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]基于加工公差约束的光学自由曲面棱镜面型参数优化方法-CN201210219482.0有效
  • 张效栋;房丰洲;郭跃武 - 天津大学
  • 2012-06-28 - 2012-10-17 - G02B27/00
  • 本发明属于光学领域的光学自由曲面设计及制造技术领域,涉及一种基于加工公差约束的光学自由曲面棱镜面型参数优化方法,包括:依次对每个初始的结构参数按照一定采样间隔进行公差范围的遍历,进行光学自由曲面棱镜结构的改变,统计每个结构参数改变过程中MTF值的变化趋势;由MTF值变化趋势确定影响成像质量较大的结构参数;根据影响成像质量较大的结构参数变化的最大极限与最小极限,再得到一系列具有新结构参数光学自由曲面棱镜系统,进行综合优化设计,通过调整面型参数,使各位置的成像质量达到最佳;得到光学自由曲面棱镜最终的面型参数数据。本发明能够获取更为准确的光学自由曲面棱镜面型参数,提高设计精度。
  • 基于加工公差约束光学自由曲面棱镜参数优化方法
  • [发明专利]一种适用于高压工况的光学传感器配置方法及装置-CN201610216849.1有效
  • 吴小林;卢利锋;姬忠礼;宋暄;刘震;许乔奇 - 中国石油大学(北京)
  • 2016-04-08 - 2019-01-25 - G01N15/00
  • 本发明提供一种适用于高压工况的光学传感器配置方法及装置,包括:建立随气体压力变化光学测量体的动态参数计算模型;利用动态参数计算模型,确定高压工况下配置光学传感器所需的光学测量体的动态参数光学测量体的动态参数包括高压工况下光学测量体的位置相对于常压下光学测量体的位置的变化量和高压工况下光学测量体处的光斑大小相对于常压下光学测量体处的光斑大小的变化量;在常压下,根据光学测量体的动态参数配置适用于高压工况的光学传感器。由于该方案通过对光学测量体随气体压力的变化进行研究,可以在常压工况下配置适用于高压工况的光学传感器,克服了目前在高压环境中调整或重建光学传感器的方法可行性差难以实现的技术问题。
  • 一种适用于高压工况光学传感器配置方法装置
  • [发明专利]高精度星敏感器光学系统内参数变化量的在轨标定方法-CN202211290287.7在审
  • 吴量;晋业晴;韩超;王红梅;张丰 - 长春工业大学
  • 2022-10-21 - 2023-01-20 - G06F17/10
  • 本发明涉及一种高精度星敏感器光学系统内参数变化量的在轨标定方法,属于航天器高精度在轨标定技术领域。首先以地面标定的光学系统内参数为初始光学系统内参数值,根据各个坐标系的关系和星敏感器星点的角距模型相结合列出星敏感器相机坐标系中方向矢量的夹角与天球坐标系中导航星夹角相等的关系,然后在此基础上根据环境变化后星点之间观测星角距与导航星角距不变的特点,建立此说明需要使用的星敏感器光学系统内参数变化量的标定模型,最后利用扩展卡尔曼滤波算法(EKF)的滤波方法对光学系统内参数的微变化量进行标定。在对其微变化量标定结束后,加上其初始光学系统内参数值,即可得到环境变化后的光学系统内参数
  • 高精度敏感光学系统参数变化标定方法
  • [发明专利]用于处理玻璃的方法和系统-CN202010299073.0在审
  • 何涛;吴欢欢;史策 - 法国圣戈班玻璃公司
  • 2020-04-16 - 2021-05-18 - C03B25/00
  • 该方法包括以初始加热参数对玻璃的焊接区域进行加热处理;确定玻璃的断面的对应于焊接区域的焊接断面部分处的光学属性的变化;以及基于光学属性的变化来调整加热参数中的至少一项以使得焊接断面部分处的光学属性的变化达到或超过预定程度通过确定焊接断面部分的光学属性的变化与残余应力的关系,根据检测部件所检测的光学属性的变化,就可以以成本有效地方式探索适合降低甚至消除玻璃中残余应力的加热参数,并由此有效地消除玻璃中的残余应力。
  • 用于处理玻璃方法系统
  • [发明专利]可穿戴设备的测试方法及系统-CN201711349293.4有效
  • 邸贺亮 - 京东方科技集团股份有限公司
  • 2017-12-15 - 2021-11-16 - H04N17/00
