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]一种单片式宽波段衍射计算成像方法-CN202210256490.6有效
  • 赵玺竣;范斌;何一苇;苏海冰;杨虎;钟烁;张豪 - 中国科学院光电技术研究所
  • 2022-03-16 - 2023-07-21 - G02B27/00
  • 本发明公开了一种单片式宽波段衍射计算成像方法,解决了应用传统衍射元件成像时成像系统结构复杂、成本高、波段窄的问题。本发明提供的衍射计算成像方法,可以在仅使用单片衍射镜片的情况下,实现可见光波段下高色彩保真度的清晰成像。本发明涉及光学设计与图像处理领域,包括如下步骤:根据应用需求对传统衍射元件进行消色差优化设计,根据消色差优化后的衍射元件的点扩散函数设计复原算法,使用该算法对消色差衍射透镜的成像图像进行复原,最终实现可见光波段下单片衍射元件的计算成像,具有低成本、轻量化、宽波段等优势,同时保持高色彩保真度的清晰成像。
  • 一种单片波段衍射计算成像方法
  • [发明专利]一种基于抛物面反射镜的BRDF测量系统-CN202310350790.5有效
  • 任栖锋;黄宝锐;彭勃;赵旭龙;李素钧;谷牧;韩维强;廖胜 - 中国科学院光电技术研究所
  • 2023-04-04 - 2023-07-21 - G01N21/47
  • 本发明公开了一种基于抛物面反射镜的BRDF测量系统,包括抛物面反射镜和平面反射镜以及运动控制单元,所述抛物面反射镜包括第一抛物面反射镜和第二抛物面反射镜,所述平面反射镜包括可在竖直方向移动和固定的平面反射镜,所述运动控制单元包括直线导轨和圆形导轨以及电机,所述第一抛物面反射镜安装在圆形导轨上,所述第二抛物面反射镜安装在底板上,可在竖直方向移动的平面反射镜安装在直线导轨上,抛物面反射镜与平面反射镜的相对高度改变时,光斑在抛物面反射镜上的位置不同以改变光束的天顶角,所述圆形导轨改变入射光的方位角,所述电机改变反射光的方位角;本发明结构简单,可以有效地通过抛物面反射镜实现BRDF测量。
  • 一种基于抛物面反射brdf测量系统
  • [发明专利]一种动平台光电设备轴系动力学特性分析方法-CN202310351677.9在审
  • 姜伟伟;刘磊;贺壁;杨涛 - 中国科学院光电技术研究所
  • 2023-04-04 - 2023-07-18 - G06F30/23
  • 本发明公开了一种动平台光电设备轴系动力学特性分析方法,包括:建立轴承等效模型;代入简化模型,建立动平台光电设备俯仰轴系有限元模型分析模型;推导轴系动力学微分方程,通过Matlab计算得到轴系的动力学响应曲线和传递函数曲线。本发明避免复杂的接触设置,简化有限元计算。俯仰轴轴系组件在受到力作用时,将轴系组件等效为刚性梁结构,并不考虑轴承内环的偏转,建立其力学模型,代入简化轴承等效模型,基于有限元分析,得到轴系的模态参数与振型。根据轴系有限元模型的分析结果以及基于质心运动定律和刚体转动定律建立轴系各种运动情况下的动力学数值微分方程,基于Matlab利用数值计算方法,研究轴系运动情况对系统动力学特性的影响。
  • 一种平台光电设备动力学特性分析方法
  • [发明专利]一种高精度的密珠轴系-CN202111188711.2有效
  • 安祥波;余伦;高七一;陈智明;涂文英;陈飞飞 - 中国科学院光电技术研究所
  • 2021-10-12 - 2023-07-18 - F16C19/14
  • 本发明公开了一种高精度的密珠轴系,属于精密机械设计技术领域,所要解决的技术问题是减小端面垂直度误差及外负载对轴系回转精度的影响,包括轴承套、主轴、端面保持架、端面钢球、径向保持架、径向钢球、推力球轴承座、支撑钢球、推力球轴承、碟形弹簧、锁紧螺母。轴承套为轴系的固定件,主轴为轴系的旋转件,端面钢球支撑轴系的轴向负载,径向钢球限定轴系的回转中心,推力球轴承座固定推力球轴承和支撑钢球,支撑钢球竖直支撑径向保持架,推力球轴承承载轴系的轴向预紧力,碟形弹簧用于施加轴向可调的预紧力,锁紧螺母用于轴向锁紧。本发明的轴系达到了调节主轴端面垂直度误差、轴向预紧力可调、外负载对轴系回转精度影响极小的效果。
  • 一种高精度密珠轴系
  • [发明专利]一种自适应光学系统优化标定及控制方法-CN202210776794.5有效
  • 苏春轩;赖柏衡;赵旺;杨康建;程涛;王帅;杨平 - 中国科学院光电技术研究所
  • 2022-07-04 - 2023-07-18 - G02B26/06
  • 本发明公开了一种自适应光学系统优化标定及控制方法,以光束质量最优作为自适应光学系统的校正目标,根据实际自适应光学系统校正能力,修正传统夏克‑哈特曼波前传感器的系统标定点,并以此作为变形镜面形控制的参照,实现约束条件下最优自适应光学波前像差校正。首先采用平面波对夏克—哈特曼(Shack‑Hartmann)波前传感器进行标定后,测量变形镜每个驱动器的影响函数,并探测入射光束像差,随后采用优化算法以光束质量最好为目标,计算得到变形镜的优化面型以及对应的校正残差,最后以该残差生成新的标定文件并替换原标定文件,控制变形镜进行波前像差校正。该方法适用于待校正光束像差幅值和空间频率超出变形镜校正能力的场合,可获得更好的光束质量。
  • 一种自适应光学系统优化标定控制方法
  • [发明专利]一种基于光纤束结合微扫描技术的图像超分辨重建方法-CN202111571233.3有效
  • 姜佳丽;耿超;李枫;李新阳 - 中国科学院光电技术研究所
  • 2021-12-21 - 2023-07-18 - G06T3/40
  • 本发明公开了一种基于光纤束结合微扫描技术的图像超分辨重建方法,包括准直镜头、光纤束、位移驱动器、光电探测器、高压放大器、位移控制及数据采集装置。物体经准直镜头成像于其像方焦平面并被光纤束接收,位移控制装置产生电压信号,经高压放大器放大后,作用于位移驱动器,从而使光纤束面阵对目标物体所成的像进行微位移扫描,精确调节系统扫描步长,即可实现小于等于光学系统衍射极限的位移。本发明利用光纤束纤芯传像的特征并结合微扫描技术,打破目标探测与识别受探测器像元大小影响的限制,实现亚像素位移,补偿包层缺失的信息;并利用光电探测器阵列快速捕获光纤束输出端的光能量信息,减少信息丢失,可实现大视场超高分辨率成像。
  • 一种基于光纤结合扫描技术图像分辨重建方法

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