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]基于扫频OCT的轴向分辨精准计算的评估方法及系统-CN202310465123.1在审
  • 武西宁 - 天津恒宇医疗科技有限公司
  • 2023-04-26 - 2023-09-05 - G01N21/25
  • 本发明公开了一种基于扫频OCT的轴向分辨精准计算的评估方法及系统,该方法包括利用仿真光源模型,生成可调节的光谱信号作为模拟干涉信号;基于模拟干涉信号求取仿真轴向分辨。构建一个轴向分辨测量系统,基于PSF方法进行实际轴向分辨的计算;将仿真轴向分辨与实际轴向分辨进行比较,若差值不超过预设范围,判定实际轴向分辨有效,若差值超过预设范围,则判定实际轴向分辨无效,对轴向分辨测量系统进行重新调整。本仿真方法与实际分辨计算结果相吻合,采用本评估方法可以利用计算的仿真轴向分辨,精确评估实际分辨计算结果,有利于实际OCT系统测量时,及时进行调整,实现对OCT的轴向分辨的精准评估。
  • 基于oct轴向分辨率精准计算评估方法系统
  • [实用新型]可调整分辨的计算机输入装置及光标控制装置-CN200720000397.X无效
  • 廖志坚 - 昆盈企业股份有限公司
  • 2007-03-12 - 2008-02-20 - G06F3/038
  • 一种可调整分辨的计算机输入装置及光标控制装置,在计算机输入装置或光标控制装置的感应器的缓存器中储存对应第一轴向与第二轴向分辨,当计算机输入装置或光标控制装置的两轴向分辨被调整至与显示区域相同时,计算机输入装置或光标控制装置便可依据感应器所侦测的位移值与已设定的两轴向分辨计算得到计算机输入装置或光标控制装置于显示区域所需移动的实际移动量。由于计算机输入装置或光标控制装置可将第一轴向与第二轴向分辨任意调整为不相同的分辨,因此可以符合更多特殊显示区域在光标控制上的应用需求。
  • 可调整分辨率计算机输入装置光标控制
  • [发明专利]超声图像放大方法-CN201110003174.X有效
  • 田林 - 飞依诺科技(苏州)有限公司
  • 2011-01-10 - 2011-05-04 - A61B8/00
  • 本发明公开了超声图像放大方法,对于超声图像上的放大区域,设置密集的轴向超声扫查线对目标组织的相应部位进行扫查,这样提高了放大区域图像的横向分辨,扫查完的轴向超声信号通过高采样20MHz~103MHz进行采样,获得原始数据,这样提高了放大区域图像的轴向分辨,接着对整个超声图像区域的原始数据和放大区域的原始数据并行处理,根据整个超声图像区域和放大区域的显示区域大小,在轴向分别抽取匹配的原始数据数量,然后同步显示最终的整个超声图像和放大区域的图像,该放大区域的图像的横向和轴向分辨得到提高,并且放大区域的图像的横向和轴向分辨均大于最终的整个超声图像上放大区域的横向和轴向分辨,则该放大区域的图像的观测精度高,分辨细节的能力较好,即细节分辨高。
  • 超声图像放大方法
  • [发明专利]逐级医学图像容积导航-CN200410097488.0无效
  • B·S·V·库马;S·穆克霍帕海伊;V·V·南德卡 - 通用电气公司
  • 2004-11-26 - 2005-06-01 - H04N7/26
  • 这组连续截面图像具有z轴向的第一轴向分辨以及与z轴正交的x轴向和y轴向的第一空间分辨。此方法还包括变换(例如小波变换)z轴向的连续截面图像组(26),产生所述图像组的轴向变换再现,使所述轴向变换再现具有低于第一轴向分辨的第二轴向分辨。此方法还包括变换x轴向和y轴向轴向变换再现(28),以产生空间变换再现。一种装置包括处理器模块(12,14),分别用于接收表示z轴向的连续截面图像组的数据以及变换所述z轴向的连续截面图像组。
  • 逐级医学图像容积导航
  • [发明专利]一种针对轴向运动目标的变分辨计算鬼成像方法-CN202210257383.5在审
  • 曹杰;郝群;张应强;韩斌;周栋;崔焕 - 北京理工大学
  • 2022-03-16 - 2022-06-24 - G01S17/89
