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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  • [实用新型]视角同步成像设备-CN201320871466.X有效
  • 关皓伟;孙鑫;张崴;陈波;魏劲松;陈博 - 安徽博微广成信息科技有限公司
  • 2013-12-27 - 2014-06-18 - H04N5/232
  • 本实用新型提供一种多视角同步成像设备,包括:视角成像设备、广视角成像设备、窄视角成像设备、对焦控制装置、基座,所述固定架固定安装在基座上,固定架上部安装有固定板,固定板上端安装有广视角成像设备,固定板两侧安装有视角成像设备,固定板底端设有窄视角成像设备,广视角成像设备与窄视角成像设备的成像中心连线是两部视角成像设备成像中心连线的中垂线,四个成像设备的成像中心相连是一个正方形。本实用新型使用四台成像设备进行多视角成像,可以对同一目标成像四次,产生即包括不同位置也包括不同视角的四张图片,另外,本实用新型使用性能优良、设计合理、安全可靠、实用性强,具有很好的实用性、稳定性和安全性
  • 视角同步成像设备
  • [发明专利]图像处理装置、图像处理方法、程序和成像装置-CN202080023014.9在审
  • 八木泽仁史 - 索尼集团公司
  • 2020-01-07 - 2021-11-09 - H04N5/232
  • 控制部35比较由主成像单元21生成的主成像图像和由副成像单元22生成的副成像图像之间的视角。当控制单元35的视角比较结果指示主成像图像的视角比副成像图像的视角窄时,图像合成单元24将主成像图像叠加在副成像图像上或者将缩小形式的副成像图像叠加在主成像图像上并生成显示图像。当主成像图像的视角比副成像图像的视角窄时,主成像图像被设为显示图像。在拍摄期间利用副成像图像可以容易地确定构图。另外,通过主成像图像可以确认成像状态。
  • 图像处理装置方法程序成像
  • [发明专利]成像系统和成像方法-CN200510119909.X无效
  • 宫牧秀宇;铃木雅晴;田村朝子;日比博;田渊聪 - 索尼株式会社
  • 2005-09-13 - 2006-04-12 - G03B13/20
  • 一种成像系统,包括:用于执行广角成像的传感器照相机;用于拍摄要在传感器照相机的成像区域中跟踪的物体的图像的变焦照相机;和控制器,包括:运动物体检测装置;成像视角计算装置;跟踪目标图像获得装置;视角跟踪顺序管理装置;静态成像视角管理装置,用于当成像视角中的所有运动物体变为静止时,保持该成像视角一给定的时间;和照相机相对位置校正装置,用于计算传感器照相机的成像区域中的成像位置,以及给成像视角分配ID;在运动物体变为静止之后给成像角度分配相同的视角ID;控制包括相同运动物体的成像视角成像操作的优先级;以及允许变焦照相机拍摄传感器照相机的成像区域中的跟踪目标的图像,同时利用传感器照相机执行广角成像
  • 成像系统方法
  • [实用新型]一种X射线成像双系统同步数据采集机构-CN202020383535.2有效
  • 徐秋楠;董自勇 - 江苏尚飞光电科技股份有限公司
  • 2020-03-24 - 2020-09-08 - G01V5/00
  • 本实用新型涉及一种X射线成像双系统同步数据采集机构,包括水平视角数据采集系统、垂直视角数据采集系统和外部触发同步采集系统;所述水平视角数据采集系统、垂直视角数据采集系统分别与外部触发同步采集系统通过数据线连接;所述水平视角数据采集系统、垂直视角数据采集系统分别连接有图像成像电脑;所述图像成像电脑同时接收水平视角数据采集系统、垂直视角数据采集系统的数据传输并通过外部触发同步采集系统同时在图像成像电脑上进行成像显示;本实用新型能够在图像成像电脑上具有实时同步的功能,两个视角的图像不会具有先后性。
  • 一种射线成像双系统同步数据采集机构
  • [发明专利]用于遥感成像动态相差估计方法及系统-CN202210605148.2在审
  • 戴琼海;万森;吴嘉敏 - 清华大学
  • 2022-05-30 - 2022-10-18 - H04N5/12
