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]一种振幅成像方法及系统-CN202210025627.7在审
  • 曹良才;李儒佳;高云晖;黄郑重;杨峰;张航瑛 - 清华大学
  • 2022-01-11 - 2022-05-13 - G01N21/47
  • 本发明属于光学相位恢复及相位测量技术领域,具体而言,涉及一种振幅成像方法及系统。包括:使用单色光或准单色光照明待测样品,产生含有待测物体信息的振幅波前;利用分光棱镜将振幅波前均分为两路,一路直接由相机记录强度,另一路由调制相位板调制、衍射一段距离后由相机记录强度;将两幅强度图作为强度约束、调制相位板的相位值作为相位约束输入重建算法;迭代重建含有样品信息的振幅波前。本发明实现了简便紧凑的光路中对振幅场的充分记录,利用紧凑鲁棒的光路模组,从振幅重建光的振幅。其最大优点是成像光路紧凑,利用强度响应器件记录重构光的振幅,可重构缓变的振幅场。
  • 一种振幅成像方法系统
  • [发明专利]一种虚拟孔径振幅拼接超分辨率天文望远镜系统-CN201511028922.4在审
  • 张雨东;付瀚初;魏凯 - 中国科学院光电技术研究所
  • 2015-12-31 - 2016-03-23 - G02B23/02
  • 本发明涉及一种虚拟孔径振幅拼接超分辨率天文望远镜系统,包括卡塞格林天文望远镜系统、中继光路系统和瞳面振幅测量拼接与图像处理系统组成,卡塞格林天文望远镜系统将空间目标放大;中继光路系统将卡塞格林天文望远镜的出瞳共轭到后端瞳面振幅测量拼接与图像处理系统;瞳面振幅测量拼接与图像处理系统中,分束镜将光分为两部分分别通往微阵列透镜和夏克-哈特曼波前相位传感器,微阵列透镜位于出瞳共轭面,和阵列光子计数器共同实现对波前振幅的测量,夏克-哈特曼波前相位传感器也位于出瞳共轭面,实现对波前相位的测量,最终通过数振幅拼接和图像处理计算机实现多帧振幅在虚拟孔径上的拼接;本发明成像精度高。
  • 一种虚拟孔径振幅拼接分辨率天文望远镜系统
  • [发明专利]相控阵共路干涉单像素探测实现空间波前传感装置与方法-CN202210586682.3在审
  • 王东;高磊;赵文静;翟爱平 - 太原理工大学
  • 2022-05-27 - 2022-08-30 - G01J1/44
  • 本发明属于空间波前测量与单像素成像交叉领域。目前的单像素成像技术实现波前传感存在复杂、稳定性差、损失成像分辨率且降低光利用效率等缺陷,导致场成像性能不高。本发明提供一种相控阵共路干涉单像素探测实现空间波前传感的装置与方法,利用相控阵的结构特征和纯相位调制特性,并结合单像素探测技术,灵活调节干涉中信号光与参考光的强度比例,实现波前振幅更高性能的测量。本发明装置简单、稳定性高,成像分辨率显著提高,且具有光能利用效率高、灵活方便、结构简单优点,适合于宽光谱、尤其是阵列探测器昂贵或尚不存在情形下的波前振幅测量,在定量相位显微成像、自适应光学、透过散射介质成像
  • 相控阵干涉像素探测实现空间传感装置方法
  • [发明专利]一种X射线散斑波前检测的模拟方法-CN202310591939.9在审
  • 田纳玺;蒋晖;谢佳楠 - 中国科学院上海高等研究院
  • 2023-05-24 - 2023-08-25 - G01N23/20
  • 本发明提供一种X射线散斑波前检测的模拟方法,包括:确定光源的能量以及可用实验范围,确定初始光波的振幅分布,并且给出光波在空气传播路径上的光波衍射方程;确定光波穿过散射体或待测样品后的振幅分布与透射函数的关系式,并确定散射体和待测样品的透射函数;确定光源、散射体、待测样品和探测器之间的距离,结合光波衍射方程、振幅分布与透射函数的关系式、散射体和待测样品的透射函数,逐步计算确定探测器平面的波前振幅分布;根据波前振幅分布积分得到模拟衍射图样强度
  • 一种射线散斑波前检测模拟方法
  • [发明专利]电子全息三维信息压缩编码传输方法-CN201510172636.9有效
  • 杨光临;赵超亚 - 北京大学
  • 2015-04-13 - 2017-09-19 - G03H1/08
  • 本发明公布了电子全息三维信息压缩编码传输方法,通过对全息图进行傅里叶变换后再压缩和传输,全息图包括光学全息图和计算机制作的数字全息图,依次包括将全息图进行傅里叶变换得到物光衍射波前振幅函数;在发送端记录波前振幅函数的振幅和相位信息,分别进行压缩处理;进行传输,在接收端接收压缩后的振幅和相位数据;解压缩得到振幅和相位信息,并恢复得到波前振幅函数,再制作生成全息图和得到再现图像。
  • 电子全息三维信息压缩编码传输方法
  • [发明专利]一种基于单帧焦面光强图像的深度学习波前复原方法-CN202010660807.3有效
  • 孔令曦;程涛;邱学晶;杨超;王帅;杨平 - 中国科学院光电技术研究所
  • 2020-07-10 - 2022-09-20 - G01J9/00
  • 本发明公开了一种基于单帧焦面光强图像的深度学习波前复原方法,由于自适应光学系统中两组互为旋转180°共轭关系的波前具有相同的远场光斑分布,导致由单个远场光斑反演近场波前时存在多解问题。基于walsh函数相位调制的波前复原方法可以保证远场光斑分布对应唯一的近场波前,但计算速度仍受迭代次数和单步迭代计算时间限制。深度学习算法可自提取图像深层特征信息,因此可在walsh函数对相位调制的基础上学习出远场光强图像到近场波前的映射关系,是远场图像到近场波前端到端的计算,可避免传统波前复原方法的迭代计算过程。基于此,本发明利用深度学习算法规避传统波前复原方法的迭代计算过程,提升计算效率,实现单帧焦面光强图像的快速波前复原。
  • 一种基于单帧焦面光强图像深度学习复原方法
  • [发明专利]一种哈特曼波前传感器超分辨波前复原方法-CN201510038465.0有效
  • 王帅;杨平;许冰;何星;刘文;董理治;傅筱莹;陈小君 - 中国科学院光电技术研究所
  • 2015-01-27 - 2017-07-11 - G01J9/00
  • 一种哈特曼波前传感器超分辨波前复原方法,采用经典哈特曼波前传感器的光学结构,利用光电探测器阵列获取的光斑阵列图像作为光波远场频域信号,根据微透镜阵列的振幅透过率函数,通过光学衍射公式和相位反演基本数理过程,在近场空域波前未知量与远场频域光斑阵列已知量之间迭代收敛,最终获得超微透镜分辨率的高精度波前测量结果。本发明以改造哈特曼波前传感器复原算法为手段,摆脱波前复原分辨率受限于微透镜阵列分辨率的限制,充分利用哈特曼波前传感器光斑阵列图像信息,将困扰光斑质心探测的光斑弥散信息加以利用,有效提升波前测量精度,降低对高密度微透镜阵列的需求和依赖,因而可应用于高精度波前探测、弱信号波前探测等领域。
  • 一种哈特曼波前传感器分辨复原方法

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