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]切换式制冷型长波红外双视场镜头-CN202011572268.4有效
  • 陈丽娜;张清苏;郑伟健;康哲恺;陈秀秀 - 福建福光股份有限公司
  • 2020-12-28 - 2022-11-01 - G02B15/04
  • 本发明提供一种切换式制冷型长波红外双视场镜头,包括前透镜组A及后透镜组C以及位于前组透镜A及后组透镜C之间能够实现变倍切换的变倍切换透镜组B;所述变倍切换透镜组B固定于一能旋转的机构上,并通过90度旋转实现视场切换,本发明采用二次成像的结构型式,小视场光学系统由四片镜片组成,视场在小视场光学系统的基础上切入变倍切换组,视场光学系统由八片镜片组成,其中变倍切换组由四片镜片组成,变倍切换组通过90度旋转框架进行90度旋转,实现大小视场切换,其中小视场对应切出位置,视场对应切入位置。
  • 切换制冷长波红外视场镜头
  • [发明专利]共光束扫描的视网膜成像系统-CN201910865740.4有效
  • 何益;史国华;高峰;孔文;邢利娜;李婉越;王晶;张欣 - 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
  • 2019-09-09 - 2021-06-22 - A61B3/12
  • 本发明公开了一种共光束扫描的视网膜成像系统,包括:光源模块、自适应光学模块、光束扫描模块、小视场中继模块、视场中继模块、视标模块、瞳孔监测模块、探测模块、控制模块和输出模块。本发明利用自适应光学技术实时校正人眼像差,通过光束同步扫描设置,结合小视场视场两套中继光路结构,可以同时实现视场范围内的共焦扫描成像功能以及小视场范围内的自适应光学高分辨率成像功能。该系统既可以视场成像观察视网膜大范围的疾病病灶区域,也可以小视场高分辨率成像观察病灶的微细结构,多种成像图像通过共光路光束扫描获取,满足不同的应用场景需求,极大地扩展了现有共焦成像设备的应用范围。
  • 光束扫描视网膜成像系统
  • [发明专利]一种同时定位与建图的方法及装置-CN201811401646.5有效
  • 王亚慧;蔡少骏 - 驭势科技(北京)有限公司
  • 2018-11-22 - 2023-06-23 - G06T7/73
  • 一种同时定位与建图的方法,通过双目视场相机获取左视场图像和右视场图像;基于第一多虚拟针孔相机模型,得到左视场图像对应的左去畸变图像;基于第二多虚拟针孔相机模型,得到右视场图像对应的右去畸变图像;基于左去畸变图像和所述右去畸变图像,确定所述双目视场相机的位姿并构建地图;其中,所述第一多虚拟针孔相机模型包括至少两个不同朝向的虚拟针孔相机,且所述至少两个不同朝向的虚拟针孔相机的相机中心与所述双目视场相机的左侧相机的相机中心重合;所述第二多虚拟针孔相机模型包括至少两个不同朝向的虚拟针孔相机,且所述至少两个不同朝向的虚拟针孔相机的相机中心与所述双目视场相机的右侧相机的相机中心重合。
  • 一种同时定位方法装置
  • [发明专利]基于四套共线约束标定尺的视场相机标定方法-CN201510616889.0在审
  • 刘巍;杨帆;高鹏;张洋;李晓东;贾振元;高航 - 大连理工大学
  • 2015-09-24 - 2015-12-09 - G06T7/00
  • 本发明基于四套共线约束标定尺的视场相机标定方法属于视觉测量领域,涉及一种基于四套共线约束标定尺的视场相机标定方法。标定方法通过在大型视觉测量视场内布置四套共线约束标定尺,利用交比不限性质以及直线约束求解畸变参数,通过空间的标定控制点,线性求解标定参数的初值,最后结合畸变系数以及标定初值利用L-M优化方法,以重投影误差最小为目标函数进行整体优化,得到视场相机标定的精确结果。本发明通过在视场测量空间柔性布置标定控制点,并且结合四套共线约束标定尺,对标定结果进行了整体优化,实现了视场相机的高精度标定,具有广泛的应用前景。
  • 基于四套共线约束标定视场相机方法
  • [发明专利]一种引入非球面的视场凝视型成像系统及其成像方法-CN202010839428.0在审
  • 季轶群;曾晨欣;李加慧;谭奋利 - 苏州大学
  • 2020-08-19 - 2020-11-03 - G02B13/18
  • 本发明公开了一种引入非球面的视场凝视型成像系统及其成像方法。它采用多孔径分视场结构,包括前置物镜系统和后置中继转像排列系统,各孔径通道独立成像,经融合拼接后获得全视场高分辨率图像。本发明前置物镜采用同心对称结构,以获取超大视场内具有均匀成像性能的两维中间像;后置转像系统对两维中间像进行细分,尤其是采用了非球面中继成像,能进一步精细校正残余像差。本发明充分利用了对称同心物镜视场大和非球面中继成像系统校正像差能力强的特点,在满足视场凝视成像的前提下,较好的控制了全视场像差,实现了高分辨率的视场凝视成像。
  • 一种引入球面视场凝视成像系统及其方法

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