  • 本申请涉及遥感成像技术领域,特别涉及一种用于遥感成像动态相差估计方法及系统,其中,方法包括:采集待成像遥感目标的光场图像;对光场图像提取相同角度的像素并融合得到单一视角图像,最终得到多张不同视角图像;根据预设策略计算多个视角的图像的偏移矩阵,并利用偏移矩阵对多个视角的图像进行数字偏移校正;对校正后的多个视角的图像的进行图像的拼接融合,得到待成像目标的最终成像结果。由此,本申请实施例可以有效去除复杂湍流引起的像差,使遥感成像方面的分辨率大幅提升;通过非相干孔径将多视角成像融合,更有效去除像差,实现大场景、抗湍流、高分辨成像。有效解决遥感成像领域的高速大气湍流等环境相差。
  • 用于遥感成像动态相差估计方法系统
  • [发明专利]一种多视角静态CT系统-CN202210005907.1在审
  • 李保磊;魏增辉;孙翠丽;韩毅;莫阳;牛素鋆;徐圆飞 - 北京航星机器制造有限公司
  • 2022-01-04 - 2022-04-12 - G01N23/046
  • 本发明涉及一种多视角静态CT系统,属于辐射成像技术领域,解决了现有静态CT设备为了保持整体稳定性需要增加额外的重量负载,导致设备重并且体积过大的问题。一种多视角静态CT系统,包括:输送通道;沿物体的输送方向上设置有不同视角成像单元,所述成像单元设置在所述输送通道的外围;所述成像单元包括射线源,以及与所述射线源对应设置的探测器组件。本发明通过在物体输送方向上设置不同视角成像单元,并将成像单元设置在输送通道的外围,能够使物体在输送通道的行进过程中同时完成静态扫描成像,保证物体在不同视角上的CT成像
  • 一种视角静态ct系统
  • [实用新型]一种多视角静态CT装置-CN202220014226.7有效
  • 李保磊;魏增辉;孙翠丽;韩毅;莫阳;牛素鋆;徐圆飞 - 北京航星机器制造有限公司
  • 2022-01-04 - 2022-11-15 - G01N23/046
  • 本实用新型涉及一种多视角静态CT装置,属于辐射成像技术领域,解决了现有静态CT设备为了保持整体稳定性需要增加额外的重量负载,导致设备重并且体积过大的问题。一种多视角静态CT装置,包括不同视角成像单元,所述成像单元沿物体的输送方向设置;所述成像单元包括射线源和探测器组件,所述探测器组件与所述射线源对应设置。本实用新型通过在物体输送方向上设置不同视角成像单元,并将成像单元设置在输送通道的外围,能够使物体在输送通道的行进过程中同时完成静态扫描成像,保证物体在不同视角上的CT成像
  • 一种视角静态ct装置
  • [发明专利]基于多角度光场成像装置的广角光场三维成像方法及系统-CN202210628854.9在审
  • 费鹏;易成强;赵方 - 华中科技大学
  • 2022-06-06 - 2022-08-26 - G06T17/00
  • 本发明公开了一种广角光场三维成像方法及系统,应用于包括多个光场显微装置的多视角光场显微成像系统。方法包括:(1)投影参数获取;(2)广角多视角图像获取;(3)反光学层析重建。系统包括:投影参数获取模块、广角多视角图像获取模块、以及反光学层析重建模块。本发明结合光场成像原理,利用多个视角的广场数据,整合为广角的多视角数据,从而弥补了单个视角的光场图像由于边缘视角成像质量不高带来的分辨率损失,克服了焦平面附近的网格伪影;结合深度学习以及多轴重建算法,在获取各向同性的空间分辨率的同时,对密集连续信号有着较好的解析能力,同时采用反光学层析重建,成像速率大幅提升。
  • 基于角度成像装置广角三维方法系统
  • [实用新型]穿透式3D多视角成像结构-CN201220153186.0有效
  • 魏焕涛 - 全宸科技股份有限公司
  • 2012-04-12 - 2012-12-26 - G02B27/22
  • 本实用新型为一种穿透式3D多视角成像结构,具体而言其为一碟片状的成像单元;该成像单元,由两层或两层以上的3D成像片所叠合制成,该各3D成像片上预制有能投射出3D立体影像的影像记录,且该各3D成像片所能投射出的借此,该成像单元能依据观看位置的俯视角度不同,提供数个不同的3D立体影像。本实用新型突破现有单一3D成像单元仅能形成单个可视俯视角(或仰视角)3D立体影像限制或虽能形成数个可视俯视角(或仰视角)3D影像,但却因绕射效率不佳而未能清晰显像的技术瓶颈,对于3D显影技术来说,确实具有进步性
