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]运动图像编码装置、解码装置-CN202280019035.2在审
  • 铃木拓矢;佐佐木瑛一;中条健;猪饲知宏;伊藤典男;渡边裕 - 夏普株式会社
  • 2022-03-04 - 2023-10-27 - H04N19/117
  • 在从预先设定的模型参数集中选择适于输入运动图像的模型参数,并进行所应用的分辨率逆转换的情况下,不适于多个模型参数的运动图像可能会变得低质量。本发明具有对编码数据进行解码的图像解码装置,该编码数据是由对进行了分辨率转换的图像和用于推导第一模型参数的滤波信息进行编码而得到的,并具有后处理装置,该后处理装置使用由所述图像解码装置解码的图像和滤波信息,将其转换成与输入图像信号相同的分辨率。此外,本发明具有:合成信息制作装置,制作用于推导第一模型参数的滤波信息;以及图像编码装置,对通过分辨率转换等预处理后的图像和由所述合成信息制作装置制作的滤波信息进行编码。
  • 运动图像编码装置解码
  • [发明专利]可变焦距透镜装置-CN201810358543.9有效
  • 酒井裕志;渡边裕 - 株式会社三丰
  • 2018-04-20 - 2023-07-14 - G02F1/29
  • 可变焦距透镜装置(1)包括:折射率根据被输入的驱动信号(Cf)变化的透镜系统(3);通过透镜系统(3)检测测量对象物的图像的图像检测单元(4);输出驱动信号(Cf)以及发光信号(Ci)的透镜控制单元(6);调整透镜控制单元(6)输出的驱动信号(Cf)的频率、振幅、以及图像检测单元(4)中的图像检测定时的透镜操作单元(71),透镜控制单元(6)包括使驱动信号(Cf)追随透镜系统(3)的谐振频率的谐振锁定控制单元(611),透镜操作单元(71)包括切换谐振锁定控制单元(611)的动作或者停止的谐振锁定操作单元(711)。
  • 可变焦距透镜装置
  • [发明专利]焦距可变透镜的校正方法及焦距可变透镜装置-CN201910413832.9有效
  • 酒井裕志;渡边裕 - 株式会社三丰
  • 2019-05-17 - 2022-10-21 - G02B3/14
  • 一种包括通过周期性的驱动信号而焦距周期性地变化的液体透镜单元(3)的焦距可变透镜的校正方法,使用在表面上具有高度不同的许多个部分的校正工具(91);反复执行以下的操作而制作校正表(712):向焦距可变透镜输出规定电压的驱动信号(Cf),由图像检测部(4)检测校正工具(91)的表面图像,在表面图像中检测对比度成为最大的2个位置,根据2个位置的焦距的差而计算焦点深度,使焦点深度与驱动信号(Cf)的电压对应而进行记录;当将焦距可变透镜设定为希望的焦点深度时,从校正表(712)读出与希望的焦点深度对应的电压的值,基于所读出的值而对向焦距可变透镜输出的驱动信号(Cf)的电压进行调整。
  • 焦距可变透镜校正方法装置
  • [发明专利]焦距可变透镜装置及焦距可变透镜控制方法-CN201910413836.7有效
  • 渡边裕;酒井裕志 - 株式会社三丰
  • 2019-05-17 - 2022-08-30 - G02B3/14
  • 焦距可变透镜装置具有对图像检测条件进行设定的图像检测条件设定部;图像检测条件设定部能够设定反复进行图像检测循环的复合模式(S41)作为图像检测条件,所述图像检测循环包括至少1个多平面图像检测动作(S44)和至少1个单平面图像检测动作(S45);在多平面图像检测动作(S44)中,在焦距可变透镜的焦距变化的1个周期的期间中,能够设定多个进行图像检测的焦距(S42);在单平面图像检测动作(S45)中,在焦距可变透镜的焦距变化的1个周期的期间中,能够设定1个进行图像检测的焦距(S43)。
  • 焦距可变透镜装置控制方法
  • [发明专利]车辆用空调系统-CN201980093969.9在审
  • 渡边裕 - 渡边裕
  • 2019-10-29 - 2021-11-09 - B60H3/00
  • 抑制行驶中的车辆用空调系统的电力消耗,并延长车辆的可续航距离。空调系统(100)具备:除湿机构(1),其使车室(5)内的空气通过吸湿单元(13)而对空气进行除湿,并将除湿后的空气吹出;调温机构(2),其包括对车室(5)内的空气的温度进行调节的调温单元(23);以及控制机构,其对除湿机构(1)以及调温机构(2)进行控制。控制机构具有将由调温单元(23)加热了的空气向吸湿单元(13)供给的吸湿力再生模式来作为控制模式。
