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]成像领域中的改进-CN200980147396.X有效
  • 保罗·罗伯茨;安德鲁·迈登 - 相位聚焦有限公司
  • 2009-09-23 - 2011-10-26 - G06T11/00
  • 本发明的实施方式提供了用于提供目标对象(31)的区的图像数据的基于计算机的方法,包括以下步骤:估计(706)表示目标对象的所述区的第一子区(501,503)的至少一个特征的第一中间对象函数;估计(706)表示目标对象的所述区的第二子区(502,504)的至少一个特征的第二中间对象函数;以及组合(707)第一和第二中间对象函数,以形成表示目标对象(31)的区的至少一个特征的组合对象函数。
  • 成像领域中的改进
  • [实用新型]一种热成像领域光学成像系统-CN201620768108.X有效
  • -
  • 2016-07-21 - 2017-01-04 - G02B13/14
  • 本申请公开了一种热成像领域光学成像系统,包括沿光线入射方向设置的镜片组和像面,所述镜片组包括沿光线入射方向依次设置的第一透镜、第二透镜和第三透镜,所述第一透镜和第二透镜的光焦度为负,所述第三透镜的光焦度为正该热成像领域光学成像系统可以有效的改善红外线热成像,提高系统的成像质量,并且结构大大简化。
  • 一种成像领域光学系统
  • [发明专利]适用于被动成像与主动成像的快速成像方法-CN202111123446.X有效
  • 张继龙;张继康;张艺恒;宋雨花;俞晓琳 - 苏州威陌电子信息科技有限公司
  • 2021-09-24 - 2022-08-09 - G01S13/89
  • 本发明涉及光学成像、微波成像、雷达探测、声呐、超声成像以及基于声、光、电等媒介的目标探测、成像识别、无线通信技术领域,具体涉及一种适用于被动成像与主动成像的快速成像方法及其在上述各领域中的应用。本发明方法基于透镜成像原理,结合电磁场理论,根据天线阵列接收到的目标信号,通过单元信号的幅度、相位加权,采用高效并行算法,获得目标对应的像场分布。本发明方法具有可同时兼容被动成像和全息成像成像效果佳、运算量小、硬件成本低、成像速度快、可适用于远距离成像等优点,可广泛应用于光学成像、微波成像、雷达探测、声呐、超声成像以及声、光、电等为媒介的目标探测、成像识别、无线通信领域
  • 适用于被动成像主动快速方法
  • [发明专利]一种全矩阵捕获与全聚焦成像方法-CN202211356426.1在审
  • 张继康;张继龙 - 苏州威陌电子信息科技有限公司
  • 2022-11-01 - 2023-01-24 - G01N29/22
  • 本发明涉及光学成像、微波成像、雷达探测、声呐、超声成像以及基于声、光、电、磁等媒介的目标探测、成像识别、无线通信技术领域,具体涉及一种全矩阵捕获与全聚焦成像方法及其在上述各领域中的应用。本发明方法基于虚拟透镜成像技术,通过对每个发射单元对应的全阵列回波信号进行成像处理和叠加处理,最终形成全聚焦成像结果。本发明方法具有运算量低、成像速度快、硬件成本低、可兼容远、中、近不同距离等优点,可广泛应用于光学成像、微波成像、雷达探测、声呐、超声成像以及声、光、电、磁等为媒介的目标探测、成像识别、无线通信领域
  • 一种矩阵捕获聚焦成像方法
  • [发明专利]基于强目标成像对消的小目标检测方法-CN202210875002.X有效
  • 张继康;张继龙 - 苏州威陌电子信息科技有限公司
  • 2022-07-25 - 2023-09-05 - G01S13/89
  • 本发明涉及光学成像、微波成像、雷达探测、声呐、超声成像以及基于声、光、电、磁等媒介的目标探测、成像识别、无线通信技术领域,具体涉及一种基于强目标成像对消的小目标检测方法及其在上述各领域中的应用。本发明方法基于透镜成像原理,根据阵列单元接收到的回波信号,通过成像处理和成像对消,从而增强对小目标的检测能力。本方法具有适用范围广、运算量低、硬件成本低、成像速度快、可兼容远、中、近不同距离等优点,可广泛应用于光学成像、微波成像、雷达探测、声呐、超声成像以及声、光、电、磁等为媒介的目标探测、成像识别、无线通信领域
  • 基于目标成像对消检测方法
  • [发明专利]阵列快速成像方法及其应用-CN202111181177.2有效
  • 张继龙;张鑫;张继康;张艺恒;宋雨花;俞晓琳 - 苏州威陌电子信息科技有限公司
  • 2021-10-11 - 2022-04-01 - G01S13/89
