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]线CCD偏振成像探测装置-CN200410065796.5无效
  • 洪津;王峥;孙晓兵;乔延利 - 中国科学院安徽光学精密机械研究所
  • 2004-11-16 - 2005-10-05 - G02B27/28
  • 本发明是一种三线CCD偏振成像探测装置,其光路中依次安装有光学透镜组、滤光片,并行排列的0°、60°、120°三方向检偏器,三线CCD探测器;0°、60°、120°三个方向的检偏器是贴于探测器表面的偏振片或是镀膜于探测器表面,分别对应于三线CCD探测器的三列像元。三线CCD探测器信号输入到数据采集、传输、成图系统。本发明采用线成像方式,只需使用一套公用的成像光学系统,结构紧凑,体积小、重量轻、功耗低,适于载荷空间受限的移动平台工作;同时,由于能量损失少,信噪比相对较高,适合较远距离、较大高度对目标进行偏振探测
  • 三线ccd推扫式偏振成像探测装置
  • [发明专利]太阳能电池板裂纹检测仪-CN200910046715.X无效
  • 李庆利 - 华东师范大学
  • 2009-02-26 - 2009-07-22 - G01N21/88
  • 本发明公开了一种太阳能电池板裂纹检测仪,包括激光控制器、转动镜控制器、激光源、反射镜、转动镜、成像透镜、线CCD、驱动装置、计算机和载物台,特点是激光源、反射镜、转动镜、成像透镜、线CCD依次成光路连接;线CCD的输出信号电缆连接计算机;计算机连接激光控制器、转动镜控制器和驱动装置;驱动装置的步进电机通过滚珠丝杠连接载物台;太阳能电池板置于载物台上。本发明通过转动镜和装置的配合,实现对太阳能电池板的无接触、无损伤地激光扫描,通过对获取的红外辐射图像数据的智能处理和分析,即可以判断太阳能电池板的完好性。
  • 太阳能电池板裂纹检测
  • [实用新型]一种硅片微裂纹检测系统-CN201220096437.6有效
  • 李庆利 - 华东师范大学
  • 2012-03-15 - 2012-10-10 - G01N21/17
  • 本实用新型公开了一种硅片微裂纹检测系统,包括激光控制器、转动镜控制器、激光源、反射镜、转动镜、成像透镜、线电荷耦合元件、驱动装置、计算机和载物台,特点是激光源、反射镜、转动镜、成像透镜、线电荷耦合元件依次成光路连接;线电荷耦合元件的输出信号电缆连接计算机;计算机连接激光控制器、转动镜控制器和驱动装置;驱动装置的步进电机通过滚珠丝杠连接载物台;被测硅片置于载物台上。本实用新型通过转动镜和装置的配合,实现对硅片的无接触、无损伤地激光扫描,通过对获取的红外辐射图像数据的智能处理和分析,即可以判断硅片的完好性。
  • 一种硅片裂纹检测系统
  • [发明专利]在轨相机成像像移匹配方法、装置及存储介质-CN202211078377.X在审
  • 武奕楠;丁强强;保玲 - 深圳市魔方卫星科技有限公司
  • 2022-09-05 - 2023-01-17 - G06T7/33
  • 本发明提出一种在轨相机成像像移匹配方法、装置及存储介质,该方法包括:根据MTF约束,获取目标面探测器的更新频率,所述目标面探测器被划分为面区域和区域;根据所述面区域的连续成像,获取行频、像移速度和偏流角;根据所述像移速度和所述线区域的连续成像,获取图像像素值;按照所述更新频率,重复前两个步骤,并获取所述偏流角和所述行频,以使得卫星根据所述偏流角和所述行频进行调整。本发明实施例仅仅通过一套目标面探测器就能同时实现像移计算和线成像,不需要增加额外的计算单元,减少了硬件开销。
  • 相机成像匹配方法装置存储介质
  • [实用新型]一种无损检测物品表面的装置-CN200920245343.9无效
  • 赵建林;邸江磊;孙伟伟;王倩;焦向阳 - 西北工业大学
  • 2009-11-19 - 2010-08-04 - G01N21/88
  • 本实用新型涉及一种无损检测物品表面的装置,其特征在于激光器的光轴上设置扩束准直透镜组;在被测物品反射光束的中心轴线上依次设置剪切元件、带镜头的线CCD;剪切元件与带镜头的线CCD固定在微位移平台上,带镜头的线CCD采集的图像信号输出至计算机,计算机的控制信号输出至微位移平台控制微位移平台的移动。利用线CCD方法,可以根据待测样品表面设计相应的微位移平台的移动轨道,沿所述移动轨道得到的散斑图消除了散斑像的离焦现象,从而有效提高了缺陷检测的灵敏度。
  • 一种无损检测物品表面装置

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