  • 本发明涉及一种针对轴向运动目标的变分辨计算鬼成像方法,包括:确定运动目标的轴向运动速度和距离,以及运动目标的大小尺寸和运动目标距离光学投影系统的距离;设置散斑参数,基于散斑参数以及运动目标的运动参数和场景信息生成中央凹高分辨、周围低分辨和中央凹区域半径均匀变化的仿人眼非均匀变分辨散斑;将仿人眼非均匀变分辨散斑投射到轴向运动的目标上进行采样,并测量反射的光强值;将反射的光强值与投射的散斑信息进行二阶关联运算,得到最终重构图像本发明利用变化中央凹半径的仿人眼非均匀散斑对轴向运动目标物体进行重构,保持目标在运动过程中所占中央凹区域的比例不变,能够提升对轴向运动目标物体的成像质量。
  • 一种针对轴向运动目标分辨率计算成像方法
  • [发明专利]一种基于复值神经网络的OCT轴向分辨方法及系统-CN202310835841.3在审
  • 莫建华;王凌云 - 苏州大学
  • 2023-07-10 - 2023-08-08 - G06T3/40
  • 本发明公开了一种基于复值神经网络的OCT轴向分辨方法及系统,涉及图像处理和成像技术领域,方法包括:用OCT采集样品的干涉信号,利用光谱截取的方式生成人为退化的OCT低轴向分辨复数B‑scan图像,制作数据集设计用于超分辨的复值神经网络和损失函数;用数据集对所述模型进行训练,学习OCT低轴向分辨复数B‑scan图像和OCT高轴向分辨复数B‑scan图像的映射关系,实现轴向分辨;利用深度学习对OCT复数信号进行处理;本发明考虑到了OCT信号的复数特征,通过数字信号处理技术实现OCT的轴向分辨,具有实际物理意义;无需对现有设备进行硬件改进,成本低。
  • 一种基于神经网络oct轴向分辨方法系统
  • [发明专利]一种高分辨的手持式OCT成像系统-CN202211298869.X有效
  • 李玮;张水兴;田捷;尹琳;杨志云 - 暨南大学附属第一医院(广州华侨医院)
  • 2022-10-24 - 2023-04-04 - A61B5/00
  • 本发明涉及光学成像领域,尤其涉及一种高分辨的手持式OCT成像系统。针对现有的手持式OCT系统分辨较低、无法对皮肤的角质层厚度进行准确测量的问题,现提出如下方案:采用超连续激光的可见光波段作为光源,在OCT系统中尽可能使用反射镜代替透镜,并在干涉光路部分,用光在自由空间中的传播代替光纤传播,从而显著减少色散对OCT轴向分辨的损失,提高OCT系统的轴向分辨;同时,通过模块化设计将滤波片、衰减器、光栅、相机等部件从系统的手持模块分离,以减少系统手持端的体积与重量,最终实现高分辨手持式OCT本发明可提高手持式OCT的轴向分辨,满足获取全身皮肤角质层厚度信息的需求,为皮肤诊断和相关药物的研发提供重要技术手段。
  • 一种高分辨率手持oct成像系统
  • [发明专利]合成孔径超声成像运动补偿方法-CN201410272799.X有效
  • 孟晓辉;理华;肖灵 - 中国科学院声学研究所
  • 2014-06-18 - 2014-09-03 - G01S7/52
  • 该方法包括:采用发射接收单焦点且焦点相同的线性扫描方式得到第一低分辨扫描线;对所述第一低分辨扫描线间运动进行估计和补偿处理,从而得到第二低分辨扫描线;将虚拟源开角内其他第二低分辨扫描线上的相应采样点乘以加权值后与虚拟源对应第二低分辨扫描线上的相应采样点相加,得到高分辨扫描线,进而得到高分辨图像。本发明通过对成像平面轴向运动进行有效的运动补偿,有效地解决了合成孔径方法存在运动影响成像质量的问题。
  • 合成孔径超声成像运动补偿方法
  • [发明专利]共轴式轴向调制高分辨光声显微成像方法及成像系统-CN202110794440.9有效
  • 杨孝全;李艳;于夕淼;龚辉;骆清铭 - 华中科技大学
  • 2021-07-14 - 2022-11-29 - G01N21/17
  • 本发明公开了共轴式轴向调制高分辨光声显微成像方法及成像系统,属于显微成像领域,具体的搭建了一套完整的共轴式轴向调制高分辨光声显微成像系统,避免了正交式轴向结构光调制光声信号方案中轴向分辨较差的问题。同时本发明还提供了一套轴向调制光声信号方法,通过将轴向结构光调制原理与超声探测相结合,打破了PAM系统轴向分辨受限于超声探头探测带宽的限制,获取了轴向分辨的PAM系统成像结果,同时避免了现有提高PAM系统轴向分辨存在光损伤的弊端。在轴向调制光声信号方法中基于双环缝法提供了一种共轴式轴向结构光实现方案,通过改变输入光场,便可轻松获得具有不同初始相位差环缝掩膜版在透镜后焦面附近的三维光场分布,计算简单。
  • 共轴式轴向调制分辨显微成像方法系统

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