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]成像装置、成像控制程序以及成像方法-CN201310049488.2无效
  • 山本隆司 - 索尼公司
  • 2013-02-07 - 2013-08-21 - G02B21/36
  • 本发明涉及成像装置、成像控制程序以及成像方法。一种成像装置,包括:第一成像区域设定单元,被配置为将包括样本的成像范围划分为多个区域,并将该多个区域的每一个设定为第一成像区域;第一成像单元,被配置为在该第一成像区域的聚焦位置捕获第一图像;第二成像区域设定单元,被配置为在相邻的第一成像区域的聚焦位置彼此不同而使得差值超过阈值的情况下,将跨过相邻的第一成像区域延伸的区域设定为第二成像区域;第二成像单元,被配置为在第二成像区域的聚焦位置捕获第二图像;以及图像组合单元
  • 成像装置控制程序以及方法
  • [发明专利]磁共振弹性成像精确度检测方法-CN201210460717.5有效
  • 丁玉琼;黄文慧;钟耀祖;张丽娟;刘新;郑海荣 - 中国科学院深圳先进技术研究院
  • 2012-11-15 - 2013-02-13 - A61B5/055
  • 一种磁共振弹性成像精确度检测方法,包括以下步骤:获取在预定外力作用下,通过磁共振弹性成像所得的预定成像区域成像位移值;获取所述预定外力及所述预定成像区域的弹性模量的大小;根据所述预定外力大小,得到所述预定成像区域的应力大小;由所述预定成像区域的应力及弹性模量的大小,得到所述预定成像区域的理论位移值;将所述预定成像区域的理论位移值与通过磁共振弹性成像所得的成像位移值进行比较,检测出磁共振弹性成像的精确度。上述磁共振弹性成像精确度检测方法采用有限体积元法,由预定成像区域的应力及弹性模量的大小,得到理论位移值,为在磁共振弹性成像获取位移图后,逆计算求解成像区域的弹性模量提供了参考。
  • 磁共振弹性成像精确度检测方法
  • [发明专利]一种超声成像方法、系统及计算机可读存储介质-CN202310557954.1在审
  • 罗锐 - 武汉联影医疗科技有限公司
  • 2021-09-24 - 2023-07-28 - A61B8/14
  • 本申请实施例公开了一种超声成像方法、系统及计算机可读存储介质,涉及超声诊断技术领域。所述方法包括:在初始成像图像上确定感兴趣区域,所述初始成像图像包括全局成像区域;根据所述感兴趣区域确定成像条件数据;判断所述成像条件数据符合何种优化成像模式,并触发相应优化成像模式下的成像操作,生成优化成像图像,所述优化成像模式至少包括第一优化成像模式和第二优化成像模式,其中,所述第一优化成像模式指覆盖所述全局成像区域的发射参数调整操作,所述第二优化成像模式指覆盖所述感兴趣区域的增强成像与覆盖所述全局成像区域的非增强成像的同步操作
  • 一种超声成像方法系统计算机可读存储介质
  • [发明专利]一种超声成像方法、系统及计算机可读存储介质-CN202111124331.2有效
  • 罗锐 - 武汉联影医疗科技有限公司
  • 2021-09-24 - 2023-04-07 - A61B8/00
  • 本申请实施例公开了一种超声成像方法、系统及计算机可读存储介质,涉及超声诊断技术领域。所述方法包括:在初始成像图像上确定感兴趣区域,所述初始成像图像包括全局成像区域;根据所述感兴趣区域确定成像条件数据;判断所述成像条件数据符合何种优化成像模式,并触发相应优化成像模式下的成像操作,生成优化成像图像,所述优化成像模式至少包括第一优化成像模式和第二优化成像模式,其中,所述第一优化成像模式指覆盖所述全局成像区域的发射参数调整操作,所述第二优化成像模式指覆盖所述感兴趣区域的增强成像与覆盖所述全局成像区域的非增强成像的同步操作
  • 一种超声成像方法系统计算机可读存储介质
  • [发明专利]一种锡槽液位检测方法、装置、设备-CN202210125489.X在审
  • 李明 - 湖南迪普视智能科技有限公司
  • 2022-02-10 - 2022-05-17 - G06T7/00
  • 本发明公开了一种锡槽液位检测方法,包括采集锡液图像;锡液图像中至少包含第一成像区域和第二成像区域,其中,第一成像区域为锡槽侧壁上标识件的成像区域,第二成像区域为标识件在锡液液面形成的标识件倒影的成像区域;识别锡液图像中的第一成像区域和第二成像区域,并确定第一成像区域和第二成像区域之间的成像距离;根据成像距离确定锡槽内锡液液位信息。本申请中通过识别锡液图像中标识件的第一成像区域和标识件倒影的第二成像区域之间的成像距离,确定锡液液面实际的高度信息,在一定程度上降低了锡液液面的检测难度和检测成本,便于广泛的应用于浮法玻璃的制备工艺中。
