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]一种眼动跟踪设备性能检测系统及方法-CN202211532322.1在审
  • 唐洋;苏伟;龚科;毕丛林;李小强 - 成都信和创业科技有限责任公司
  • 2022-12-01 - 2023-05-02 - G01M11/02
  • 本发明涉及图像处理技术领域,具体涉及一种眼动跟踪设备性能检测系统及方法,包括眼动跟踪设备、人头模型、人眼模拟设备、运动控制器、辐照度测量设备、眼底相机和计算机;通过采用机器视觉技术与精密运动控制技术,避免了传统人工测量方式检测人员的主观误差和人眼自身瞄准精度低的缺点,减小了人为因素影响,提高了检测精度和重复性;同时集成了辐照度测量、红外LED安装精度测量、注视点跟踪精度测量等多种功能,一台设备能代替传统多台单一功能设备,集成度高;最后采用了机器视觉与精密运动控制等自动化检测技术代替了人工,大大的减小了人力成本、提高了检测效率。
  • 一种跟踪设备性能检测系统方法
  • [实用新型]多功能校准靶板-CN202123141243.1有效
  • 毕丛林;苏伟;龚科;唐洋;李小强 - 成都信和创业科技有限责任公司
  • 2021-12-14 - 2022-11-22 - F41G3/32
  • 本实用新型提供了多功能校准靶板,包括白光光源、红外源、反射板、复合物镜和靶板,所述白光光源、反射板、复合物镜依次设置在靶板的分划中心上,所述白光光源、红外源、复合物镜均与反射板在同一水平面成45°夹角,所述靶板与复合物镜处于同一安装平面,且复合物镜设置在靶板的分划中心位置,所述复合物镜包括可见光物镜和红外物镜,所述可见光物镜中心贯穿设有红外物镜;本实用新型通过开启白光光源可以进行白光瞄准镜校准,开启红外源可以进行红外瞄准镜校准,从而实现可以根据需要校准零位的瞄准镜性质选择开启哪种光源,而且实现白光瞄准镜和红外瞄准镜可以在白天及黑夜进行零位校正,不会受环境的影响。
  • 多功能校准
  • [实用新型]一种程控光谱可变平板微光光源-CN202221026312.6有效
  • 毕丛林 - 成都信和创业科技有限责任公司
  • 2022-04-28 - 2022-10-18 - F21V23/00
  • 本实用新型涉及微光照明技术领域,具体涉及一种程控光谱可变平板微光光源,包括微光光源和控制器,微光光源包括发光体和扩散组件,发光体设置于扩散组件的内侧,发光体包括铝基线路板、LED灯组、导光板和反光胶带,LED灯组对称设置于导光板的两侧,铝基线路板设置于LED灯组远离导光板的一侧,反光胶带缠绕在导光板和铝基线路板的周侧,控制器通过铝基线路板控制LED灯组发出的光线,在导光板的内侧多次反射实现初次匀光,之后通过扩散组件折射实现二次匀光,使微光光源发出均匀的光线,发光体和扩散组件均为扁平结构,相对于传统的积分球光源体积大大减小,解决了现有的微光光源体积较大的问题。
  • 一种程控光谱可变平板微光光源
  • [实用新型]一种带人体感应的超声波微光夜视仪-CN202221026348.4有效
  • 王兰阳;毕丛林;唐洋;李小强 - 成都信和创业科技有限责任公司
  • 2022-04-28 - 2022-10-18 - G02B23/12
  • 本实用新型涉及夜视仪技术领域,具体涉及一种带人体感应的超声波微光夜视仪,包括电源控制模块、微处理器、主动超声波测距模块、第一成像系统和第二成像系统,电源控制模块、主动超声波模块均和微处理器连接,第一成像系统和第二成像系统结构相同,第一成像系统和第二成像系统对称设置在微处理器的两侧,通过主动超声波测距模块检测微光夜视仪的使用状态,检测头部位置的距离,判断是否正确佩戴,从而及时的打开或关闭微光夜视仪,保护微光夜视仪的像增强器,保证微光夜视仪的成像稳定无异常,延长微光夜视仪的使用寿命,并且在一定程度降低微光夜视仪人为的电源损耗,提高使用时长。
  • 一种人体感应超声波微光夜视仪
  • [发明专利]一种通用的图像投射设备成像清晰度检测方法-CN202111526512.8在审
  • 李小强;苏伟;龚科;毕丛林;唐洋 - 成都信和创业科技有限责任公司
  • 2021-12-14 - 2022-03-29 - H04N1/00
  • 本发明解决了图像投射设备的自动测试需求,采用机器视觉技术进行检测,避免了目前人工测试结果不准确的问题,测试结果客观可靠,能够反映图像投射设备成像清晰度指标,通过初步定位和精确定位的结合,解决了实测图像出现的不利因素的影响,提高了目标区域的定位精度。首先通过初步定位确定模板区域的大概位置,并计算出缩放比例和旋转角度,对实测图像进行初步修正;再将初步定位结果传递至目标区域附近,通过对加强定位模板图案精确定位,确定目标区域缩放比例和旋转角度,再次对图像进行修正,确定最终目标区域的精确位置;具有通用性,可应用于投影仪、AR眼镜、头盔显示器和夜视镜等直接或间接成像供人眼观察的光学设备的成像清晰度测试。
  • 一种通用图像投射设备成像清晰度检测方法
  • [发明专利]一种双目夜视仪分辨率检测方法-CN201810522559.9有效
  • 王赟;毕丛林;唐洋;谢桂彬 - 上海久航电子有限公司
  • 2018-05-28 - 2020-09-25 - H04N17/00
  • 本发明公开一种双目夜视仪分辨率检测方法,包括以下步骤:步骤S1,采集分辨率靶板在光照下经过双目夜视仪的图像,分辨率靶板上设有定位图案和用于判断双目夜视仪分辨率值的分辨率图案,分辨率靶标为辐射式鉴别率板,定位图案中心位于分辨率图案中心;步骤S2,根据采集图像中定位图案,检测定位图案,实现定位分辨率图案中心,以分辨率中心为原点,建立极坐标,求出分辨率图案每点的极坐标半径;步骤S3,在采集图像的原图中按极坐标半径步进为1,从小到大的顺序,计算分辨率明暗辐条的对比度,当分辨率对比度不小于对比度阈值时,记录下极坐标半径,根据此时极坐标半径和明暗辐条数量及尺寸确定的分辨率值即为双目夜视仪的分辨率。
  • 一种双目夜视仪分辨率检测方法

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