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]一种机载光电吊舱用图像融合方法-CN201410827825.0有效
  • 丁祝顺;崔嵬;刘少鹏 - 北京航天控制仪器研究所
  • 2014-12-26 - 2015-04-29 - G06T5/50
  • 一种机载光电吊舱用图像融合方法,包括:(1)将可见光成像系统的光轴与红外成像系统的光轴调整为平行状态;(2)以可见光成像系统的焦距为基准进行联动变焦计算,得到红外成像系统的相应焦距值,(3)通过可见光成像系统的焦距值与红外成像系统的焦距值计算各自的光学放大倍数并进行图像缩放,通过焦距所处焦距段位置计算偏移角度值并进行图像平移补偿;(4)将图像配准之后的可见光成像系统的图像与红外成像系统的图像进行图像融合。本发明将吊舱内可见光成像系统与红外成像系统关联起来,将目标的红外图像特征与可见光图像特征融合于一路图像视频中输出。最大程度满足了光电吊舱对全天候昼夜侦察的需求。
  • 一种机载光电吊舱用图像融合方法
  • [实用新型]胚胎定位和观测系统-CN202223342032.9有效
  • 张冀聪;王华;李一鸣;胡静斐 - 北京航空航天大学
  • 2022-12-12 - 2023-05-05 - G02B21/04
  • 提供了一种胚胎定位和观测系统,包括第一倍率成像系统,包括第一光源、第一聚光单元、第一显微镜物镜单元和第一相机;第二倍率成像系统,包括第二光源、第二聚光单元、第二显微镜物镜单元和第二相机;第三倍率成像系统,包括第三光源和第三相机;以及切换机构,与第一倍率成像系统、第二倍率成像系统和第三倍率成像系统连接,该第一倍率成像系统、第二倍率成像系统和第三倍率成像系统的倍率依次减小。可适配普通便宜的培养皿,解决胚胎挂壁无法清晰成像或无法拍到的问题。
  • 胚胎定位观测系统
  • [实用新型]混合医学成像系统-CN201420584241.0有效
  • 马星星 - 上海联影医疗科技有限公司
  • 2014-10-10 - 2015-02-04 - A61B19/00
  • 一种混合医学成像系统,包括:多个医学成像系统,总线通信单元,病床控制装置以及病床,所述总线通信单元分别与所述多个医学成像系统以及所述病床控制装置相连,用于通过所述病床控制装置实现所述多个医学成像系统对病床移动的控制;其中所述病床控制装置根据病床控制信号,切换所述多个医学成像系统之一与所述病床的连接与否。本实用新型提供的混合医学成像系统,实现不同医学成像系统可以完全独立控制同一个病床的移动,减少各个医学成像系统之间的互相耦合和干扰,提高成像系统整体运行稳定性和安全性,也更好的支持系统的可配置性和可扩展性
  • 混合医学成像系统
  • [发明专利]一种四模态光声、超声、荧光和光学成像显微镜系统-CN202110889931.1在审
  • 杨斐;熊科迪;王志阳;王巍;陈钰盈 - 广东光声医疗科技有限公司
  • 2021-08-04 - 2021-11-02 - A61B5/00
  • 本发明公开了一种四模态光声、超声、荧光和光学成像显微镜系统,包括光声、超声成像系统、荧光成像系统以及光学成像系统。所述光声、超声成像系统,包括超声换能器、物镜、二向色镜、准直器;激光经过准直器、二向色镜和物镜,超声换能器进行超声、光声信号采集;所述荧光成像系统,包括荧光拍摄相机、荧光光源;荧光光源照射样品产生激发光,透过二向色镜经过滤光片滤光,由荧光拍摄相机拍摄;所述光学成像系统,光源照射样品的像经物镜聚焦,移动反射镜反射由荧光拍摄相机接收。本发明能够同时或独立进行光声、超声扫描成像,荧光、光学成像可通过光路转换拍摄显像。切换成像模态无需调试,使四模态光声、超声、荧光和光学成像系统之间相互融合。
  • 一种四模态光声超声荧光光学成像显微镜系统
  • [发明专利]紫外、可见、近红外棱镜色散成像光谱仪-CN201310254080.9有效
  • 薛庆生;王淑荣 - 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所
  • 2013-06-24 - 2013-09-18 - G01J3/28
  • 紫外、可见、近红外棱镜色散成像光谱仪,涉及空间遥感成像光谱技术领域,它解决现有成像光谱仪工作波段短、可探测信号的动态范围小的问题。包括CCD探测器、电子学系统、望远系统和光谱成像系统,望远系统包括孔径光阑和望远镜,光谱成像系统包括入射狭缝、平面折转镜、准直镜、色散棱镜、成像镜和分波段衰减滤光片。望远系统把目标的一个条带成像到入射狭缝上,光谱成像系统把入射狭缝色散并成像到CCD探测器上,电子学系统对CCD探测器上的图像进行采集和处理。本发明所述的成像光谱仪,结构紧凑,体积小、重量轻,可对紫外-可见-近红外波段大动态范围信号的目标进行成像光谱探测。本装置应用在航天、航空遥感领域。
  • 紫外可见红外棱镜色散成像光谱仪