  • 车辆空调系统
  • [发明专利]非接触三维形状测定机及方法-CN201710330185.6有效
  • 渡边裕;石山拓 - 株式会社三丰
  • 2017-05-11 - 2021-09-03 - G01B11/24
  • 本发明提供一种非接触三维形状测定机及方法。非接触三维形状测定机(20)构成为基于一边使测头(10)沿光轴(Z轴)方向扫描一边利用摄像机(34、44)拍摄所得到的帧图像以及获取到该帧图像的位置信息,来合成摄像对象(8)的三维形状,非接触三维形状测定机(20)具备对拍摄多个原始图像的期间内的测头(10)的扫描位置(dZ1、dZ2)进行检测的单元(12)、以及针对所拍摄到的原始图像通过利用了所述扫描位置(dZ1、dZ2)的信息的线性插值来生成插值图像并且使用该插值图像来生成合成帧图像的单元(72)。由此,即使在测头不以固定速度移动的情况下,也能够精度良好地合成帧图像来进行高精度的形状测定。
  • 接触三维形状测定方法
  • [发明专利]逆变器单元-CN202010272592.8在审
  • 岩上直记;渡边裕 - 日本电产艾莱希斯株式会社
  • 2020-04-09 - 2020-10-27 - H02M7/42
  • 本发明提供逆变器单元,该逆变器单元的一个方式将直流电流转换成交流电流而提供给马达。逆变器单元具有:接地的壳体,其设置有向外部开口的收纳室;电路板,其位于收纳室;以及汇流条,其将电路板和壳体连接。电路板具有:开关元件;连接器,其与外部电源装置连接;电极,其与汇流条连接;以及接地图案,其与开关元件、连接器以及电极连接。接地图案设置有具有阻抗的线圈元件和具有电容的电容器元件,它们使来自开关元件的电流相比于连接器更容易流向电极。
  • 逆变器单元
  • [发明专利]测量方法-CN201710088418.6有效
  • 酒井裕志;渡边裕;高滨康弘;伊藤明正;工藤雄治 - 株式会社三丰
  • 2017-02-17 - 2020-09-15 - G01B9/02
  • 本发明公开了对有弯曲形状的目标物体测量距测量头的距离而测量所述目标物体的表面的方法,特征在于包括以下步骤:设定目标物体的测量范围和凹凸的阈值的步骤;获取包含目标物体的弯曲形状的形状基准数据的步骤;测量在测量范围中的目标物体和测量头之间的距离,获取目标物体的表面的三维数据的步骤;从三维数据除去形状基准数据来获取弯曲除去数据的步骤;基于弯曲除去数据求第1基准数据,求将对于第1基准数据超过阈值的数据从弯曲除去数据除外进行平均的第2基准数据的步骤;以及提取对于第2基准数据超过阈值的数据,求凹凸的形状数据的步骤。
  • 测量方法
  • [发明专利]层叠式外装蓄电设备-CN201080065003.3有效
  • 渡边裕;安田直史;安东信雄;田口真 - JM能源株式会社
  • 2010-04-30 - 2016-10-26 - H01M2/12
  • 提供一种即使在外装体的内部产生气体,也能够无漏液地从特定的部位可靠地排出该气体的层叠式外装蓄电设备。该层叠式外装蓄电设备具有外装体,该外装体通过相互重叠的外装薄膜在各自的外周缘部分形成的接合部处相互气密性地接合而形成,在该外装体的内部形成的收纳部中收纳蓄电设备要素以及电解液,构成外装体的相互重叠的外装薄膜的各自的外周缘部分中形成有非接合部位,该非接合部位被接合部包围并与收纳部连通,在形成了非接合部位的区域中形成有孔口部以及密封部,孔口部贯通外装薄膜的至少一方,密封部以包围孔口部的方式形成,且密封部是外装薄膜的一部分相互接合而成的,孔口部形成于形成有非接合部位的区域中的中心位置以外的位置。
  • 层叠式外装蓄电设备
  • [发明专利]锂离子电容器-CN201280010591.X在审
  • 手塚照明;林俊仁;安东信雄;渡边裕;田口真;安田直史 - JM能源股份有限公司
  • 2012-02-01 - 2013-11-20 - H01G11/06
  • 提供一种内部电阻低,而且能量密度高、容量维持率高的锂离子电容器。本发明的锂离子电容器具有:在粗面化处理过的正极集电体形成有正极活性物质层的正极;在负极集电体形成有包含石墨系粒子的负极活性物质层的负极;以及包含溶于非质子性有机溶剂的锂盐的溶液的电解液,其特征在于,所述正极活性物质层的总厚度为50μm~140μm,且正极活性物质层相对于正极活性物质层与负极活性物质层的质量之和的质量比为0.4~0.5。
  • 锂离子电容器

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