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]空间光通信终端像差补偿方法-CN201310381838.5有效
  • 于思源;刘永凯;胥全春;赵生;马晶;谭丽英;俞建杰;杨清波;柳青峰;周彦平 - 哈尔滨工业大学
  • 2013-08-28 - 2013-12-11 - H04B10/118
  • 空间光通信终端像差补偿方法,涉及在空间光通信终端像差补偿方法。它为了解决现有的空间光通信终在运行期间产生新的像差导致通信链路的中断的问题。在地面测试模拟阶段对空间光通信终端中各种可能产生的像差及其对应的光斑质心定位的影响进行模拟测量,在修正阶段通过比较地面主控中心接收到的数据与地面测试模拟阶段存储的所有数据,选择与在的空间光通信终端数据相似的数据作为成像测试结果,根据该结果计算相应的像差修正参数,实现对空间光通信终端的在运行修正,本发明提高了终端角探测精度,达到了保证了空间光通信终在运行期间通信链路正常运行的目的。
  • 空间光通信终端补偿方法
  • [发明专利]像差校正方法-CN200510089464.5无效
  • 郑新平;李瑞政;徐文君 - 建兴电子科技股份有限公司
  • 2005-08-15 - 2007-02-21 - G11B7/00
  • 一种像差校正方法,应用于一光驱与一光盘片之间,该光驱包含有具一像差校正单元的一光学读写头与一控制芯片组,而该像差校正方法包含下列步骤:使该光学读写头进入一聚焦锁定状态来读取或写入该光盘片并输出一读取信号至该控制芯片组;该控制芯片组将该读取信号转成一循误差信号(或射频信号);因应该像差校正单元调整至一第一状态,该控制芯片组记录该循误差信号(或射频信号)的一第一振幅值;因应该像差校正单元调整至一第二状态,该控制芯片组记录该循误差信号(或射频信号)的一第二振幅值;以及当该第二振幅值大于该第一振幅值时,该控制芯片组将该像差校正单元调整至该第二状态来进行后续聚焦锁定、循锁定的光盘读写动作。
  • 校正方法
  • [发明专利]空间相机在调节方法-CN202110410302.6有效
  • 薛栋林;贾平;郭疆;韩诚山;徐萌萌 - 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所
  • 2021-04-16 - 2022-09-20 - G02B7/182
  • 本发明提供一种空间相机在调节方法,包括如下步骤:S1、地面调整阶段:在地面将空间相机调整到0°和180°两个姿态,通过调节次镜的位置使所述空间相机的波像差达到最佳状态,以将次镜调整到最佳位置和角度;S2、在调整阶段:对在的空间相机进行调焦,使空间相机处于最佳焦面位置,将次镜调整到在最佳位置和角度。本发明在地面装调时通过将次镜装调到最佳位姿,发射入后根据空间相机的地面靶标成像结果将次镜调整至在最佳位姿,可有效补偿空间相机因重力变形回弹释放引起的波像差,从而提高空间相机的成像质量。
  • 空间相机调节方法
  • [发明专利]一种基于波前反演的光学卫星在成像仿真方法-CN201710120132.1有效
  • 智喜洋;傅斌;张伟;于頔;胡建明 - 哈尔滨工业大学
  • 2017-03-02 - 2020-04-21 - G06F30/20
  • 一种基于波前反演的光学卫星在成像仿真方法,属于光学成像仿真技术领域,所述方法步骤如下:(1)基于光学卫星在焦离焦图像,利用物方视场与像的位置关系,对图像做分块处理;(2)反演各视场及方向的波前像差;(3)构造复孔径函数,对其进行归一化自相关处理,得到不同的MTF;(4)结合各过程建模表征,建立光学卫星在成像质量退化模型;(5)在模型基础上,将景物入瞳前辐亮度输入来完成仿真,得退化图像。本发明能反映光学遥感卫星在成像质量退化规律,可支持光学遥感成像系统的优化设计、指标论证、性能评估以及图像处理算法的验证与优化,适用于折射/反射式成像系统仿真和衍射成像新体制的光学卫星在成像仿真。
  • 一种基于反演光学卫星成像仿真方法
  • [实用新型]高分辨率相机自适应光学系统-CN201520402282.8有效
  • 汤天瑾;高卫军;程少园 - 北京空间机电研究所
  • 2015-06-11 - 2015-10-21 - G01C11/00
  • 两个支路均对轴外视场景物成像,入射光线视场角不同;可见光高分辨率成像支路利用靠近轴上的轴外视场,自适应波前探测支路利用与可见光高分辨率成像支路有一定间隔的轴外视场,可见光高分辨率成像支路与自适应波前探测支路具有相对固定的波像差差值,通过在主动矫正技术,实现在波前探测、在控制运算和在波前校正。本实用新型光学系统具有高分辨率、光机结构集成度高、体积小、重量轻等优点,具有对大范围地物的高分辨率成像、高精度高可靠性在实时波前探测和矫正功能。
  • 高分辨率相机自适应光学系统

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