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]人体姿态估计方法-CN202210997947.9在审
  • 刘晓旻;顾群;张磊 - 黑芝麻智能科技(上海)有限公司
  • 2022-08-19 - 2023-01-03 - G06V40/10
  • 一种人体姿态估计方法,包括:接收图像帧,至少在第一阶段中基于图像帧提取第一阶段图像特征,至少在第二阶段中基于第一阶段图像特征提取第二阶段图像特征,至少在后续阶段中基于第二阶段图像特征提取后续阶段图像特征,对后续阶段图像特征进行上采样,对第二阶段图像特征进行上采样,联合第一阶段图像特征、上采样后的第二阶段图像特征和上采样后的后续阶段图像特征,以及基于联合的输出输出特征图。
  • 人体姿态估计方法
  • [发明专利]一种多视图光谱图像的重建方法、存储介质-CN201810881864.7有效
  • 刘晓旻;牛原野;王前程;马治邦;段绍丽;梁二军 - 郑州大学
  • 2018-08-04 - 2022-07-22 - G06T5/00
  • 一种多视图光谱图像的重建方法、存储介质,包括获取光场的稀疏基和稀疏向量;采集一组n乘n视角的多视图光谱图像,其中每个视角均包含场景中m1~m2波长范围内的光谱信息,且光谱分辨率为m;为ST2中每个视角均随机生成测试矩阵;重建多视图光谱图像:包括在光谱分辨率为m的条件下,在每个波段,将每个视角的光谱图像与该视角对应的测试矩阵点乘以后相加,得到测量值y后,通过压缩感知重建方法重建各波长处的单波段多视图光谱图像;或者将每个视角的光谱图像合成为一幅真彩色图像,再通过压缩感知重建方法重建真彩色多视图图像。本发明可以同时获取场景的深度信息和光谱信息,打破了传统光谱成像只能获取光谱信息的局限性,促进了光谱成像的各个领域的应用。
  • 一种视图光谱图像重建方法存储介质
  • [发明专利]一种单焦点螺旋波带片-CN202011196740.9有效
  • 臧华平;刘晓旻;王萌光;苗壮磊 - 郑州大学
  • 2020-10-30 - 2022-04-12 - G02B5/18
  • 本发明公开了一种单焦点螺旋波带片,包括透明衬底,透明衬底上设置有不透光金属层,不透光金属层由随机分布的螺旋状基元组成;随机分布的螺旋状基元通过以下方法获得:将传统螺旋波带片的每个周期分成N份,每一份都是一个螺旋状基元,这些螺旋状基元在传统螺旋波带片的内外径ri和ro之间沿着径向随机分布,大量基元沿着径向的随机分布,形成趋向于具有余弦透过率函数的单焦点螺旋波带片,能够产生只有一级衍射焦点的光学涡旋。本发明克服了一般螺旋波带片具有多级焦点的缺点,只有一级衍射焦点,用于螺旋波带片边缘增强成像可以提高成像的对比度。
  • 一种焦点螺旋波带片
  • [发明专利]压缩光场的物理重建方法-CN201710799979.7有效
  • 刘晓旻;王前程;牛原野;马治邦 - 郑州大学
  • 2017-09-06 - 2021-07-27 - G06T9/00
  • 本发明提供的压缩光场的物理重建方法,包括(1)通过计算机生成多个随机矩阵,将随机矩阵组成大矩阵,将大矩阵打印到胶片上,生成物理掩膜;(2)将物理掩膜作为采集对象,通过移动设置在相机前的光阑获取掩膜图像,每个掩膜图像为一个投影矩阵pi;通过对获取的投影矩阵pi获取测量矩阵Φ;(3)将物理掩膜放置在相机的成像透镜之前形成掩膜相机,使用该掩膜相机拍摄一张编码图像,作为测量值y;(4)获取稀疏基Ψ和稀疏向量α;(5)通过压缩感知进行原始信号f的重建。本发明将掩膜放置在普通工业相机镜头前,通过一次拍摄,也可以实现多视角光场的重建。相比于掩膜放在相机镜头和CCD之间,该方法便利性更好,可以更容易实现掩膜相机。
  • 压缩物理重建方法
  • [发明专利]一种多光谱三维成像系统-CN201710207747.8在审
