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]一种基于光照分解的海上雾天图像去雾方法-CN201810206704.2有效
  • 郭强;胡海苗;李波 - 北京航空航天大学
  • 2018-03-13 - 2021-08-13 - G06T5/00
  • 该去雾方法包括四部分内容:基于约束的图像光照分解,将散射模型中产生场景散射的大气光强视为一个空域变量,根据梯度和亮度上的约束,对输入雾气图像进行迭代分解,得到雾气图层和散射图层(S1);基于雾气图层去雾,根据雾气图层信息,计算大气光强和透射率,并获得初步去雾图像(S2);基于初步去雾图像纹理信息的散射图层的重映射,计算初步去雾图像纹理系数,对散射图层进行纹理恢复(S3);基于亮度补偿的图像增强,利用初步去雾图像与纹理恢复的散射图像进行叠加获得最终去雾图像本发明方法所得到的海上去雾图像清晰自然,保真效果好。
  • 一种基于光照分解海上图像方法
  • [发明专利]动态散射信号模拟方法及系统-CN201110186040.6无效
  • 刘国斌;杨晖;段素丙;魏彩云 - 上海理工大学
  • 2011-07-05 - 2011-11-23 - G01N15/02
  • 本发明揭示了一种动态散射信号模拟方法及系统,所述系统包括:移位寄存器控件、正弦函数计算控件、四变量相乘复合运算控件、求取变量幂的控件、自然对数控件、余弦函数计算控件、随机数生成控件、波形图表控件,以及自相关运算控件所述正弦函数计算控件用来构造散射波矢量q;所述变量幂控件完成求散射波矢量q平方的运算;所述自然对数控件用来构造满足二自由度的x2分布;所述余弦函数控件用来构造bi;所述随机生成控件产生随机数,并与2π本发明可以不搭建复杂路,由模拟器产生动态散射模拟信号,完成动态散射信号处理的研究。
  • 动态散射信号模拟方法系统
  • [发明专利]自然海水体散射函数现地测量装置及方法-CN201610179310.3在审
  • 胡帅;高太长;李浩;赵世军;翟东力;刘磊 - 中国人民解放军理工大学
  • 2016-03-25 - 2016-07-27 - G01N21/49
  • 本发明提供一种自然海水体散射函数现地测量装置及方法,包括海水采样单元、散射单元、散射采集与测量单元、数据采集与控制单元及数据处理单元。所述散射采集与测量单元采用光纤阵列实现散射的高角度分辨率同步采集,采用双制冷CCD分时曝光技术实现多角度、大动态散射的同步测量。通过散射腔、进水及出水管道等特殊设计,既保证海水的有效采样,又可有效抑制杂散光的干扰。本发明可有效解决传统海水散射函数现地测量仪测量范围不足、角度分辨率不高的缺陷,通过进一步处理还可获得海水散射系数及相函数等信息,可为海水辐射传输模拟、海水透明度模型的建立提供更为精细化的数据资料。
  • 自然海水散射函数现地测量装置方法
  • [实用新型]自然海水体散射函数现地测量装置-CN201620240102.5有效
  • 胡帅;高太长;李浩;赵世军;翟东力;刘磊 - 中国人民解放军理工大学
  • 2016-03-25 - 2016-09-07 - G01N21/49
  • 本实用新型提供一种自然海水体散射函数现地测量装置,包括海水采样单元、散射单元、散射采集与测量单元、数据采集与控制单元及数据处理单元。所述散射采集与测量单元采用光纤阵列实现散射的高角度分辨率同步采集,采用双制冷CCD分时曝光技术实现多角度、大动态散射的同步测量。通过散射腔、进水及出水管道等特殊设计,既保证海水的有效采样,又可有效抑制杂散光的干扰。本实用新型可有效解决传统海水散射函数现地测量仪测量范围不足、角度分辨率不高的缺陷,通过进一步处理还可获得海水散射系数及相函数等信息,可为海水辐射传输模拟、海水透明度模型的建立提供更为精细化的数据资料。
  • 自然海水散射函数现地测量装置
  • [发明专利]一种测量悬浮颗粒物的二维散射角度分布的装置及方法-CN201610277996.X在审
  • 廖然;欧学桁;陶益 - 清华大学深圳研究生院
  • 2016-04-28 - 2016-09-21 - G01N15/00
  • 一种测量悬浮颗粒物的二维散射角度分布的装置及方法,其中光源发出的经过后向散射接收透镜后入射到待测悬浮颗粒物上,产生前向散射和后向散射,经过前向散射接收透镜的前向散射由前向散射探测模块探测,经过后向散射接收透镜的后向散射由后向散射探测模块探测,由此获得颗粒物的二维散射角度分布,二维散射角度分布包括前向散射探测模块和后向散射探测模块一起所能够探测到的颗粒物的散射角的覆盖范围,以及对应于不同散射角的方位角的覆盖范围。本发明可在大角度范围内测量悬浮颗粒物的散射二维角度分布,为获得悬浮颗粒物更多、更全面的信息提供可能。
  • 一种测量悬浮颗粒二维散射角度分布装置方法
  • [发明专利]一种水下布里渊散射谱测试系统-CN201911309033.3有效
  • 梁琨;邬志强;徐杨睿;张睿哲;周波 - 华中科技大学鄂州工业技术研究院;华中科技大学
