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]成像设备和成像方法-CN201310140901.6无效
  • 樋口辉幸 - 日本电气株式会社
  • 2009-04-08 - 2013-10-16 - G06K9/00
  • 一种成像设备,包括:手掌引导单元,用于引导手掌的成像区域;手指引导单元,用于引导手指的成像区域;成像单元,用于对使用者的手掌和手指的成像区域的生物统计数据进行成像;控制单元,用于根据设定在靠近成像数据的右部和左部的区域中的特定像素的黑白灰度确定手指是否放置在手指引导单元中或手掌是否放置在手掌引导单元中;和匹配单元,用于根据所述确定在手指成像模式和手掌成像模式之间转换成像模式
  • 成像设备方法
  • [发明专利]控制方法、控制装置及电子装置-CN201610116267.6有效
  • 李小朋 - 广东欧珀移动通信有限公司
  • 2016-02-29 - 2017-10-03 - H04N5/232
  • 本发明公开了一种控制方法,用于控制成像装置由第一对焦模式切换至第二对焦模式对焦。第一对焦模式为激光对焦模式,第二对焦模式为反差对焦模式。控制方法包括检测成像装置是否由第一对焦模式切换至第二对焦模式对焦;若是,则提升被摄场景切换时成像装置的对焦灵敏度以提升由第一对焦模式切换至第二对焦模式的切换速度。本发明实施方式的控制方法、控制装置及电子装置在检测到成像装置切换对焦模式时,提升被摄场景在切换时成像装置的对焦灵敏度,从而提升第二对焦模式开启的触发速度,进而提升两种对焦模式的切换的速度以从总体提升对焦速度
  • 控制方法装置电子
  • [发明专利]一种基于振镜扫描的多模式双通道成像检测系统-CN202010550926.3在审
  • 何赛灵;姚辛励 - 浙江大学
  • 2020-06-16 - 2020-10-20 - G01N21/25
  • 本发明公开了一种基于振镜扫描的多模式双通道成像检测系统,包括高光谱相机、共轭相机、前置成像模组、扫描振镜、分束器;利用分束器将前置成像模组所成像按照分光比分为两个通道,分别进入高光谱相机和共轭相机进行双通道成像,其中高光谱相机和共轭相机的像面共轭,共用前置成像模组,通过观察共轭相机的图像位置信息及清晰度,可对目标进行快速定位与对焦;其中高光谱相机使用扫描振镜对视场进行扫描成像;所述的前置成像模组的工作模式包括宏观成像、微观成像和内窥成像模式。本发明可实现对目标进行快速定位与对焦,避免了反复推扫成像,可极大地提升高光谱数据的采集效率;并且通过改变前置成像模组,可以工作在多种模式下。
  • 一种基于扫描模式双通道成像检测系统
  • [实用新型]基于振镜扫描的多模式双通道成像检测系统-CN202021114992.8有效
  • 何赛灵;姚辛励 - 浙江大学
  • 2020-06-16 - 2021-04-20 - G01N21/25
  • 本实用新型公开了一种基于振镜扫描的多模式双通道成像检测系统,包括高光谱相机、共轭相机、前置成像模组、扫描振镜、分束器;利用分束器将前置成像模组所成像按照分光比分为两个通道,分别进入高光谱相机和共轭相机进行双通道成像,其中高光谱相机和共轭相机的像面共轭,共用前置成像模组,通过观察共轭相机的图像位置信息及清晰度,可对目标进行快速定位与对焦;其中高光谱相机使用扫描振镜对视场进行扫描成像;所述的前置成像模组的工作模式包括宏观成像、微观成像和内窥成像模式。本实用新型可实现对目标进行快速定位与对焦,避免了反复推扫成像,可极大地提升高光谱数据的采集效率;并且通过改变前置成像模组,可以工作在多种模式下。
  • 基于扫描模式双通道成像检测系统
  • [发明专利]一种弹性能量逆时偏移成像方法、装置、设备及系统-CN202010088034.6有效
  • 杜启振;张晓语 - 中国石油大学(华东)
  • 2020-02-12 - 2021-07-02 - G01V1/28
  • 本说明书实施例公开了一种弹性能量逆时偏移成像方法、装置、设备及系统。所述方法包括基于构建的模式解耦正向延拓算子,获得震源端矢量场信息;利用震源端矢量场信息,构建震源端能量矢量场;基于构建的模式解耦反向延拓算子,获得检波端矢量场信息;利用检波端矢量场信息,构建检波端能量矢量场;根据构建的模式解耦弹性能量互相关成像条件,对震源端能量矢量场和检波端能量矢量场进行成像,获得单炮模式解耦的能量成像结果;对单炮模式解耦的能量成像结果进行多炮叠加,获得弹性能量逆时偏移成像结果。利用本说明书实施例可以有效减少成像结果中能量耦合问题,降低后续能量成像结果进行解释工作的困难,提高成像效率。
  • 一种弹性能量偏移成像方法装置设备系统
  • [发明专利]一种扫描模式成像开始时刻在轨精确计算方法-CN202310974014.2有效
  • 彭鹏;宋红军;邓云凯 - 中国科学院空天信息创新研究院
  • 2023-08-04 - 2023-10-13 - G01S13/90
  • 本发明提供一种扫描模式成像开始时刻在轨精确计算方法,属于航天遥感技术领域,在扫描模式成像前,先利用实时的卫星轨道数据,计算卫星照射到目标中心时刻,根据第1子带成像参数计算出扫描模式第1子带的成像时长;将过中心时刻减去开始扫描到成像中心时长,即为起始扫描时刻;根据时间补偿码、PRF分频码和起始扫描时刻,计算得到起始扫描时刻对应的硬件时间计数值,由定时器硬件读取计数值控制扫描模式成像开始时刻。扫描模式成像前在轨计算起始扫描时刻,使目标位于第1子带成像中心,提高重复轨道观测多幅图像的相干性。本发明在轨计算获得的扫描开始时刻,比指令包上注的扫描成像开始时刻更精确,控制精度可以达到毫秒级。
  • 一种扫描模式成像开始时刻精确计算方法
  • [发明专利]高能量分辨率/高X射线通量光子计数探测器-CN201680041152.3有效
  • I·M·布勒维;R·斯特德曼布克;C·赫尔曼 - 皇家飞利浦有限公司
  • 2016-07-04 - 2021-07-27 - G01T1/24
  • 一种成像系统包括探测器模块。探测器模块包括多个直接转换光子计数探测器像素的块以及与多个直接转换光子计数探测器像素的块相连接的对应的电子器件,电子器件具有用于高能量分辨率成像模式和高X射线通量成像模式两者的硬件。一种方法包括:识别用于选定的成像协议的扫描模式,其中,扫描模式包括较高能量分辨率模式和较高X射线通量模式中的一种;基于所识别的扫描模式来配置探测器模块,探测器模块能被配置用于较高能量分辨率模式和较高X射线通量模式两者;利用被配置用于选定的成像协议的模式的探测器模块来执行扫描;并且处理来自扫描的扫描数据,生成体积图像数据。
  • 高能量分辨率射线通量光子计数探测器

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