  • 所述方法包括:执行至少两次角度获取过程,基于至少两次角度获取过程所得到的角度变化值,确定目标虚像的光学成像参数值。本发明通过改变图像获取组件的成像区域的中心点在目标虚像的位置来获取图像获取组件相对移动的相应的角度变化值,基于该角度变化值获取可穿戴设备显示的目标虚像的光学成像参数值。由于该光学成像参数值为通过机器测量获得,因此解决了目前通过人眼观看的方式来估算目标虚像的光学成像参数值导致该光学成像参数值较为主观且准确性较低的问题。达到了最终确定的光学成像参数值相比于人眼观看的方式具有客观性且提高了准确性。
  • 穿戴设备测试方法系统
  • [发明专利]一种基于光学矢量模式化的非直观成像方法-CN201310006327.5有效
  • 刘学峰 - 刘学峰
  • 2013-01-08 - 2013-12-25 - G01N21/00
  • 本发明公开了一种基于光学矢量模式化的非直观成像方法,包括:根据预设的光学矢量模式化的物理模型,确定变量及实现所述变量变化而建立的测量光学矢量参数光学系统;通过所述光学系统执行预设的变量的变化,并记录所述光学系统中所述变量对应的光强值以及该光强值的面阵坐标;根据所述物理模型,对测量获得的变量及对应的光强进行曲线的拟合;根据拟合后的曲线,获得对应的光学矢量参数值,并根据所述光学矢量参数值及对应的坐标,生成非直观图像。本发明通过光学的矢量参数的测量生成非直观图像,有效提高了显微成像解析度以及实现了物质结构成像。
  • 一种基于光学矢量模式直观成像方法
  • [发明专利]适用于测量物理和材料性能的光学传感器-CN01822313.3有效
  • R·L·弗里克 - 柔斯芒特股份有限公司
  • 2001-11-28 - 2004-04-07 - G01D5/353
  • 提供一种光学媒介,该媒介有一个限定一个可变化间隙的腔体。通过实例的方式,该光学媒介可用于光学传感器,激光器和可变化频率谐振器中。该腔体随可测量参数如压力,温度,力,流率和材料成分的变化而物理改变。在一些实施例中,该光学媒介的特征在于有一个设置在靠近或在一个高Q值光学谐振器中的腔体。该光学谐振器可以由各种结构制成,或其实例为Bragg反射器腔体,环形谐振器,微盘和微球体。光学谐振器最好与激光源相耦合。腔体的改变影响光学谐振器中的谐振器条件从而影响系统的激光信号。如果激光源是一个模式锁定激光器,则脉冲系列的重复率随可测量参数变化变化。如果激光源是一个CW源,则激光信号的频率取决于可测量参数
  • 适用于测量物理材料性能光学传感器
  • [发明专利]基于针灸疗法的血液动力学参数光学检测系统-CN202310356554.4在审
  • 李婷;高晨阳;贾蓝羽 - 中国医学科学院生物医学工程研究所
  • 2023-04-06 - 2023-06-27 - A61B5/1459
  • 本发明涉及一种基于针灸疗法的血液动力学参数光学检测系统,包括:至少3个光学探头,每个光学探头包括一个光源和至少2个探测器,构成至少2个探测通道;其中,至少一个光学探头中部开有穿针孔,用于供针灸用针穿过;开有穿针孔的光学探头的光源和探测器排布在所述穿针孔的周围,用于检测针灸位点的血液动力学参数变化;其余光学探头中间无孔,用于测量非针灸部位的相同经络组织及对侧穴位的血液动力学参数变化,用于研究和对照穴位和经络传输效应本发明通过每个探头的至少2个探测通道探测同一组织,至少3个光学探头探测不同位置组织处血液动力学参数变化,从而能够在后续数据分析时剔除噪声影响大的通道,剩余通道进行信号平均,提高鲁棒性。
  • 基于针灸疗法血液动力学参数光学检测系统
  • [发明专利]透明OLED的参数确定方法和装置-CN201910368427.X有效
  • 曹良才;吴佳琛;杨鑫;卢建强;袁石林;李儒佳;金国藩 - 清华大学;OPPO广东移动通信有限公司
  • 2019-05-05 - 2020-04-10 - G01M11/02
  • 本发明提出一种透明OLED的参数确定方法和装置,其中,方法包括:获取OLED的工作波段、各层材料的初始光学参数和初始结构参数;建立OLED的几何光学模型;计算OLED的透过率函数的等效相位分布;确定在不同工作波长下的透过率函数的相对相位变化;调整初始光学参数和初始结构参数,以使在工作波段对应的中心波长照射下,相对相位变化取值最小;计算在工作波段内的工作波长照射下,OLED的夫琅禾费衍射场的光强分布;对夫琅禾费衍射场的光强分布中的零级衍射光强进行积分,以确定零级衍射总光强,并将零级衍射总光强取值最大时对应的光学参数与结构参数,作为目标参数
  • 透明oled参数确定方法装置

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