  • 2019-12-18 - 2022-04-01 - G01J3/44
  • 本发明公开了一种水下布里渊散射谱测试系统,包括:带阻滤波器,用于对通过的布里渊散射进行滤波处理,获得去除噪声后的所述布里渊散射;第一边缘滤波器,用于接收去除噪声后的所述布里渊散射,并通过所述布里渊散射中的第一散射,且获得反射后的第一反射;第一光能量探测装置,用于探测第一散射中的第一能量值;第二边缘滤波器,用于接收所述第一散射,并通过所述第一散射中的第二散射,且获得反射后的第二反射;第二光能量探测装置,用于探测第二散射中的第二能量值;第三光能量探测装置,用于探测第二反射的剩余能量值。本发明系统能够实现布里渊散射谱的实时稳定获取。
  • 一种水下布里渊散射光谱测试系统
  • [发明专利]光学检测系统和光学检测方法、存储介质-CN201910576303.0在审
  • 邱啟东 - 深圳市帝迈生物技术有限公司
  • 2019-06-28 - 2020-12-29 - G01N21/64
  • 本申请公开了一种光学检测系统包括:处理器、鞘流组件以及与处理器电连接的发射组件和接收组件,鞘流组件设置有允许编码微球通过的样本通道;处理器用于控制发射组件朝向鞘流组件发射检测并激发出前向散射、侧向散射、侧向荧光或者激发出前向散射、侧向散射接收组件用于接收前向散射、侧向散射、侧向荧光并检测前向散射、侧向散射、侧向荧光的光强值后发送至处理器;处理器用于根据前向散射、侧向散射的光强值获取编码微球的编码值或者根据前向散射、侧向散射、侧向荧光的光强值获取编码微球的编码值。
  • 光学检测系统方法存储介质
  • [发明专利]气象观测用激光雷达-CN201980065346.0在审
  • 长谷川寿一;竹内荣治;塚本诚;矢吹正教 - 英弘精机株式会社
  • 2019-10-15 - 2021-05-25 - G01J3/44
  • 本发明提供一种气象观测用激光雷达,通过专门去除弹性散射,而不去除旋转拉曼散射地进行检测,能够以高精度实施气象观测。实施方式的气象观测激光雷达是观测激光的散射的气象观测激光雷达,具备:衍射光栅(208),其根据散射所包含的旋转拉曼散射的波长使旋转拉曼散射衍射;检测器(222),其对衍射后的旋转拉曼散射进行检测;以及去除元件(212),其专门去除散射所包含的特定波长的弹性散射
  • 气象观测激光雷达
  • [发明专利]一种用于表面缺陷检测的多通道散射收集装置-CN201910529410.8在审
  • 马冬林;朱正波 - 华中科技大学
  • 2019-06-19 - 2019-09-10 - G01N21/95
  • 本发明公开了一种用于表面缺陷检测的多通道散射收集装置,属于激光散射表面缺陷检测技术领域,所述装置包括:第一散射收集通道、第二散射收集通道、第三散射收集通道和第四散射收集通道;第一散射收集通道收集小角度区间范围内的散射;第二散射收集通道收集较大角度区间范围内的散射;第三散射收集通道收集更大区间角度范围内的散射;第四散射收集通道收集最大角度区间范围内的散射。本发明的散射收集装置采用多通道的收集方案,对不同角度区间范围内的散射分别进行收集,极大提高了散射收集效率,同时能够实现对不同类型缺陷的准确判别。
  • 散射光收集散射光角度区间表面缺陷检测多通道激光散射大区间
  • [发明专利]微粒测量装置-CN201380052651.9有效
  • 竹内太一;今西慎悟 - 索尼公司
  • 2013-08-30 - 2017-09-08 - G01N15/14
  • 该微粒测量装置具有用于利用光照射通道内流动的微粒的光照射单元以及用于检测从微粒发出的散射散射检测器,其中该散射检测器设有用于收集从微粒发出的的物镜,用于将由物镜收集的中的散射分离成第一散射和第二散射分离元件,用于接收S偏振分量的第一散射检测器,以及设置在分离元件与第一散射检测器之间并且向第一散射施加象散的象散元件;并且该散射检测器被设置使得从物镜的后侧主点至象散元件的前侧主点的长度(L)与象散元件的焦距
  • 微粒测量装置
  • [发明专利]生物粒子分析装置和微粒分析装置-CN202080067165.4在审
  • 梶原淳志 - 索尼集团公司
  • 2020-07-08 - 2022-05-06 - G01N15/14
  • 提供了一种能够防止用于散射检测的光学系统的质量劣化的生物粒子分析装置和微粒分析装置。本发明提供了一种生物粒子分析装置,其包括散射检测模块,该散射检测模块包括用于将由于激光照射通过流动路径的生物粒子而生成的散射与激光的一部分分离的滤光器和被滤光器分离的散射进入的物镜。本发明还提供了一种微粒分析装置,其包括散射检测模块,该散射检测模块包括用于将由于激光照射通过流动路径的微粒而生成的散射与激光的一部分分离的滤光器和被滤光器分离的散射进入的物镜。
  • 生物粒子分析装置微粒

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