  • [实用新型]一种超低温可换样显微成像系统-CN201920857325.X有效
  • 李尉兴;纪伟;徐涛;付彦辉 - 中国科学院生物物理研究所
  • 2019-06-10 - 2020-05-19 - G01N21/64
  • 本实用新型公开了一种超低温可换样显微成像系统,包括光源系统、显微成像系统和真空可换样冷台系统;其中光源系统用于提供激发荧光或者明场照明等所需要的光源,显微成像系统用于接收荧光信号或者明场信号等进行成像,真空可换样冷台系统用于为样品提供超低温真空环境和作为显微物镜的承载体,所述的显微成像系统的显微物镜放置于真空可换样冷台系统内。本实用新型能够实现在真空超低温的环境下进行荧光显微成像,并能够提高显微成像的分辨能力,具有易操作、系统稳定、成像质量高等优点。
  • 一种超低温换样显微成像系统
  • [发明专利]一种水下成像控制系统及其方法-CN202210487442.8在审
  • 张翾;何贤强;潘天峰;李晓伟 - 自然资源部第二海洋研究所
  • 2022-05-06 - 2022-08-12 - H04N5/225
  • 本发明公开了一种水下成像控制系统及其方法,属于成像器材领域。系统包括控制单元、甲板单元和剖面单元;控制单元通过数据线与甲板单元相连,用于传输数据和控制信号;剖面单元包括成像器材、保护支架和密封舱;甲板单元通过通讯承重电缆能向成像器材供电和传输控制信号,并将成像器材采集到的数据和图像收集;成像器材固定于密封舱内部,密封舱上封闭设有透视窗,成像器材的采集端能通过透视窗对外进行图像采集;密封舱外设有保护支架。本发明的水下成像控制系统能够封装一般的成像器材,扩大其使用场景,使成像器材能更好的为科研、工作服务。能够有效适配多种成像系统,增加了成像系统的使用范围,增加了成像系统的操控范围。
  • 一种水下成像控制系统及其方法
  • [发明专利]内窥镜成像与激光散斑成像融合成像系统-CN201610591377.8有效
  • 李凌;辜嘉;李志成;温铁祥;秦文健 - 深圳先进技术研究院
  • 2016-07-25 - 2018-10-16 - A61B1/04
  • 本发明提供了一种内窥镜成像与激光散斑成像融合成像系统。该内窥镜成像与激光散斑成像融合成像系统包括:内窥镜成像系统、激光散斑成像系统以及图像融合处理设备,内窥镜成像系统中,CCD探测器和LED光源均安装在内窥软管的第一端上,CCD探测器和LED光源分别与第一图像处理装置电性连接,激光散斑成像系统中,激光组件安装内窥软管的第一端上,第二图像处理装置设置在激光组件的光路下游,第一图像处理装置与第二图像处理装置分别与图像融合处理设备电性连接。本发明的技术方案可以解决现有技术中激光散斑成像受限于光学成像照明结构及光子穿透深度浅而无法从体外进行扫描成像的问题。
  • 内窥镜成像激光融合系统
  • [实用新型]内窥镜成像与激光散斑成像融合成像系统-CN201620783509.2有效
  • 李凌;辜嘉;李志成;温铁祥;秦文健 - 深圳先进技术研究院
  • 2016-07-25 - 2017-04-19 - A61B5/026
  • 本实用新型提供了一种内窥镜成像与激光散斑成像融合成像系统。该内窥镜成像与激光散斑成像融合成像系统包括内窥镜成像系统、激光散斑成像系统以及图像融合处理设备,内窥镜成像系统中,CCD探测器和LED光源均安装在内窥软管的第一端上,CCD探测器和LED光源分别与第一图像处理装置电性连接,激光散斑成像系统中,激光组件安装内窥软管的第一端上,第二图像处理装置设置在激光组件的光路下游,第一图像处理装置与第二图像处理装置分别与图像融合处理设备电性连接。本实用新型的技术方案可以解决现有技术中激光散斑成像受限于光学成像照明结构及光子穿透深度浅而无法从体外进行扫描成像的问题。
  • 内窥镜成像激光融合系统
  • [发明专利]一种眼科OCT系统和眼科OCT成像方法-CN201180001796.7有效
  • 蔡守东;郭曙光;代祥松;李鹏;吴蕾 - 深圳市斯尔顿科技有限公司
  • 2011-04-23 - 2012-05-02 - A61B3/14
  • 本发明实施例公开了一种眼科OCT系统,包括眼后节OCT成像系统和眼前节OCT成像系统,眼后节OCT成像系统包括光路转换装置,眼前节OCT成像系统包括眼前节探头成像装置,眼前节探头成像装置含有眼底镜、第一二向色镜和第一透镜,其中眼科OCT系统进行眼前节扫描成像时,光路转换装置接收到光路转换指令后,将从光源发出的,分别经过准直镜和扫描装置后的信号光转换到眼前节探头成像装置;眼前节探头成像装置驱动第一二向色镜将信号光反射进入眼底镜,以进行眼前节扫描成像。相应地,本发明还公开了眼科OCT成像方法。采用本发明,实现对人眼进行眼前节成像时,既进行屈光补偿始终保持注视点清晰,又不影响眼前节OCT的成像质量。
  • 一种眼科oct系统成像方法

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