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]一种基于FRFT-SVD的计算全息水印嵌入提取方法-CN202310582868.6在审
  • 席思星;贾鑫雨;刘松晓;于娜娜;王晓雷;原昊;岳苏航;吉祥祥 - 河北工程大学
  • 2023-05-23 - 2023-08-15 - G06T1/00
  • 本发明公开了一种基于FRFT‑SVD的计算全息水印嵌入提取方法。该方法具体包括以下步骤:计算全息水印生成步骤,基于双随机相位加密技术对原始待加密隐藏二值图像或灰度图像进行调制加密,将加密图像编码生成计算全息图并作为水印图像;计算全息水印嵌入步骤,基于FRFT和SVD相结合的算法将计算全息水印嵌入到灰度载体图像中;计算全息水印提取步骤,依据嵌入过程的逆操作将计算全息水印从灰度载体图像中提取出来;计算全息水印解密再现步骤,提取出计算全息水印后再对其进行调制解密再现出原始待加密隐藏二值图像或灰度图像。本发明将计算全息编码和光学密钥引入数字水印技术,结合FRFT和SVD变换的特点,极大地增强了数字水印的鲁棒性和安全性,可有效地抵抗几何攻击和噪声等图像处理攻击。本发明可用于数字图像和印刷图像版权保护与防伪领域。
  • 一种基于frftsvd计算全息水印嵌入提取方法
  • [发明专利]一种基于计算全息水印技术的三维物体加密隐藏方法-CN202310568949.0在审
  • 席思星;岳苏航;吉祥祥;于娜娜;王晓雷;原昊;贾鑫雨;刘松晓;马旭诺 - 河北工程大学
  • 2023-05-19 - 2023-08-08 - G06F21/60
  • 本发明公开了一种基于计算全息水印技术的三维物体加密隐藏方法,该方法包括以下步骤:S1:通过层析原理,将三维物体按深度分为多个层面;S2:通过迭代角谱层析算法生成计算全息图抑制计算全息编码产生的噪声,并在生成计算全息过程中加入随机相位密钥以提高安全性;S3:将加密的计算全息图作为不可见的水印信息通过分数阶傅里叶变换(FRFT)结合奇异值(SVD)分解的方法嵌入到二维宿主图像中,实现三维物体的加密隐藏;S4:通过正确的密钥和水印提取手段将隐藏在二维宿主图像中的计算全息水印解密提取,最后利用角谱衍射、正确密钥和其他正确参数将三维物体解密重建。本发明通过结合计算全息技术和光学加密隐藏技术,成功实现了对三维物体图像的加密隐藏与解密,具有良好的透明性与稳健性,不仅提高了加密信息的容量,而且保证了三维信息的安全性。
  • 一种基于计算全息水印技术三维物体加密隐藏方法
  • [发明专利]一种基于ACO-OFDM可见光通信的图像安全传输方法-CN202310453091.3在审
  • 贾鑫雨;席思星;于娜娜;王晓雷;朗利影;岳苏航;朱巧芬;张雷;韩海燕;刘秀红 - 河北工程大学
  • 2023-04-25 - 2023-07-04 - H04N1/32
  • 本发明公开了一种基于ACO‑OFDM可见光通信的图像安全传输方法,其特征在于:在ACO‑OFDM系统的上层与物理层联合加密。该具体过程为:在ACO‑OFDM系统的上层基于菲涅耳衍射双随机相位加密技术对原始图像进行加密,并编码转换成计算全息图;然后,由原始图像的SHA‑256值与外部密钥混合确定两个二维超混沌系统的初始值,产生四个混沌序列,应用其中两个序列对传输的二进制比特流的奇数位与偶数位进行比特异或,应用另外两个序列对QAM符号流的实部和虚部进行混沌置乱,实现物理层的加密。本发明采用ACO‑OFDM系统的上层和物理层联合加密,进一步增强了图像传输的安全性。此外,上层将原始图像加密转换成二元实值计算全息图,提高了ACO‑OFDM系统的抗噪声性能。本发明适用于可见光收发设备间图像数据的安全传输。
  • 一种基于acoofdm可见光通信图像安全传输方法
  • [发明专利]一种基于等离子体蚀刻的连续双面蚀刻光学器件的装置-CN201911192401.0有效
  • 朱巧芬;刘秀红;张雷;席思星 - 河北工程大学
  • 2019-11-28 - 2022-04-12 - H01J37/32
  • 本发明公开了一种基于等离子体蚀刻的连续双面蚀刻光学器件的装置,它包括由右往左依次设置的光学器件正反面蚀刻装置、光学器件冷却装置和光学器件烘干及收集装置,所述光学器件正反面蚀刻装置包括机箱、设置于机箱顶部的顶盖、设置于机箱左右侧壁上的左输送装置和右输送装置;机箱内还设置有用于翻转光学器件的翻面机构,翻转机构位于左输送装置和右输送装置之间,翻面机构包括步进电机、筒体和固定板;光学器件冷却装置包括水箱、水泵、出水管、滚筒和弯折板。本发明的有益效果是:结构紧凑、极大提高光学器件生产效率、实现了在线刮除上下层保护膜、减轻工人劳动强度、能够对光学器件的正反面进行蚀刻。
  • 一种基于等离子体蚀刻连续双面光学器件装置
  • [发明专利]一种蚀刻光学器件的等离子体蚀刻装置-CN201911194175.X有效
  • 朱巧芬;刘秀红;张雷;席思星 - 河北工程大学
  • 2019-11-28 - 2022-04-05 - H01J37/02
  • 本发明公开了一种蚀刻光学器件的等离子体蚀刻装置,它包括由上往下顺次设置的外壳、工作台和机箱,空心轴延伸端的顶部焊接有吸盘,电机的输出轴与空心轴之间设置有可驱动空心轴旋转的传动装置,水平管的顶部焊接有电极柱,电极柱的上端焊接有电极片,电极片与吸盘顶部的内壁接触,电极柱的下端伸入于水平管内,且延伸端上固设有导线B,导线B的延伸端处连接有第二高频电源;盖板上设置有伸入于密闭腔内的天线,天线的顶部连接有导线A,导线A的另一端连接有第一高频电源;外壳上设置有电磁阀和卸压阀,电磁阀的另一端连接有储存有气源的气瓶。本发明的有益效果是:提高蚀刻效率、提高光学器件冷却效率、自动化程度高。
  • 一种蚀刻光学器件等离子体装置

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