  • 本发明涉及光学成像、微波成像、雷达探测、无线通信、声呐、超声成像以及基于声、光、电等媒介的目标探测与成像识别技术领域,具体涉及一种阵列快速成像方法及其在上述各领域中的应用。本发明方法基于透镜成像原理,结合电磁场理论,根据天线阵列接收到的目标信号,通过单元信号的幅度、相位加权,采用高效并行算法,获得目标对应的像场分布。本发明方法能够实现宽视角、实时、多目标高效成像与探测,是低成本、高实时性、高精度的探测与成像识别技术。可广泛应用于光学成像、微波成像、雷达探测、声呐、超声成像以及声、光、电等为媒介的目标探测、成像识别、无线通信领域
  • 阵列快速成像方法及其应用
  • [发明专利]数字全息快速成像方法-CN202111123894.X有效
  • 张继康;张艺恒;张继龙;俞晓琳;宋雨花 - 苏州威陌电子信息科技有限公司
  • 2021-09-24 - 2022-09-16 - G01S13/89
  • 本发明涉及光学成像、微波成像、雷达探测、无线通信、声呐、超声成像以及基于声、光、电等媒介的目标探测与成像识别技术领域,具体涉及一种数字全息快速成像方法及其在上述各领域中的应用。本发明方法基于透镜成像原理,结合电磁场理论,根据天线阵列接收到的目标信号,通过单元信号的幅度、相位加权,采用高效并行算法,获得目标对应的像场分布。本发明具有运算量小、硬件成本降低、成像速度快、可适用于远距离成像等优点,可广泛应用于光学成像、微波成像、雷达探测、声呐、超声成像以及声、光、电等为媒介的目标探测、成像识别、无线通信领域
  • 数字全息快速成像方法
  • [发明专利]一种高光谱微循环观测仪-CN202310063695.7在审
  • 何赛灵;林子舰 - 台州安奇灵智能科技有限公司
  • 2023-02-06 - 2023-09-08 - A61B5/00
  • 本发明公开了一种高光谱微循环观测仪,其中仪器包括人手固定模块、高光谱成像模块和数据处理与显示模块;人手固定模块用于固定人手,减少人手抖动对微循环观察的影响;高光谱成像模块用于对甲襞高光谱成像成像系统涉及多种成像技术方式,包括普通明场高光谱成像、正交偏振高光谱成像、暗场高光谱成像成像技术方式;数据处理与显示模块用于相关硬件控制,与高光谱成像模块相连,处理高光谱数据,并对微循环系统进行显示与分析。本发明涉及高光谱成像技术领域和医疗器械技术领域,集成了多种成像方式,能同时获得微循环系统的视频图像与光谱信息,将进一步推进微循环检测与分析领域的发展。
  • 一种光谱微循环观测
  • [实用新型]复合式立体成像屏幕-CN201320158598.8有效
  • 李兴文;孙倩倩 - 上海科斗电子科技有限公司
  • 2013-04-01 - 2013-09-18 - G03B21/62
  • 本实用新型涉及显示领域,尤其涉及立体显示领域。复合式立体成像屏幕包括至少两层成像层,自前往后分别为第一成像层、第二成像层;第一成像层与第二成像层之间分离,具有间隙;第一成像层为一透明投影屏幕,且为半透明结构;投影系统朝向第一成像层投影。使用中,使至少第一成像层和第二成像成像。因为第一成像层为半透明状,因此可以透过第一成像层看到第二成像层上的影像。另外因为第一成像层和第二成像层之间具有间隙,因此可以产生视差,所以通过对第一成像层和第二成像层上的画面进行有机组合,可以实现3D效果。
  • 复合立体成像屏幕
  • [发明专利]复合投影裸眼3D系统及其3D成像屏幕-CN201310111196.7在审
  • 李兴文;孙倩倩 - 上海科斗电子科技有限公司
  • 2013-04-01 - 2014-10-15 - G03B35/20
  • 复合投影裸眼3D系统及其3D成像屏幕涉及显示领域,尤其涉及立体显示领域。复合投影裸眼3D系统,包括至少一投影系统、成像屏,成像屏采用一复合式立体成像屏幕,复合式立体成像屏幕包括至少两层成像层,自前往后分别为第一成像屏、第二成像屏;第一成像屏与第二成像屏之间分离,具有间距;第一成像屏为一投影承接屏幕,且为半透明结构;投影系统朝向第一成像屏投影。使至少第一成像屏和第二成像成像。因为第一成像屏为半透明状,因此可以透过第一成像屏看到第二成像屏上的影像。另外因为第一成像屏和第二成像屏之间具有间距,因此可以产生视差,所以通过对第一成像屏和第二成像屏上的画面进行有机组合,可以实现3D效果。
  • 复合投影裸眼系统及其成像屏幕

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