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]红外成像系统和操作方法-CN201210137558.5有效
  • 穆罕默德·阿蒂夫;穆罕默德·西迪奎;克利斯汀·昂鲁;马库斯·凯姆 - 索尼公司
  • 2012-04-25 - 2012-11-07 - G02B27/46
  • 透镜单元(120)表现出纵向色差,并在第一平面中将被成像场景聚焦成针对红外范围的第一图像,在第二平面中将其聚焦成针对可见范围的第二图像。光学元件(150)对被赋予第一和第二图像的调制传递函数进行操纵以延伸视场深度。图像处理单元(200)可以放大第一和第二图像中的调制传递函数对比度。更改平面之间的焦点偏移可以得到补偿。在针对RGBIR传感器的传统途径中,对于同一场景同时提供传统图像和红外图像,红外图像严重;本发明的途径提供了以延伸的视场深度进行成像,以校正对于红外辐射的问题。
  • 红外成像系统操作方法
  • [发明专利]图像超分辨率与像质增强方法-CN201310253960.4有效
  • 王刚;王磊;许博谦 - 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 - G06T5/10
  • 图像超分辨率与像质增强方法,涉及空间遥感成像系统中的数字图像处理技术领域,解决了现有维纳滤波图像复原法存在的可被利用优化元素少、像质提升空间有限而无法有效提高图像质量的问题,该方法如下:利用光线分束器在两个通道分别采集在像和像,并采集N幅相对于在像在水平和竖直方向上均错位1/N个像元的错位在像;对在像和像进行PD处理,采用共轭梯度算法求出像差系数,求出经PD处理复原后目标图像并计算目标函数,对错位在像和复原后目标图像进行维纳滤波处理,对得到两幅复原图像再进行亚像元融合得到一幅具有超高分辨率的复原图像。本发明实现了图像的超分辨率和高清晰度,分辨率提高了1.4倍。
  • 图像分辨率增强方法
  • [发明专利]基于结构光照明和深度学习的光片显微镜单帧自聚焦方法-CN202310385698.2在审
  • 匡翠方;甘艳红;叶子桐;刘旭 - 浙江大学
  • 2023-04-12 - 2023-08-04 - G02B21/24
  • 本发明公开了一种基于结构光照明和深度学习的光片显微镜单帧自聚焦方法,包括以下步骤:对光束进行整形,形成复合多个深度且横向错开的结构光照明样品并保持固定不动;移动探测物镜拍摄多个图像堆栈并输入到深度傅里叶神经网络中进行训练;利用相同的深度复合结构光照明样品并拍摄一帧样品图像输入到训练好的网络中进行预测;最终根据网络输出的结果完成补偿。本发明实现利用单帧图像完成光片显微镜的预测,解决传统自聚焦方案中需要扫描多帧图像的问题,提升系统长时程高质量成像能力;深度傅里叶神经网络对判断快、精度高,有利于提高光片显微镜的成像速度,其所需训练集数量少
  • 基于结构照明深度学习显微镜自聚焦方法
  • [发明专利]自动对焦系统-CN202110760774.4在审
  • 樊思民 - 深圳市卡提列光学技术有限公司
  • 2021-07-06 - 2021-10-01 - G02B21/00
  • 所述物镜的光轴位于多个所述第一光源的内侧,多个所述第一光源用于分别发出各自对应的特征信号光束,每一所述第一光源所发出的特征信号光束经过一所述透镜而形成平行光并射向所述物镜,多个所述第一光源的特征信号光束经过所述物镜后在物面分别形成特征图像,所述第一相机用于捕获形成于所述物面的多个特征图像,所述处理器用于根据不同的特征图像的相对位置以确定所述自动对焦系统的方向和量,并根据所述方向和量确定所述物镜位置的调整量。
  • 自动对焦系统
  • [发明专利]对焦调节方法、移动终端及计算机可读存储介质-CN201910359659.9有效
  • 樊聿聪 - 努比亚技术有限公司
  • 2019-04-30 - 2020-10-30 - H04N5/232
  • 本发明公开的对焦调节方法对待拍摄对象进行对焦粗搜索,确定第一对位置;根据所述第一对位置将所述待拍摄对象的预览图像划分为第一区域和第二区域,所述第一区域包括在所述预览图像的对焦区域,所述第二区域包括所述预览图像中所述第一区域之外的区域;计算所述第一对位置下所述第一区域的模糊度D11和所述第二区域的模糊度D21;根据所述D11和D21,在对焦精搜索阶段确定目标对焦位置,其中,D1m最接近所述D11,和/或D2m最接近所述D21,D1m为在所述目标对焦位置下所述第一区域的模糊度,D2m为在所述目标对焦位置下所述第二区域的模糊度。这样,根据区域模糊度比对进行对焦精搜索,能够避免出现对焦区域比背景区域模糊的情况,从而提升拍摄体验。
  • 对焦调节方法移动终端计算机可读存储介质
  • [发明专利]机载激光通信系统环境自适应补偿方法-CN201510188352.9有效
  • 胡源;姜会林;佟首峰;张立中 - 长春理工大学
  • 2015-04-21 - 2017-01-11 - G02B7/28
  • 本发明涉及一种机载激光通信系统环境自适应补偿方法,属于空间激光通信领域,利用光学天线对机载激光通信系统的激光光束进行缩束;经过液体透镜后,由探测光学模块会聚到图像探测器上,图像探测器判读激光光斑直径,并将激光光斑直径信息传递给系统控制器;系统控制器计算得出激光通信光学系统环境量,进而获得需要液体透镜的补偿量,并将液体透镜的补偿量转化为电控信号,传递给液体透镜,液体透镜接收电控信号,改变曲率半径,进而改变焦距对自适应补偿。相比现有技术,本发明利用系统控制器控制液体透镜动态补偿环境,不需要移动任何光学部件,不仅响应速度快,而且结构易于实现轻小型化。
  • 机载激光通信系统环境自适应补偿方法
  • [发明专利]焦点调整装置和方法-CN200910159674.5有效
  • 瀬川英吾;塩原守人 - 富士通株式会社
  • 2009-07-29 - 2010-03-10 - G03B13/36
  • 焦点调整装置包括:计算单元,其计算在摄像机拾取的图像的第一区内的与移动物体相对应的部分的第一程度,并计算在摄像机拾取的图像的第二区内的与移动物体相对应的部分的第二程度;以及焦点调整单元,当计算单元计算出的第一程度大于计算单元计算出的第二程度时,焦点调整单元沿着使得摄像机聚焦到第一区内的与移动物体相对应的部分上的方向移动摄像机的焦点,而当第二程度大于第一程度时,焦点调整单元沿着使得摄像机聚焦到第二区内的与移动物体相对应的部分上的方向移动摄像机的焦点
  • 焦点调整装置方法

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