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]基于结构光和光成像的三分辨流测量方法及系统-CN202310371813.0在审
  • 王德鹏;王克宽;邢丰;谭慧俊;张迪鸣;林炳志 - 南京航空航天大学
  • 2023-04-10 - 2023-07-04 - G01M9/06
  • 本发明公开了一种基于结构光和光成像的三分辨流测量方法及系统。测量方法包括:标定成像系统的分辨率和点扩散函数,生成正交型结构光条纹;搭建实验光路,利用激光器和数字微透镜阵列生成正交型结构光条纹,同时在待测流空间中进行激发;利用光相机对待测流双视角进行成像,对成像结果进行三重建;利用结构光分辨率重建算法,获得不同深度下的粒子分辨率图像;将分辨率图像进行叠加;对重构出的时序三粒子图像进行互相关计算并进行后处理。本发明结合了光双视角成像的高分辨率三采集能力和结构光成像的分辨优点,仅使用单台光相机即可获得分辨三速度矢量,实现了流的三高精度快速测量。
  • 基于结构光和成像三维分辨测量方法系统
  • [发明专利]一种光分辨三重建方法及系统-CN202111054312.7在审
  • 费鹏;朱兰馨;易成强 - 华中科技大学
  • 2021-09-09 - 2021-12-31 - G06T17/20
  • 本发明公开了一种光分辨三重建方法及系统。方法包括以下步骤:(1)以静态样本为目标,获取其高分辨率的事实三数据;(2)进行模拟采样,获得与光成像系统硬件相匹配的低分辨率光投影和目标分辨率的高分辨率光投影;(3)作为训练数据训练分辨率网络模型直至模型收敛获得光分辨率重建模型;(4)将光成像系统以静态或动态样本为目标获得的光图像数据,输入光分辨率重建模型,获得目标分辨率的光图像;(5)进行三重建,获得静态或动态样本的高分辨率三图像。本发明能以超高速度获取衍射极限的光多视角图像,最终实现对动态样本进行显微成像,例如亚微米级生物动态过程。
  • 一种光场超分辨三维重建方法系统
  • [发明专利]基于表面的光显示系统和方法-CN202310131328.6在审
  • 夏妍;马致遥;冯雪;田甜;崔开宇;汪玉;黄翊东;刘仿;张巍 - 清华大学
  • 2023-02-17 - 2023-07-28 - G02B30/26
  • 本发明提供一种基于表面的光显示系统和方法,基于表面的光显示系统包括:光源器件,光源器件用于发出出射光线,出射光线的光线强度由计算机根据待显示的三模型,通过光线追踪计算得到;其中,出射光线的光线强度携带有不同强度的RGB信息;表面器件,表面器件用于对出射光线进行自由立体显示的光调制,以还原待显示三模型,得到裸眼可见的待显示三模型;表面器件是基于原子以及相位模板通过电子束曝光和反应离子刻蚀制备得到的;其中,光源器件、表面器件在出射光线的光路上依次排列;出射光线为准直光线。本发明具有体积小、重量轻、结构稳定的优势,实现对视角限制更小、显示效果可控的裸眼三显示。
  • 基于表面显示系统方法
  • [发明专利]基于分辨透镜的非标记远分辨显微系统及方法-CN201910138173.2有效
  • 陈刚;温中泉;梁高峰;张智海 - 重庆大学
  • 2019-02-25 - 2020-11-03 - G02B21/00
  • 一种基于分辨透镜的非标记远分辨显微系统及方法,在反射工作模式下,其包括光源模块、分辨平扫描物镜模块、样品二扫描模块、非标记显微探测模块、相衬模块、高速信号采集模块、扫描控制模块、显微监控模块和计算机及软件模块;在透射工作模式下,其光源模块、分辨光束透射照明模块、分辨平扫描物镜模块、样品二扫描模块、非标记显微探测模块、相衬模块、高速信号采集模块、扫描控制模块、显微监控模块和计算机及软件模块。其采用分辨平扫描物镜、分辨照明透镜,在共聚焦模式下,实现三样品的非标记分辨分辨率显微图像快速获取,横向分辨率小于衍射极限。
  • 基于分辨透镜标记远场超显微系统方法
  • [发明专利]一种光电子内窥设备及其成像方法-CN201911229431.4有效
  • 张金刚;聂云峰 - 中国科学院大学
  • 2019-12-04 - 2022-04-05 - G02B23/24
  • 本发明公开了一种光电子内窥设备及其成像方法,光电子内窥设备包括内窥光相机、光源、集成控制系统和光图像智能处理系统,内窥光相机包括内窥物镜、探测器以及至少一个光学透镜阵列,光学透镜阵列的表面设置有多个亚单元,每个亚单元具有多个微小结构以及相同的焦距,光学透镜阵列与内窥物镜、探测器之间满足预设的位置关系,以使探测器获取四信息。本发明通过内窥物镜和光学透镜阵列直接获取光图像,保留了原始的光信息,使用电缆传递信号,不会影响光线的角度信息,从而提高光图像处理的精度。
  • 一种电子设备及其成像方法
  • [发明专利]基于深度学习的二爆炸压力场分辨率重构计算方法-CN202310493812.3在审
  • 黄阳;陈素文;朱劭骏 - 同济大学
  • 2023-05-05 - 2023-09-29 - G06F30/27
  • 本发明提供了基于深度学习的二爆炸压力场分辨率重构计算方法,此方法可通过对数值模拟得到的低分辨率二爆炸压力场进行分辨率,得到等效高分辨率数值模拟结果的分辨率压力场,并可在此基础上获得流中任意测点的压时程,本发明提供的深度学习分辨率模型,基于包含了不同分辨率的二爆炸流数据库训练得到。本发明基于低分辨率压力场重构原本缺失的高频流信息,可以快速、准确地计算出二爆炸分辨率压力场,可提取分辨率压力场中任意测点的压时程,在各二爆炸工况中表现出良好的泛用性能,因此极大提高了数值模拟计算二爆炸压力场的计算效率
  • 基于深度学习二维爆炸压力分辨率计算方法
  • [发明专利]跨尺度的零次学习分辨率方法-CN202010196773.7有效
  • 肖照林;刘崟海;金海燕;杨秀红;蔡磊;李秀秀 - 浙江昕微电子科技有限公司
  • 2020-03-19 - 2023-04-28 - G06T3/40
  • 本发明公开了光跨尺度的零次学习分辨率方法,对输入的光原始图像进行解码得到四的光矩阵;通过循环四矩阵中的角度信息坐标提取u×v张不同角度的子孔径信息;在每一行子孔径图像中依次提取每幅图像相同高度的素点得到s幅光EPI图像;光EPI图像进行零次学习分辨;分辨以后的结果依次投影回原子孔径图像中的对应位置;通过步骤1‑6最终可以得到经过零次学习分辨以后的光场子孔径图像,即代表了光图像的不同视角。通过将零次学习与光图像相结合,实现一种光图像跨尺度分辨的全新方法,为解决光图像问题提供了一种新的思路,取得了不错的成果。
  • 光场跨尺度学习分辨率方法

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