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]测量装置及测量方法-CN201610974042.4有效
  • 张志波;白曦东;张晶 - 北京博维恒信科技发展有限公司
  • 2016-11-04 - 2023-10-13 - G01B5/00
  • 本申请涉及测量装置及测量方法。该测量装置包括光束发生器以及测量组件,所述测量组件包括本体、可推拉件、方向调整部和电子测量尺,述本体具有测量基准位和轨道,由所述光束发生器发出的光束能够与所述测量基准位重合,所述方向调整部能够将所述轨道的延伸方向调整至与被测对象的被测部位正对的方向,所述可推拉件滑动配合在所述轨道内,所述可推拉件伸出所述轨道的一端与所述电子测量尺固定连接,且所述电子测量尺能够与被测对象接触,并测得所述被测部位与所述测量基准位之间的距离。该测量装置提高了数据测量的准确性。
  • 测量装置测量方法
  • [发明专利]测量装置-CN201610974213.3在审
  • 张志波;白曦东;张晶 - 北京博维恒信科技发展有限公司
  • 2016-11-04 - 2018-05-11 - G01B3/20
  • 本申请涉及测量器具技术领域,尤其涉及一种测量装置,其包括第一本体、第二本体、基准测量部、第一测量部和第二测量部;所述第一测量部和所述第二测量部均安装于所述第一本体上,且两者之间的距离为预设值;所述第二本体伸缩连接于所述第一本体上,所述基准测量部安装于所述第二本体上,所述第一测量部的测量位置位于所述基准测量部的测量位置与所述第二测量部的测量位置之间,所述第二本体上具有测量刻度;在所述第二本体的伸缩行程上,所述测量装置所测得的值为所述基准测量部与所述第一测量部之间的距离,或者所述距离与所述预设值之和。该测量装置可以适用于被测量的大小大于测量装置的长度的情况,因此其所适用的范围更广。
  • 测量装置
  • [实用新型]定位装置及测量设备-CN201720764549.7有效
  • 张志波;白曦东 - 北京博维恒信科技发展有限公司
  • 2017-06-28 - 2018-01-30 - G01C15/00
  • 本申请涉及测量技术领域,尤其涉及一种定位装置及测量设备。该定位装置包括至少一个定位组件,所述定位组件包括定位杆及安装在所述定位杆上的第一光束发生器,所述第一光束发生器发射的可见光线能够照射到待测部位上,所述第一光束发生器发射的可见光线平行于水平面。在使用软尺对待测部位(例如人体的颈部、胸部、腰部及臀部)进行测量时,可使第一光束发生器发射的可见光线照射到待测部位上,然后再使用软尺按照可见光线的位置贴着待测部位进行测量,这样设计能够使软尺测量时保持水平,从而能够提高数据测量的准确性。
  • 定位装置测量设备
  • [实用新型]测量尺的测量组件及测量尺-CN201720092331.1有效
  • 白曦东;张志波;张晶 - 北京博维恒信科技发展有限公司
  • 2017-01-22 - 2017-10-20 - G01B3/12
  • 本申请涉及测量技术领域,尤其涉及一种测量尺的测量组件及测量尺,该测量组件包括滚轮、传动部、转动部和信号采集器,所述滚轮用于沿着待测物体的待测部位滚动,所述滚轮通过所述传动部与所述转动部传动连接,所述转动部与所述信号采集器转动连接,所述转动部上具有栅片,所述信号采集器与所述栅片相对设置,以采集所述栅片的转动距离。采用此种测量组件后,只需要驱动滚轮沿着待测部位移动即可实现物体的尺寸测量,不需要分段测量后再计算物体的待测尺寸,因此,该测量组件可以提高物体的尺寸测量效率。
  • 测量组件
  • [发明专利]电子测量尺、电子测量系统及测量方法-CN201610133632.4在审
  • 白曦东;张志波;王贯要 - 北京博维恒信科技发展有限公司
  • 2016-03-09 - 2017-09-19 - A61B5/107
  • 本发明提供一种电子测量尺、电子测量系统及测量方法,包括软带、发射器及对应的接收器、处理模块,所述软带上沿所述软带长度方向设置有至少一排开孔;所述发射器及对应的接收器分别设置在所述软带两侧,且与所述至少一排开孔的位置相对;所述发射器及对应的接收器与所述软带相对移动,在移动过程中,在没有接收到所述发射器发送的信号时,所述接收器向所述处理模块发送第一电平信号;或者,在通过所述软带上设置的开孔接收到所述发射器发送的信号时,所述接收器向所述处理模块发送第二电平信号;所述处理模块接收所述第一电平信号和所述第二电平信号。本发明实现了准确地、高效率地对人体有关部位进行测量。
  • 电子测量系统测量方法
