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]一种自适应灯模块以及车灯组件-CN202310691126.7在审
  • 沈宝良;黄伟;李凡月;申建雷 - 拾斛科技(南京)有限公司
  • 2023-06-12 - 2023-08-22 - F21S41/20
  • 本发明公开了一种自适应灯模块以及车灯组件,自适应灯模块包括沿光线传播方向依次布置的光源、成像系统和光学阵列;光源包括多个子光源;光学阵列包括多个光学单元,光学单元包括场镜阵列,场镜阵列包括N个场镜,N为大于等于1的整数;本发明通过使子光源和光学单元对应;成像系统的像方数值孔径不大于场镜的物方数值孔径,使得成像系统收集光源发出的光线,并把光源发光面阵列成像到场镜阵列之上、之前或之后,实现子光源发出光线,经过成像系统后只通过对应的光学单元的效果
  • 一种自适应模块以及车灯组件
  • [发明专利]基于工业互联网的医学成像全流程质控管理方法及系统-CN202311160084.0在审
  • 刘景鑫 - 吉林大学
  • 2023-09-11 - 2023-10-20 - G06T7/00
  • 本发明涉及医学影像处理技术领域,具体为基于工业互联网的医学成像全流程质控管理方法及系统,包括以下步骤:运用自适应噪声降低算法和深度学习技术,对医学成像设备进行质量检测和校准,包括成像质量和参数设置,生成设备质控检测结果本发明中,通过自适应噪声降低算法和深度学习技术,提高了医学成像的准确性,模型预测控制技术和操作指南算法能够自动化调整扫描参数,提高流程效率,采用高动态范围技术和颜色校正算法,优化了图像的可视性和可读性,深度神经网络用于影像分析,提高诊断质量,通过统计过程控制整合各个环节的质控,实现全流程的优化和质量保证,促进数据的标准化和互认,使得多个机构可以更容易地共享和利用医学成像数据。
  • 基于工业互联网医学成像流程管理方法系统
  • [发明专利]基于时间信号偏移的实时超声波温度成像方法及设备-CN201610828647.2有效
  • 李锵;刘一达;关欣 - 天津大学
  • 2016-09-18 - 2019-10-25 - A61B8/00
  • 本发明涉及医学图像处理、超声波温度成像,射频烧灼技术领域,为提供实时超声波温度成像算法。通过自适应性系数k的变化,使得当温度T超过43℃时,温度图像仍然能很好的监控射频烧灼。并且当温度T低于43℃时,自适应性系数k能够对温度图像进行补偿,充分发挥回波信号偏移法高解析度的优势。为此,本发明采用的技术方案是,基于时间信号偏移的实时超声波温度成像方法及设备,包括超音波换能器、计算机,超音波换能器产生的图像信号经计算机上图像处理模块处理后在屏幕上成像;图像处理模块的处理步骤是,通过回音讯号偏移法的公式本发明主要用于医学图像处理、超声波温度成像
  • 基于时间信号偏移实时超声波温度成像方法设备
  • [发明专利]一种基于生物组织成像的自适应光学校正系统-CN202210791232.8有效
  • 王曰海;李茂辉;杨建义;余辉 - 浙江大学
  • 2022-07-07 - 2022-10-28 - G02F1/01
  • 本发明公开了一种基于生物组织成像的自适应光学校正系统,包括沿光路布置的光源组件、相位调制组件和监测组件;其中,光源组件产生第一光束;将第一光束输入至光学相控阵首先进行相位调控,相位调控光束进入空腔平台进行包络整形以得到第二光束相位调控和包络整形过程始终在设有反射镜的包层上进行以保持光束的强度,将第二光束输入至第一透镜;监测组件用于相位调制组件发出的光束依次通过分束镜和物镜聚集到样本,样本的背向散射光依次通过物镜、第二透镜透射后接收于互补金属氧化物半导体相机成像,光学相控阵基于成像结果自适应调相以校正系统并得到最终生物组织成像。该系统具有较快的调制速度,系统简单,成像效果较好。
  • 一种基于生物组织成像自适应光学校正系统
  • [发明专利]近红外光谱脑功能成像系统及成像信号采样方法-CN202110932113.5有效
  • 陈诚;赵健;刘真宏 - 嘉兴知芯电子科技有限公司;陈诚;赵健;刘真宏
  • 2021-08-13 - 2023-08-18 - A61B5/00
  • 本发明提供了一种近红外光谱脑功能成像系统,包括:信号发射端模块、信号接收端模块以及信号控制端模块;其中:所述信号发射端模块,用于产生近红外光源信号;所述信号接收端模块,用于将大脑皮层反射的近红外光信号转换为数字信号实现成像;所述信号控制端模块自适应调整所述信号发射端模块和所述信号接收端模块中的工作阵列。同时提供了一种近红外光谱脑功能成像信号采集方法,该方法通过信号控制端自适应调整信号发射端模块和信号接收端模块中的工作阵列,得到信号接收端输出的数字信号。本发明能够在保证成像精度和制造成本的前提下,同时实现了电池性能好、低功耗、数据成像精度高的优点。
  • 红外光谱功能成像系统信号采样方法
  • [发明专利]基于像清晰化原理的自适应光学星体目标成像系统-CN200710118052.9无效
  • 杨平;许冰;杨伟;胡诗杰;刘渊 - 中国科学院光电技术研究所
  • 2007-06-28 - 2007-11-28 - G02B23/00
  • 基于像清晰化原理的自适应光学星体目标成像系统,主要由接收望远镜、分光镜、反射变形镜、高压放大器、光电探测器、主控计算机、控制算法、高速数字处理机和像质诊断系统组成。本发明能够直接利用天体目标本身作为信标,不需要采用昂贵的波前传感器测量来自天体目标的光束的波前误差,而是利用能反映波前误差信息的像清晰化指标作为衡量系统成像能力的品质因数,控制反射变形镜校正波前误差,使品质因素达到或接近最佳值该发明具有结构简单、调整容易、成像实时、控制方便、能消除或减少信标非等晕误差的优点,在大气湍流非常强的条件下,也能对星体目标有效成像,可以大为降低用于天体目标成像补偿的传统自适应光学系统的成本。
  • 基于清晰原理自适应光学星体目标成像系统
  • [实用新型]多光谱眼底分层成像设备-CN201621202396.9有效
  • 张劲松;朱晓 - 北京明达同泽科技有限公司
  • 2016-11-07 - 2018-02-06 - A61B3/14
  • 本实用新型公开一种多光谱眼底分层成像设备,所述多光谱眼底分层成像设备包括机座、设于所述机座上的主机、设于所述主机前侧的成像装置、以及设于所述机座上且位于所述成像装置的前方的托架,所述多光谱眼底分层成像设备还包括底盘在使用时,当所述多光谱眼底分层成像设备的高度与被检测对象的身高不匹配时,可以通过调节所述升降装置使得所述多光谱眼底分层成像设备的高度可调节,以适应不同身高的被检测对象,从而使得所述多光谱眼底分层成像设备使用更方便
  • 光谱眼底分层成像设备

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