  • 一种锡槽液位检测方法装置设备
  • [发明专利]一种超声成像装置和方法-CN201110420100.6有效
  • 史志伟 - 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
  • 2011-12-15 - 2013-06-19 - A61B8/00
  • 本发明公开了一种超声成像装置与方法,其中,装置包括:常规成像模块,用于向待检测目标发射超声脉冲,接收待检测目标反射的超声回波信号,对接收到的超声回波信号进行信号处理后输出常规成像图像;确定感兴趣区域模块,用于在常规成像图像中确定出感兴趣区域;优化成像模块,用于冻结常规成像图像中感兴趣区域之外的图像区域,对所述感兴趣区域进行优化成像处理,输出优化成像处理后的感兴趣区域图像。本发明在常规超声成像的基础上,确定感兴趣区域,将感兴趣区域之外的区域保持为图像冻结状态,只对感兴趣区域进行优化,使得各感兴趣区域达到最优的成像效果,从而补充了常规成像图像的不足,有助于增加用户的诊断信心
  • 一种超声成像装置方法
  • [发明专利]基于数据削减的超分辨定位成像系统及方法-CN201210245353.9无效
  • 黄振立;马洪强;骆清铭;曾绍群 - 华中科技大学
  • 2012-07-16 - 2012-10-17 - H04N5/225
  • 本发明公开了基于数据削减的超分辨定位成像系统,包括成像模块、子区域提取模块及存储模块;成像模块,通过成像光路将探测视场映射到图像传感器,并成像;子区域提取模块,对所述成像进行子区域信息提取;存储模块,存储所述子区域提取模块提取的子区域信息还公开基于数据削减的超分辨定位成像方法,包括步骤10.通过成像光路将探测视场映射到图像传感器,并成像;步骤20.对所述成像进行子区域信息提取;步骤30.存储步骤20提取的子区域信息。本发明提供的基于数据削减的超分辨定位成像系统及其方法,能实现削减无用数据,实时的高通量的图像存储及超分辨定位成像
  • 基于数据削减分辨定位成像系统方法
  • [发明专利]用于快速运动物体的超高分辨成像方法-CN201510728880.9在审
  • 降雨强;宋忠森;黄璐 - 中国科学院遗传与发育生物学研究所
  • 2015-10-30 - 2016-02-10 - G02B27/58
  • 本发明涉及一种用于快速运动物体的超高分辨成像方法。该方法包括:根据运动物体样品上超高分辨成像目标的位置设置包含超高分辨成像目标的感兴趣区域ROI;获取超高分辨成像目标的运动速度和ROI的运动速度与位置,并获取超高分辨成像模块的成像帧频;根据成像帧频与成像拍摄区域Sp的关系计算Sp的尺寸;在样品上定义一包含超分辨成像目标拟拍摄区域Si,Si的尺寸与Sp的尺寸相同,且与ROI具有相同的运动速度;根据ROI的运动调整拟拍摄区域Si或者成像拍摄区域Sp的位置,以使拟拍摄区域Si与成像拍摄区域Sp保持重合;并根据拟拍摄区域Si对运动物体样品上超高分辨成像目标进行超高分辨成像。本发明能够消除物体运动对超高分辨成像的影响。
  • 用于快速运动物体超高分辨成像方法
  • [发明专利]一种扫描关联成像方法及系统-CN202111617577.3在审
  • 黄见;王英俭;时东锋;苑克娥;陈亚锋 - 中国科学院合肥物质科学研究院
  • 2021-12-27 - 2022-04-08 - G01S7/48
  • 本发明属于光学成像技术领域,公开了一种扫描关联成像方法及系统。方法包括以下步骤:步骤S1:设置成像区域并将成像区域分为若干个相同的扫描区域;步骤S2:依次对扫描区域进行扫描采样,获取扫描区域的回波信号;步骤S3:根据所述回波信号判断当前扫描区域内是否存在物体;若不存在物体则切换至下一扫描区域进行扫描采样;若当前扫描区域内存在物体则对当前扫描区域进行关联成像,结束当前扫描区域关联成像后切换至下一扫描区域继续进行扫描采样;步骤S4:当所有扫描区域完成扫描采样后,将所有存在物体的扫描区域获得的图像按照原扫描区域的顺序进行排列组成成像区域内物体的完整图像该方法可以有效提高大视场远距离关联成像雷达的成像效率。
  • 一种扫描关联成像方法系统

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