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]眼科检测仪器的三轴定位装置与方法-CN201210411090.4有效
  • 林俊男;庄仲平;蔡哲良;谢坤成 - 明达医学科技股份有限公司
  • 2012-10-25 - 2013-05-08 - A61B3/15
  • 一种眼科检测仪器的三轴定位装置与方法,包含一照明光路,以投射光线照亮受测者眼底;一成像光路,具有接物镜以接收眼底影像及眼角膜和水晶体的反射光,另设有一纯软件的对位模块来来判断反射光的强度与位置,取得瞳孔与接物镜相对位置来产生辅助定位信息通过眼角膜和水晶体的反射光的强度与位置,测得瞳孔与仪器的X、Y、Z轴相对位置;由检测者调整瞳孔与仪器之间的相对位置,直到三轴的偏移量达到容许误差范围内,即可取得清晰的眼底影像,本发明通过前述装置与方法可减少整体眼科检测仪器的设计
  • 眼科检测仪器定位装置方法
  • [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、大视场中继模块、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,结合小视场和大视场两套中继光路结构,可以同时实现大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。该系统既可以大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]一种瞳孔中心定位方法和装置-CN202211040455.7在审
  • 于波;季栋辉;彭超;朱成彦;蔡娜娜 - 中汽创智科技有限公司
  • 2022-08-29 - 2022-12-02 - G06T7/73
  • 本申请涉及计算机技术领域,特别涉及一种瞳孔中心定位方法和装置;瞳孔中心定位方法包括:对目标图像进行瞳孔区域定位,得到瞳孔区域图像;对所述瞳孔区域图像进行边缘检测,得到第一瞳孔边缘图像;基于所述瞳孔区域图像中像素点的灰度值,对所述瞳孔区域图像进行二值化处理,得到二值化瞳孔图像;基于所述二值化瞳孔图像中各像素点的灰度值,对所述第一瞳孔边缘图像中相应位置的边缘点进行边缘点过滤,得到第二瞳孔边缘图像;基于所述第二瞳孔边缘图像中的边缘点进行区域拟合,基于区域拟合结果确定瞳孔中心点;本申请中的瞳孔中心定位方法降低了噪声对于中远距离的瞳孔中心定位的影响,提高瞳孔中心定位精度。
  • 一种瞳孔中心定位方法装置
  • [实用新型]一种瞳孔-CN202320481069.5有效
  • 臧育 - 深圳市儿童医院
  • 2023-03-03 - 2023-07-25 - A61B3/11
  • 本申请涉及医疗器械技术领域,提供了一种瞳孔镜,包括圆盘状的瞳孔镜片本体,瞳孔镜片本体上设置有瞳孔测量组件,瞳孔测量组件包括刻度标记尺和若干个大小不一的瞳孔测量对准圈,瞳孔测量对准圈为环形标记,若干个瞳孔测量对准圈的中心点相互重合,刻度标记尺用于标记瞳孔测量对准圈的尺寸大小。瞳孔镜片本体包括内镜片;图案层,图案层设置在内镜片之上;以及外镜片,外镜片设置在内镜片之上;其中,图案层位于内镜片和外镜片之间,瞳孔测量组件设置在图案层上。本方案在瞳孔镜上设置瞳孔测量组件。使用时将瞳孔镜佩戴带在病人的眼睛上,医生可以随时通过放大镜来观测瞳孔测量对准圈和刻度标记尺,以此来测量瞳孔的尺寸。
  • 一种瞳孔
  • [发明专利]观看者情绪判定装置、观看者情绪判定系统和程序-CN201680070842.1有效
  • 仓岛渡;菊池光一 - 株式会社夏目综合研究所
  • 2016-09-29 - 2020-08-21 - A61B5/16
  • 基准数据测定部(22)按每种画面整体亮度和视点亮度,测定基准瞳孔直径(Csk)、呼吸瞳孔直径(Dskt)和脉搏瞳孔直径(Eskt)作为基准数据。测定部(23)确定与内容的经过时间对应的基准瞳孔直径(Csk)、呼吸瞳孔直径(Dskt)和脉搏瞳孔直径(Eskt)。测定部(23)在两次呼吸时间以上(T1)的情况下,将瞳孔直径(Bt)设定为注视瞳孔直径(A1t),在两次脉搏时间以上且低于两次呼吸时间(T2)的情况下,从瞳孔直径(Bt)中减去呼吸瞳孔直径(Dskt)来求出注视瞳孔直径(A1t),在低于两次脉搏(T3)的情况下,进一步减去脉搏瞳孔直径(Eskt)来求出注视瞳孔直径(A1t)。测定部(23)从注视瞳孔直径(A1t)中减去基准瞳孔直径Csk来求出基于注视的瞳孔直径(A2t),将注视瞳孔直径(A1t)和基于注视的瞳孔直径(A2t)除以基准瞳孔直径(Csk),来求出注视度(P1t,
  • 观看情绪判定装置系统程序
  • [发明专利]一种实时性瞳孔收缩感应装置及其使用方法-CN202110637943.5在审
  • 汪勇;汪越天 - 江苏利君智能科技有限责任公司
  • 2021-06-08 - 2021-08-13 - G02B27/01
  • 本发明公开了一种实时性瞳孔收缩感应装置及其使用方法,属于脑机结合技术领域,一种实时性瞳孔收缩感应装置及其使用方法,它通过显示器边缘向圆心排列感瞳孔采集线,在圆心汇集,感应装置用来收集瞳孔变化,使用感光导电模式,感知瞳孔收缩时的射入光或反射光,瞳孔收缩时,瞳孔反光随瞳孔收缩的变化而产生明暗变化,感光导电感应装置可随瞳孔收缩的变化同步变化,从而采集到瞳孔收缩的同步数据,镜框接受瞳孔采集器发出的电磁信号,用以识别瞳孔采集器收集的信息,感光导电模式可将采集到的瞳孔收缩数据转化成电磁波信号,再由镜框电磁圈获取,能够有效的根据体验者的瞳孔变化,实时调配AR的显示效果。
  • 一种实时瞳孔收缩感应装置及其使用方法

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