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]测试方法和测试系统-CN202010060640.7有效
  • 杨小威 - OPPO广东移动通信有限公司
  • 2020-01-19 - 2022-03-22 - G01M11/02
  • 本申请实施方式的测试方法包括:控制对焦镜片组与对照镜片组之间的距离处于上限值,并对镜头进行成像清晰度检测,得到第一成像清晰度;控制对焦镜片组与对照镜片组之间的距离处于下限值,并对镜头进行成像清晰度检测,得到第二成像清晰度;和在第一成像清晰度和第二成像清晰度均大于预设成像清晰度时,确定镜头的质量是达标的。本申请实施方式的测试方法和测试系统通过分别对对焦镜片组与对照镜片组之间的距离处于上限值和下限值状态的镜头进行成像清晰度检测,从而找出镜头最低的成像清晰度并根据此判定镜头的质量是否达标,使得测试过程快捷方便并且测试结果准确
  • 测试方法系统
  • [发明专利]新型近视镜片及眼镜-CN202110127166.X在审
  • 赵奕琳 - 赵奕琳
  • 2021-01-29 - 2021-06-11 - G02C7/06
  • 本发明提供了一种新型近视镜片及眼镜,涉及眼镜技术领域,解决了现有技术中存在的普通近视镜片在矫正的时候,周边视网膜接受的物象成像在视网膜后侧,容易引起近视加深的技术问题。该近视镜片包括镜片本体,其中,镜片本体上形成有清晰成像区和模糊成像区,模糊成像区位于清晰成像区的四周,清晰成像区的度数大于模糊成像区的度数,且清晰成像区用以实现光线通过清晰成像区后能在视网膜黄斑中心凹位置处成像,模糊成像区用以实现光线通过模糊成像区后能在视网膜上或视网膜前成像
  • 新型近视镜片眼镜
  • [发明专利]可实现正常成像、显微及望远功能的光学方法-CN201010596097.9无效
  • 何和太;刘霖 - 东莞市金翔电器设备有限公司
  • 2010-12-20 - 2011-06-08 - G02B27/00
  • 本发明公开了一种可实现正常成像、显微及望远功能的光学方法,其包括如下步骤:步骤①,将成像物体置于一光学镜头单元的前面;步骤②,通过光学镜头单元将成像物体成像于一成像单元上,并将采集到的模拟信号转换成数字图像信号;步骤③,将数字图像信号传输至一显示单元,显示单元将数字图像传输至一控制单元,控制单元判断成像物体是否位于清晰状态,清晰状态展现为清晰度阈值;步骤④,若成像物体不是位于清晰状态,控制单元则将获得的清晰度参数转化为一调整参数;步骤⑤,控制单元将所述调整参数反馈到一调节单元,调节单元调整光学镜头单元及成像单元的空间位置以使所述成像物体位于清晰状态。
  • 实现正常成像显微望远功能光学方法
  • [发明专利]一种近视屈光度的测量系统-CN202111229945.7有效
  • 于泓;周跃华;李福生;陶冶;曲冬懿;王燊;王小洁;赵敏 - 北京茗视光眼科医院管理有限公司
  • 2021-10-22 - 2022-02-08 - A61B3/103
  • 本发明涉及一种近视屈光度的测量系统,包括,机体、头托、控制集成、验光集成,控制集成内设置有中控模块;验光集成内设有红外光源、定凹透镜、定凸透镜、动凸透镜、投影图像、光源、分光镜、成像透镜、成像光栏、图像传感器本发明通过图像传感器将成像图像传递至所述中控模块,所述中控模块内设有标准清晰图像,中控模块将成像图像与标准清晰图像进行对比,判定成像图像的清晰度值,根据清晰度值确定所述滑台的移动速度,当清晰度值越低时,所述滑台的移动速度越快,当清晰度值逐渐升高时,滑台的移动速度逐渐降低,在保障获取清晰的眼底图像同时,加快了清晰图像的成像速度,使验光所用时间减少。