  • 钱路路;黄旻;方煜;赵宝玮;刘晓旻 - 中国科学院光电研究院
  • 2017-03-31 - 2017-08-25 - G01J3/28
  • 本发明公开了一种多光谱三维成像系统,其包括由成像物镜与三个多光谱面阵探测器;成像物镜实现对目标成像的功能;多光谱面阵探测器实现对目标光谱的视场分割,记录各谱段信息;三个多光谱面阵探测器,分别前视、直视和后视放置,利用遥感平台的运动,自动实现在航向方向的扫描,获取目标三个视角的信息,再经过后续重构和处理操作,可以得到地面的立体图像。同时对于单个多光谱面阵探测器,利用平台飞行推扫,获得目标的完整的光谱数据。整个系统能够获取目标三维立体信息和光谱特性在内的四个维度信息。本系统集成度高,结构极为紧凑,重量轻便,工作可靠,稳定性高,降低了仪器对平台姿态稳定度的要求,能很好的满足航空遥感应用需求。
  • 一种光谱三维成像系统
  • [发明专利]一种基于二消失点的相机自标定方法-CN201510708196.4在审
  • 刘晓旻;张晓芳;段绍丽;牛原野;赵书俊;梁二军 - 郑州大学
  • 2015-10-27 - 2016-03-09 - G06T7/00
  • 本发明公开了一种基于二消失点的相机自标定方法。以场景中两组正交的平行线为自标定图案,获取不同视点的四幅及以上序列图像,用基于Harris亚像素角点检测方法提取每幅图像中自标定图案的四个交点,并求出两个消失点的图像坐标。根据光心和两个消失点的连线相垂直的投影几何性质,列出相机内参的约束性方程,求出图像平面主点坐标(u0、v0)、归一化焦距fx、fy等内参数。本发明不需要标定板、标定块,不需要获取相机运动信息、自标定图案的世界坐标信息,标定过程便捷,拍摄要求不高,算法简洁高效,能满足大视场、变焦和远景视觉检测应用。标定精度能够优于三消失点自标定方法,使用低分辨率相机也可以完成较高精度的标定。
  • 一种基于消失相机标定方法
  • [实用新型]纳米级微位移光杠杆激光测量系统-CN201020665719.4无效
  • 刘晓旻;李苏贵 - 刘晓旻;李苏贵
  • 2010-12-17 - 2011-07-20 - G01B11/02
  • 一种纳米级微位移光杠杆激光测量系统,它由弹簧-质量块-阻尼系统、位移检测系统和电控和信号处理系统组成,所述的弹簧-质量块-阻尼系统包括由矩形钢片构成的悬臂梁,悬臂梁一端连接质量块,所述的质量块上粘结平面镜A;所述的位移检测系统包括光源、光杠杆和光电探测器,所述的光杠杆由两个等长的平行设置的平面镜A和平面镜A'组成,平面镜A'固定在二维调节支架上。采用上述技术方案的本实用新型,用一对等长的平面反射镜组A和A′代替传统光杠杆原理中的一面平面镜,显著地增加光束的反射次数,增大了光束角度变化量,从而可以提高系统的测量精度。
  • 纳米位移杠杆激光测量系统
  • [实用新型]纳米级微位移测量的自由空间微光学光杠杆系统-CN201020665720.7无效
  • 刘晓旻;李苏贵 - 刘晓旻;李苏贵
  • 2010-12-17 - 2011-07-20 - G01B11/02
  • 一种纳米级微位移测量的自由空间微光学光杠杆系统,它包括半导体激光器,所述半导体激光器发出的激光入射到微准直透镜中,微准直透镜出来的反射光到悬臂梁-质量块系统中;从悬臂梁-质量块系统出来的光束由反射镜反射,其反射光经过波导界面投射到PSD光敏板上;所述的波导界面上镀有高反膜层,且波导界面与处理电路板相连接。采用上述技术方案的本实用新型,利用光刻、刻蚀等微光学加工技术,可以研制出平面集成的自由空间光杠杆式微加速度计。用微光学技术制造出的集成自由空间微光学系统,具有体积小,成本低,对准精度高,系统稳定,便于大批量生产等优点。
  • 纳米位移测量自由空间微光杠杆系统

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