野的检测要求,提高了测量的准确性。
  • 一种连续镜头
  • [发明专利]75mm定焦机器视觉镜头-CN201711058499.1有效
  • 卢盛林 - 广东奥普特科技股份有限公司
  • 2017-11-01 - 2023-10-13 - G02B13/00
  • 本发明涉及机器视觉镜头技术领域,具体涉及75mm定焦机器视觉镜头,包括机械系统及安装于机械系统内部的光学系统,光学系统由物方到像方依次包括第一透镜G1到第八透镜G8,该光学系统的焦距为f,它与第一透镜的焦距f1及第二透镜的焦距f2满足关系式:2|f1/f|3,1.5|f2/f|2.5;它与第三透镜的焦距f3及第四透镜的焦距f4之间满足关系式:4|f3/f|5.5,2|f4/f|3.5;胶合透镜B1的焦距为fB1,它与光学系统的焦距为f满足以下关系式:1.5|fB1/f|3。通过第一透镜G1到第八透镜G8的排布和它们之间焦距的范围条件实现了焦距在75mm,对应的芯片尺寸为2/3”时,其像素值可以达到5百万像素,畸变低于0.02%,满足高端产品需求,同时其通光孔径也可灵活调节。
  • 75mm机器视觉镜头
  • [发明专利]8mm定焦机器视觉镜头-CN201711342427.X有效
  • 卢盛林 - 广东奥普特科技股份有限公司
  • 2017-12-14 - 2023-10-10 - G02B15/177
  • 本发明公开了8mm定焦机器视觉镜头,其光学系统由物方到像方依次包括具有负光焦度及弯月结构的第一透镜G1、具有负光焦度及双凹结构的第二透镜G2、具有正光焦度及平凸或双凸结构的第三透镜G3、具有正光焦度及双凹结构的第四透镜G4、具有正光焦度及双凸结构的第五透镜G5、具有负光焦度及双凹结构的第六透镜G6、具有正光焦度及双凸结构的第七透镜G7、以及具有正光焦度及双凸结构的第八透镜G8。通过第一透镜G1到第八透镜G8的排布和它们之间焦距的范围条件实现了焦距在8mm,对应的芯片尺寸为2/3”、其像素值达到200万像素,镜头光圈达到F1.5,满足高端产品需求,同时其通光孔径也可灵活调节。
  • mm机器视觉镜头
  • [发明专利]6mm定焦机器视觉镜头-CN201711057872.1有效
  • 卢盛林 - 广东奥普特科技股份有限公司
  • 2017-11-01 - 2023-10-10 - G02B13/00
  • 本发明涉及机器视觉镜头技术领域,具体涉及6mm定焦机器视觉镜头,包括机械系统及安装于机械系统内部的光学系统,光学系统由物方到像方依次包括第一透镜G1到第八透镜G8,该光学系统的焦距为f,它与第一透镜的焦距f1及第二透镜的焦距f2满足关系式:2|f1/f|3,1.5|f2/f|2.5;它与第三透镜的焦距f3及第四透镜的焦距f4之间满足关系式:4|f3/f|5.5,2|f4/f|3.5;胶合透镜B1的焦距为fB1,它与光学系统的焦距为f满足以下关系式:1.5|fB1/f|3。通过第一透镜G1到第八透镜G8的排布和它们之间焦距的范围条件实现了焦距在6mm,对应的芯片尺寸为1/2”时,其像素值可以达到250万像素,满足高端产品需求,同时其通光孔径也可灵活调节。
  • mm机器视觉镜头
  • [发明专利]一种360°全景拍摄的镜头-CN201910032292.X有效
  • 曾振煌;卢盛林 - 广东奥普特科技股份有限公司
  • 2019-01-14 - 2023-10-03 - G02B17/08
  • 本发明属于机器视觉镜头领域,具体涉及一种360°全景拍摄的镜头,包括由物端到像面依次设置的双曲面反射镜、椭球反射镜和成像透镜组,椭球反射镜的右焦点F2与双曲面的左焦点F3重合,双曲面的右焦点F4与成像透镜组的入瞳中心位置重合,其中,F1、F2、F3、F4以及成像透镜组的光轴均处于同一直线上,椭球反射镜将位于左焦点F1附近的物体侧面各个点的主光线汇聚到椭球面的右焦点F2处,双曲面反射镜将汇聚于椭球面右焦点F2的各个物点的光线再汇聚到双曲面右焦点处,最后经过成像透镜组成像,本发明能通过一次拍摄就能获取整个物体侧表面的360°全景图像信息,有效地提高了拍摄效率,节省了拍摄成本。
  • 一种360全景拍摄镜头
  • [发明专利]一种电池焊点缺陷的检测方法及装置-CN202110855097.4有效
  • 卢盛林;贺珍真;曹玲;何翔 - 广东奥普特科技股份有限公司
  • 2021-07-26 - 2023-10-03 - G06T7/00