  • 一种近视屈光度测量系统
  • [实用新型]非接触式手纹采集设备-CN202320061548.1有效
  • 肖君;祝素伟 - 北京至简墨奇科技有限公司
  • 2023-01-09 - 2023-08-08 - G06V10/141
  • 该非接触式手纹采集设备包括多个第一图像采集装置,多个第一图像采集装置的镜头围绕中心线设置且面向手纹采集区,多个第一图像采集装置分别具有距离其最佳物面前后景深范围内的可清晰成像物面子空间,多个第一图像采集装置的可清晰成像物面子空间部分地重叠,多个第一图像采集装置的可清晰成像物面子空间共同形成可清晰成像物面总空间,手纹采集区包括可清晰成像物面总空间,多个第一图像采集装置的最佳物面在手纹采集区内的位置不同。该非接触式手纹采集设备通过拼接可以具有较大的可清晰成像物面总空间,使得手纹采集区的采集范围较广。用户只要将手置入手纹采集区便可形成可清晰成像
  • 接触手纹采集设备
  • [发明专利]调焦方法、装置、计算机设备及存储介质-CN201910212055.1有效
  • 郭腾华 - 深圳市橙子数字科技有限公司
  • 2019-03-20 - 2020-12-04 - G03B21/53
  • 本发明公开了一种调焦方法、装置、计算机设备及存储介质,所述方法包括:接收第一调焦指令,令投影摄像设备的调焦器件按照第一调焦方向调整投影摄像设备的成像清晰度;当成像清晰度被调整至预设的清晰阈值时,记录调焦器件的第一运行数值,同时令调焦器件按照第二调焦方向调整成像清晰度,当所述成像清晰度大于或小于清晰阈值时,记录所述调焦器件的第二运行数值,并获取补偿值;接收第二调焦指令,当第三调焦方向与第四调焦方向相反时,根据补偿值补偿调焦值后调整成像清晰度本发明可以消除所述调焦器件的各组件之间的结构间隙以及受力后发生形变对调焦的影响,达到在调焦方向转变时,所进行的调焦操作均能使所述成像清晰度发生变化的效果。
  • 调焦方法装置计算机设备存储介质
  • [发明专利]调焦测试方法及设备-CN201910027646.1有效
  • 宋林东;王倩 - 歌尔光学科技有限公司
  • 2019-01-11 - 2021-04-27 - H04N17/00
  • 其中,该方法通过获取感光传感组件在镜头的当前成像位置处采集的成像图像。其中,所述成像图像为所述镜头将包含至少一个特征对象的测试目标发射的均匀光线汇聚成像形成。基于所述至少一个特征对象,判断所述成像图像是否满足预设清晰成像条件。如果所述成像图像满足所述预设清晰成像条件,确定所述当前成像位置为清晰成像位置。本申请实施例进一步降低了测试误差。
  • 调焦测试方法设备
  • [发明专利]一种提高荧光成像清晰度的方法-CN202111680424.3在审
  • 蔡惠明;李长流;朱淳;潘洁 - 南京诺源医疗器械有限公司
  • 2021-12-30 - 2022-05-10 - G06T5/00
  • 本发明公开了一种提高荧光成像清晰度的方法,包括,求取接收的成像信号平滑处理的功率谱,计算清晰度;根据所述清晰度的大小设定阈值识别常规成像信号,若不能识别,则搜索平滑后的功率谱谱峰;若谱峰为2,则是2FSK,若不为2,则将所述常规成像信号进行平方处理和所述功率谱进行平滑处理;利用最小二乘法拟合瞬时频率,进行局部去噪,输出得到较高清晰度的成像信号。本发明方法通过对荧光成像的信号进行特殊处理,获得较好的频率信号,即得到较高的清晰度,减少了繁杂的运算,能够很好地应用于植物胁迫分析研究。
  • 一种提高荧光成像清晰度方法