  • 穿透视角成像结构
  • [发明专利]基于平面透镜的宽视角成像方法-CN202110638352.X在审
  • 陈绩;赵云伟;李涛;祝世宁 - 南京大学
  • 2021-06-08 - 2021-10-08 - G02B3/00
  • 本发明公开了一种基于平面透镜的宽视角成像方法,由至少两个子透镜组成透镜阵列,子透镜为平面透镜;用超构表面等材料制备透镜阵列,每个子透镜对宽视角区域成像得到子图像,通过设计子透镜表面的相位分布使得设计角度入射的平行光线聚焦于焦平面内的设计焦点,将所有子透镜对其设计角度附近一定角度范围的成像结果图像拼接得到透镜阵列的全视角图像;本发明能实现平面透镜的宽视角清晰成像,可根据成像质量和视角范围要求设计子透镜个数和投影函数,用于实现高集成度的广角成像器件
  • 基于平面透镜视角成像方法
  • [发明专利]信号处理装置和成像装置-CN201780001847.3有效
  • 山丈浩章;馆真透 - 索尼公司
  • 2017-02-17 - 2020-09-18 - H04N5/232
  • 根据本公开一个实施方案的信号处理装置设置有合成部,所述合成部通过将第一成像数据的低频分量、所述第一成像数据的高频分量和第二成像数据的高频分量彼此相加而生成第一合成成像数据,所述第一成像数据是视角彼此不同的两条成像数据之中的相对较宽视角成像数据,所述第二成像数据是所述两条成像数据之中的相对较窄视角成像数据。
  • 信号处理装置成像
  • [发明专利]基于元成像的眼底成像方法及系统-CN202210605180.0在审
  • 戴琼海;万森;吴嘉敏 - 清华大学
  • 2022-05-30 - 2022-10-11 - A61B3/12
  • 本申请涉及眼底成像技术领域,特别涉及一种基于元成像的眼底成像方法及系统,其中,方法包括:通过光场成像配合同步光照对眼底进行光场成像;对光场图像提取相同角度的像素并融合得到单一视角图像,最终得到多张空间采样率提升的多视角图像;根据预设计算策略计算多个视角图像的偏移矩阵,并利用偏移矩阵对多个视角的图像进行数字偏移校正;对校正后的多个视角的图像进行图像的拼接融合,得到待成像眼底的最终成像结果。由此,本申请实施例能够通过单次拍摄对眼底不同区域完成聚焦,并同时能够保持大视野、高分辨成像,打破空间分辨率与角度分辨率之间的约束,能够实现高空间分辨率的同时获得多角度采样。
  • 基于成像眼底方法系统
  • [发明专利]光学设备-CN201780042498.X有效
  • 筱原正幸;田上靖宏;仓田刚大;北村智和;冈田和幸 - 欧姆龙株式会社
  • 2017-07-18 - 2021-07-27 - G02B30/00
  • 本发明提供一种光学设备,能够抑制大视角方向的空间中立体图像的可视性恶化。光学设备(1A)具有导光板(10),其引导从光源入射的光,使被引导的光进行光路偏转并从射出面(12)射出,由此而在空间上使图像成像。具有:小视角光路偏转部组(27),其在与导光板(10)的射出面(12)正交且相对于与侧面(14)平行的基准面为0度以上且不足第一角度的小视角方向的空间使图像成像;大视角光路偏转部组(28),其在相对于基准面为第一角度以上且不足90度的大视角方向的空间使图像成像。基于小视角光路偏转部组(27)的成像状态与基于大视角光路偏转部组(28)的成像状态不同。
  • 光学设备
  • [发明专利]广视角成像透镜组及其成像装置及电子装置-CN201910011282.8在审
  • 廖陈成 - 中扬光电股份有限公司
  • 2019-01-07 - 2020-06-02 - G02B13/00
  • 本发明提供一种广视角成像透镜组,以及具有此广视角成像透镜组的成像装置及电子装置。此广视角成像透镜组由物侧至像侧,依序包含一具有负屈折力的第一透镜,其物侧面为凸面及像侧面为凹面、一光圈、一具有正屈折力的第二透镜,其物侧面为凸面、一具有正屈折力的第三透镜,其像侧面为凸面、以及一具有负屈折力的第四透镜当此广视角成像透镜组满足特定条件时,可平衡透镜屈折力、有效地缩短系统的总长度及修正像差,提供较佳质量的广视角成像
  • 视角成像透镜及其装置电子

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