  • 本发明提供了一种电池焊点缺陷的检测方法及装置,包括:获取电池焊接的全局图像,在所述全局图像中确定疑似焊点区域和非疑似焊点区域,并提取第一待测焊点;利用深度学习网络在所述非疑似焊点区域中进行二次检测,确定是否存在第二待测焊点;构建所有待测焊点的三维重建模型,并基于对标准焊点和所有待测焊点的三维比对,获得所述待测焊点对应的类别形态特征;基于所述待测焊点的类别形态特征和深度神经网络分类模型,获得所述待测焊点的缺陷检测结果;用以通过采集焊点图像并提取待测焊点对应的类别形态特征,进一步,利用深度神经网络分类模型,检测出极耳破损、碎屑、翻折等缺陷。
  • 一种电池点缺陷检测方法装置
  • [发明专利]一种高分辨率大视场光学镜头及光学设备-CN202210485456.6有效
  • 林佳敏;曾振煌;卢盛林 - 广东奥普特科技股份有限公司
  • 2022-05-06 - 2023-10-03 - G02B13/00
  • 本申请实施例公开了一种高分辨率大视场光学镜头及光学设备,包括:依次设置的第一透镜组、第二透镜组、光阑以及第三透镜组,第一透镜组包括第一透镜、第二透镜、第三透镜以及第四透镜,第二透镜组包括第五透镜、第六透镜和第七透镜,第三透镜组包括第八透镜、第九透镜、第十透镜以及第十一透镜,并且该光学系统的焦距f、第一透镜组的焦距fS1、第二透镜组的焦距fS2、第三透镜组的焦距fS3满足各关系式:1.10|fS1/f|1.40,2.30|fS2/f|2.80,2.30|fS3/f|2.80,通过上述结构实现了该光学镜头的短焦距大视场以及高分辨率,并使得该光学镜头能够适用于尺寸较小的像元芯片。
  • 一种高分辨率视场光学镜头设备
  • [发明专利]4mm定焦机器视觉镜头-CN201711057878.9有效
  • 卢盛林;曾振煌 - 广东奥普特科技股份有限公司
  • 2017-11-01 - 2023-10-03 - G02B15/177
  • 本发明涉及机器视觉镜头技术领域,具体涉及4mm定焦机器视觉镜头,包括机械系统及安装于机械系统内部的光学系统,光学系统由物方到像方依次包括第一透镜G1到第十透镜G10,光学系统的焦距为f,它与第一透镜的焦距f1、第二透镜的焦距f2及第五透镜的焦距f5之间满足关系式:6|f1/f|7,4|f2/f|6,6|f5/f|7;它与第八透镜的焦距f8、第九透镜的焦距f9及第十透镜的焦距f10之间满足关系式:1|f8/f|2.5,2.5|f9/f|4,2.5|f10/f|4;第一胶合透镜B1的焦距为fB1,第二胶合透镜B2的焦距为fB2,它们满足以下关系式:1.5|fB1/fB2|3。通过第一透镜G1到第十透镜G10的排布和它们之间焦距的范围条件实现了焦距在4mm,对应的芯片尺寸为2/3”时,其像素值可以达到5百万像素,满足高端产品需求,同时其通光孔径也可灵活调节。
  • mm机器视觉镜头
  • [发明专利]一种大靶面定焦机器视觉线阵镜头-CN201810636187.2有效
  • 卢盛林;曾振煌 - 广东奥普特科技股份有限公司
  • 2018-06-20 - 2023-10-03 - G02B13/00
  • 本发明公开了一种大靶面定焦机器视觉线阵镜头,该镜头的光学系统由物方到像方依次包括具有正光焦度、弯月结构的第一透镜,具有正光焦度、弯月结构的第二透镜,具有负光焦度、弯月结构的第三透镜,具有正光焦度、双凸结构的第四透镜,具有负光焦度、双凹结构的第五透镜,具有负光焦度、双凹结构的第六透镜和具有正光焦度、双凸结构的第七透镜;光学系统的焦距为f’,光学系统的靶面半像高为y’,满足关系式:|y’/f’|≥0.45。上述结构实现了焦距在29mm,对应的芯片尺寸为30mm时,主放大倍率为0.10X,可用放大倍率为0.04X~0.33X。在可用放大倍率范围内,通过改变镜头的物距,并调节后截距可清晰成像。
  • 一种大靶面定焦机器视觉镜头
  • [发明专利]深度图的非线性颜色映射方法-CN202310791214.4在审
  • 蒋斌峰;潘威;汤泉;曹玲;卢盛林 - 广东奥普特科技股份有限公司
  • 2023-06-29 - 2023-09-19 - G06T11/00
  • 本发明公开了一种深度图的非线性颜色映射方法,其包括:读取深度图的数据信息,深度图的数据信息包括深度图内的每个像素的像素值;依据深度图的数据信息,将深度图转换成直方图;计算直方图的阈值;依据阈值对直方图的每一bin区间进行重组处理,以获得新的bin区间组合;依次对新的bin区间进行编号处理,以使每一新的bin区间具有一一对应的序号;计算深度图内的每个像素的像素值所对应的新的bin区间的序号,依据计算结果建立深度图的序号数组;对序号数组进行线性LUT颜色映射,以获得深度图的非线性颜色映射后的颜色数组,从而完成深度图的非线性颜色映射;本发明通过提高色阶的利用率以增大图像对比度和色彩的丰满度,提高可视化效果。
  • 深度非线性颜色映射方法

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