  • [实用新型]测量装置-CN201621197874.1有效
  • 张志波;白曦东;张晶 - 北京博维恒信科技发展有限公司
  • 2016-11-04 - 2017-05-10 - G01B3/20
  • 本申请涉及测量器具技术领域,尤其涉及一种测量装置,其包括第一本体、第二本体、基准测量部、第一测量部和第二测量部;所述第一测量部和所述第二测量部均安装于所述第一本体上,且两者之间的距离为预设值;所述第二本体伸缩连接于所述第一本体上,所述基准测量部安装于所述第二本体上,所述第一测量部的测量位置位于所述基准测量部的测量位置与所述第二测量部的测量位置之间,所述第二本体上具有测量刻度;在所述第二本体的伸缩行程上,所述测量装置所测得的值为所述基准测量部与所述第一测量部之间的距离,或者所述距离与所述预设值之和。该测量装置可以适用于被测量的大小大于测量装置的长度的情况,因此其所适用的范围更广。
  • 测量装置
  • [实用新型]测量装置-CN201621197831.3有效
  • 张志波;白曦东;张晶 - 北京博维恒信科技发展有限公司
  • 2016-11-04 - 2017-05-10 - G01B5/00
  • 本申请涉及测量装置。该测量装置包括光束发生器以及测量组件,所述测量组件包括本体、可推拉件、方向调整部和电子测量尺,述本体具有测量基准位和轨道,由所述光束发生器发出的光束能够与所述测量基准位重合,所述方向调整部能够将所述轨道的延伸方向调整至与被测对象的被测部位正对的方向,所述可推拉件滑动配合在所述轨道内,所述可推拉件伸出所述轨道的一端与所述电子测量尺固定连接,且所述电子测量尺能够与被测对象接触,并测得所述被测部位与所述测量基准位之间的距离。该测量装置提高了数据测量的准确性。
  • 测量装置
  • [实用新型]电子测量尺及电子测量系统-CN201620180343.5有效
  • 白曦东;张志波;王贯要 - 北京博维恒信科技发展有限公司
  • 2016-03-09 - 2016-08-03 - A61B5/107
  • 本实用新型提供一种电子测量尺及电子测量系统,包括:软带、发射器及对应的接收器、处理模块,所述软带上沿所述软带长度方向设置有至少一排开孔;所述发射器及对应的接收器分别设置在所述软带两侧,且与所述至少一排开孔的位置相对;所述发射器及对应的接收器与所述软带相对移动,在移动过程中,在没有接收到所述发射器发送的信号时,所述接收器向所述处理模块发送第一电平信号;或者,在通过所述软带上设置的开孔接收到所述发射器发送的信号时,所述接收器向所述处理模块发送第二电平信号;所述处理模块接收所述第一电平信号和所述第二电平信号。本实用新型实现了准确地、高效率地对人体有关部位进行测量。
  • 电子测量系统
  • [发明专利]人台制作方法-CN201410613669.8在审
  • 张志波;白曦东 - 北京博维恒信科技发展有限公司
  • 2014-11-04 - 2016-06-01 - A41H5/00
  • 本申请涉及一种人台制作方法,包括:获取人体体型三维数据;使用人体体型三维数据进行三角面片建模,得到三维人台模型;将三维人台模型进行分层截面线处理;使用分层截面线做加工数据预处理生成加工路径;将加工路径输入数控机床进行雕铣裁剪加工,得到每片分层实物;对每片分层实物进行层集成形处理,得到三维人台。本申请的人台制作方法采用了三维人台建模技术和分层加工技术,因此能快速地生成个性化的人台,并且能大幅降低造价。
  • 制作方法
  • [发明专利]物体表面形状三维扫描系统-CN201510393856.4在审
  • 张志波;白曦东 - 北京博维恒信科技发展有限公司;张志波
  • 2015-07-07 - 2015-09-30 - G01B11/24
  • 本申请涉及数据采集领域,尤其涉及一种物体表面形状三维扫描系统,包括多组单色光扫描装置,多组所述单色光扫描装置围绕一中心设置,用于对处于所述中心的物体的三维形状进行扫描,每组所述单色光扫描装置均仅能够发射以及接收同一波长范围内的单色光,且相邻的所述单色光扫描装置所发射以及接收的单色光的波长范围不重叠。本申请所提供的物体表面形状三维扫描系统能够使其中的多组单色光扫描装置同时互不干扰的进行工作,同步获取物体各部分的表面形状图像,大幅缩短了检测所需时间,有效降低了活动物体在检测过程中的外部形状发生大幅变化的几率,提高了所获取图像的一致性和连贯性,从而降低了图像的拼接难度。
  • 物体表面形状三维扫描系统

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