  • [发明专利]测试方法和测试系统-CN201911392820.9有效
  • 杨鑫 - OPPO广东移动通信有限公司
  • 2019-12-30 - 2022-03-22 - G01M11/02
  • 测试方法包括:为至少一个所述被测镜片组配对一个补偿镜片组以形成组合镜头,所述补偿镜片组的像差处于预设范围内;检测组合镜头的成像清晰度;在组合镜头的成像清晰度大于预设成像清晰度时,确定被测镜片组的质量是达标的;在组合镜头的成像清晰度小于预设成像清晰度时,确定被测镜片组的质量是不达标的。本申请通过将补偿镜片组与被测镜片组配对为组合镜头,测试组合镜头的成像清晰度来判定被测镜片组是否满足指标要求,解决了多个镜片组的镜头中的单独镜片组的质量测试问题。
  • 测试方法系统
  • [发明专利]成像设备防抖性能的测试方法及设备-CN201510308910.0有效
  • 王向东;孙伟;雷振飞 - 小米科技有限责任公司
  • 2015-06-08 - 2017-03-15 - H04N17/00
  • 本发明公开了一种成像设备防抖性能的测试方法,属于成像技术领域。所述方法包括本公开通过将设置在固定装置上的成像设备设置为连续拍摄模式;在控制所述成像设备开始连续拍摄后,控制所述固定装置上所设置的马达进行加速运动,以带动所述成像设备在拍摄过程中进行加速运动;获取所述成像设备在所述拍摄过程中每个时刻的速度和加速度;确定所述拍摄过程所得到的清晰图像以及每张清晰图像的拍摄时间;根据所述每个时刻的速度和加速度以及清晰图像以及每张清晰图像的拍摄时间,确定所述成像设备的防抖性能参数。
  • 成像设备性能测试方法
  • [发明专利]基于直线运动部件误差补偿的光轴与物面垂直度检测方法-CN201610153865.0有效
  • 朱维斌;李继哲;叶树亮 - 中国计量学院
  • 2016-03-17 - 2017-08-25 - G01B11/26
  • 本发明公开一种基于直线运动部件误差补偿及多点成像的光轴与物面垂直度偏差检测方法,包括以下步骤使相机与XY平面相对运动,令相机从零位沿任一坐标轴到达第一成像点;在此点处改变物距、采集图像、选择清晰度评价函数计算图像清晰度函数值,直到图像清晰度函数出现最大值;令相机沿同一运动轴从第一成像点到达第二成像点;在此点处改变物距、采集图像,选择清晰度评价函数计算图像清晰度函数值,直到图像清晰度函数出现最大值;计算光轴与物面的垂直度偏差本发明通过两次调整相机位置,依据不同成像点的位置关系、各成像点处图像清晰度函数值达到最大时的物距差以及直线运动部件误差补偿算法实现测量系统光轴与物面垂直度偏差的检测。
  • 基于直线运动部件误差补偿光轴垂直检测方法
  • [发明专利]人眼屈光度检测装置-CN202310145848.2有效
  • 虎智伟;陈荡荡 - 北京鹰瞳科技发展股份有限公司
  • 2023-02-22 - 2023-06-02 - A61B3/103
  • 该方法包括:确定待检测人眼在不同的马达位置下的成像清晰度;对成像清晰度以及相应的马达位置进行拟合,确定用于指示待检测人眼的成像清晰度随马达位置变化的第一目标函数;基于第一目标函数,确定待检测人眼的成像清晰时的目标马达位置;基于目标马达位置和用于指示成像清晰时的马达位置随球镜度数变化的函数关系的第二目标函数,确定待检测人眼对应的目标球镜度数;基于目标球镜度数,确定待检测人眼的屈光度。该方法可以解决在先技术中成像清晰导致无法计算人眼屈光度或计算精度不达标的问题,能够得到精确的人眼屈光度。
  • 屈光度检测装置

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