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]基于伽玛函数和密文拼接的多通道图像编解码方法-CN201811514614.6有效
  • 蔡达岭;孙文卿;陈宝华;王军;吴泉英 - 苏州科技大学
  • 2018-12-12 - 2022-09-02 - G06F21/60
  • 本发明涉及一种gyrator变换和伽玛随机函数的彩色图像编解码方法,可用于图像加密。在加密方,将彩色图像分解为红绿蓝三个单色通道分量图片,然后生成三组加密参数,再产生三组随机相位函数,并使用gyrator变换对分量图像在空域和频域分别加密,得到密文。最后产生三个随机整数,将密文数据随机的拼接到一个矩阵中。在解密方,将拼接矩阵分解成三个分量的密文数据,再用共轭相位密钥对每个通道图像进行解密,恢复合成出彩色图片。本发明方法可改变密文相位分布模式,抵抗相位恢复算法的攻击,通过随机拼接抵抗来自其他破解方案的算法攻击,提高加密强度,该方法可对三通道彩色图像进行加密,具有优异的社会效益和经济效益。
  • 基于函数拼接通道图像解码方法
  • [发明专利]一种基于数字微反射镜的带阻波长动态可调的光学滤波光路-CN202011610398.2在审
  • 唐义;常月娥;李平安;刘婉玉;蔡达岭;傅晨冉 - 苏州朗晖光电科技有限公司
  • 2020-12-31 - 2022-07-01 - G02B27/10
  • 本发明涉及一种基于数字微反射镜的带阻波长动态可调的光学滤波光路,该光路由分光系统、合束系统以及滤波组件组成。分光系统用于将来自于目标的原始图像的光经过分光形成色散光谱,以便照射到数字微反射镜上;滤波组件用于滤除来自分光系统的色散光谱中的某些光谱谱段,这些光谱谱段的波长范围动态可调节;合束系统用于接收由滤波组件反射回来的经滤波后的色散光谱,并将色散光谱进行合束,最终在探测面上形成重组图像。整个系统的工作流程包括:首先通过分光系统的将来自于目标的原始图像,形成狭缝像,并将狭缝像进行光谱色散形成一维空间数据和一维光谱数据;通过滤波组件将狭缝像的某些特定的光谱色散波长谱段进行截止滤波,这些特定的截止滤波波长谱段可以通过控制单元进行控制调节,实现带阻滤波波长动态可调;通过合束系统将来自于滤波组件的光进行合束,最终成像到探测面上,形成重组图像。
  • 一种基于数字反射波长动态可调光学滤波
  • [发明专利]一种大视场两反式Golay3稀疏孔径望远镜的设计方法-CN201810725938.8有效
  • 范君柳;吴泉英;陈宝华;王军;蔡达岭 - 苏州科技大学
  • 2018-07-04 - 2022-05-13 - G02B23/12
  • 一种大视场两反式Golay3稀疏孔径望远镜的设计方法。该方法包括:根据设计要求确定该望远镜系统的主镜的口径、主镜的焦距、主镜的焦比以及视场角;根据设计的视场要求以及CCD探测器的对角线尺寸,确定次镜的放大率;根据CCD探测器的像元尺寸,确定该望远镜系统的实际截止频率,从而确定该望远镜系统的等效口径和子镜的口径,并计算得到次镜的遮拦比;根据次镜的放大率和遮拦比分别计算得到主镜和次镜的曲率半径,主镜和次镜的间距;根据三级像差理论分别计算得到主镜和次镜的圆锥系数;最后在该望远镜系统的焦面前加入非球面校正镜组并对该系统进行优化。该设计方法简单,可以有效地确定本发明望远镜系统子镜的参数并提高系统的视场。
  • 一种视场反式golay3稀疏孔径望远镜设计方法
  • [发明专利]可变工作距的小景深远心光学镜头-CN202010286234.2有效
  • 蔡达岭;沈栋慧;刘运飞;吴泉英;葛大伟 - 苏州德创测控科技有限公司;苏州科技大学
  • 2020-04-13 - 2022-04-15 - G02B15/14
  • 本发明属于光学镜头技术领域,具体涉及一种可变工作距的小景深远心光学镜头。本发明提供的可变工作距的小景深远心光学镜头,沿光轴从物侧至像侧依次包括物方固定透镜组、物方移动透镜组、孔径光阑和像方固定透镜组。当工作距改变时只需调整物方移动透镜组进行像面补偿及像差平衡,操作简单,检测效率高,而且具有极小的景深,可保证机器视觉测量系统能够稳定高效地获取连接器Pin针位置度;成像性能好,可支持500万像素级别1in高分辨率工业相机;其远心度小,畸变小于等于0.5%,图像失真度大大降低,检测精度进一步提升,可充分应用于未来的机器视觉领域当中。
  • 可变工作景深光学镜头
  • [发明专利]小景深高分辨率双远心光学镜头-CN202010286252.0有效
  • 蔡达岭;沈栋慧;赵立勇;范君柳;葛大伟 - 苏州科技大学;苏州德创测控科技有限公司
  • 2020-04-13 - 2022-04-15 - G02B13/22
  • 本发明属于光学镜头技术领域,具体涉及一种小景深高分辨率双远心光学镜头。本发明提供的小景深高分辨率双远心光学镜头,沿光轴方向由物侧至像侧依次为双凸正透镜L1、弯月正透镜L2、弯月正透镜L3、弯月负透镜L4、孔径光阑、弯月负透镜L5、双凸正透镜L6、双凸正透镜L7及弯月负透镜L8,其结构简单,成本较低,具有良好的加工性能;具有极小的景深,可保证机器视觉测量系统能够稳定高效地获取连接器Pin针位置度;成像性能好,可支持2000万像素级别1in高分辨率工业相机;其远心度小,最大畸变小于0.1%,图像失真度大大降低,检测精度进一步提升,可应用于未来的机器视觉领域当中。
  • 景深高分辨率双远心光学镜头
  • [发明专利]一种高精度非接触式管径测量方法及装置-CN201910090044.0有效
  • 吴幸智;吴泉英;徐越;蔡达岭 - 苏州科技大学
  • 2019-01-30 - 2020-10-09 - G01B11/12
  • 本发明公开了一种高精度非接触式管径测量方法及装置,属于数字图像处理领域,由准直光源、像屏,CCD图像采集系统、计算机组成,利用准直光将被测圆形管材投影在像屏上,利用CCD图像采集系统采集管材在像屏上投影,对数字图像进行竖直方向微分处理,找出图像灰度变化边界,与其他计算机视觉尺寸测量不同在于本发明设置了上下两个固定距离边界,固定上边界与被测管材下边界、固定下边界与管材上边界具有相似投影灰度图像,利用数字散斑相关算法对固定边界与管材边界进行数字散斑相关运算,实现了距离的亚像素量级测量;特别适用于流水线上管材直径快速、高精度检测;测量过程管材无需受力,还适用于柔性材料管材直径测量。
  • 一种高精度接触式管径测量方法装置

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