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]一种望远镜面型光学检测系统及方法-CN202310966435.0有效
  • 李希宇;高昕;刘卿;郑东昊;宗永红;崔皓;张金荣 - 中国人民解放军63921部队
  • 2023-08-03 - 2023-10-27 - G01B11/00
  • 本发明涉及镜面检测技术领域,具体涉及对拼接的望远镜面型检测的光学检测系统。由于采用数字微镜器件和波前传感器,能够通过数字微镜器件将被测镜上被检测区域的光反射至波前传感器上,而被检测区域之外的光不能到达波前传感器,通过波前传感器测量出接收到光束的波前参数,能够实现对被检测区域的面型检测。对于不同大小和不同位置的被检测区域,可以通过控制器控制数字微镜器件,通过对反射单元的控制实现被检测区域的调整,也就是说被检测区域既可以是被测镜的局部,也可以是被测镜的整体,从而使本申请的望远镜面型光学检测系统既能够对整镜面型进行整体检测,又能够针对局部面型进行检测。
  • 一种望远镜光学检测系统方法
  • [发明专利]火箭垂直起飞段轨迹测量方法和系统-CN202210705063.1在审
  • 李希宇;高昕;师恒;王强;雷呈强;胡蕾;宗永红;郑东昊 - 中国人民解放军63921部队
  • 2022-06-21 - 2022-09-16 - G01S17/58
  • 本发明涉及一种火箭垂直起飞段轨迹测量方法和系统,通过将三台激光雷达安装于精密跟踪架形成联合测量系统,在火箭发射前,激光雷达持续扫描火箭中上部区域获取静态激光点云数据,基于提出的激光点云数据修正、火箭扫描区域椭圆圆心求解、火箭目标区域轨迹坐标转换以及三台激光雷达轨迹融合处理方法,计算并分析得到激光雷达静态与动态轨迹测量精度。在火箭发射试验中,激光雷达高精度跟踪扫描火箭中上部区域,通过三台雷达数据处理算法实时高精度输出火箭垂直起飞段轨迹数据,本发明通过三台激光雷达联合测量火箭目标区域有效提高了火箭轨迹数据的准确度和实时性,保证了火箭发射安全。
  • 火箭垂直起飞轨迹测量方法系统
  • [发明专利]动平台光学测量设备跟踪性能检测系统和方法-CN202111266344.3有效
  • 高昕;师恒;李希宇;雷呈强;胡蕾;宗永红;郑东昊 - 中国人民解放军63921部队
  • 2021-10-28 - 2022-08-12 - G01M11/00
  • 一种动平台光学测量设备跟踪性能检测系统和方法,数据处理服务器将检测平台的运动数据发送至控制器,控制器将所接收的检测平台的运动数据转换处理后实现对检测平台的运动控制,检测平台包括多自由度串联机械装置、多自由度并联机械装置和平行光管,光学测量设备自动跟踪模拟光学目标并获取模拟光学目标的图像信息和跟踪脱靶量,将图像信息和跟踪脱靶量发送至数据处理服务器进行后续的跟踪精度计算。由于多自由度并联机械装置具有大刚度、高精度和高载荷自重比等特点,实现了对动平台晃动姿态的模拟,再由于多自由度串联机械装置实现了对光学目标在多个自由度运动状态的模拟,使得本发明能够更好地对动平台光学测量设备的跟踪精度进行检测。
  • 平台光学测量设备跟踪性能检测系统方法
  • [发明专利]用于近地目标大视场的高分辨率成像系统和方法-CN202210248544.4有效
  • 高昕;李希宇;胡蕾;雷呈强;郑东昊;唐嘉;林燕 - 中国人民解放军63921部队
  • 2022-03-15 - 2022-06-21 - G02B26/10
  • 一种用于近地目标大视场的高分辨率成像系统和方法,利用线阵图像传感器,其具有较多像元的第一像元方向覆盖垂直方向的物方视场,具有较少像元的第二像元方向覆盖水平方向的物方视场,第二像元方向还通过旋转扫描机构的旋转扩展了水平视场,从而实现了0°‑360°任意水平视场角度的覆盖。确定单次扫描获取的多个目标图像帧之间的重叠区域,再依据时间序列对各个目标图像帧进行拼接的过程中对重叠区域进行消除,获得一帧高分辨率的目标图像,多次扫描后则可获得目标的高分辨率图像。本发明结构简单、操作便捷,成本低廉,在实现0°~360°内任意视场的覆盖的同时,还可以获取高分辨率的目标图像,在靶场实况图像获取领域有极大的应用前景。
  • 用于目标视场高分辨率成像系统方法

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