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]一种暗背景下的单目标跟踪方法-CN201910146796.4有效
  • 傅景能;李强;王万平;黄涛;韩维强;马毅飞;梁波 - 中国科学院光电技术研究所
  • 2019-02-27 - 2022-08-26 - G06T7/246
  • 本发明公开了一种暗背景下的单目标跟踪方法,属于图像处理、计算机视觉领域。它基于一个由观测相机、时序控制单元和跟踪数据处理单元组成的硬件系统平台,其中一种暗背景下的单目标跟踪方法部署于跟踪数据处理单元的数字信号处理(DSP)芯片中。一种暗背景下的单目标跟踪方法利用的基本模型组件包括表观模型、运动模型和目标与干扰物重叠检测模型。本发明将跟踪状态(z)进行基本划分,包括:z0:简单形态特征匹配跟踪;z1:干扰物与目标重叠;z2:目标形态变化。在不同的跟踪状态下,采用不同的级联匹配跟踪策略。该方法实现了暗背景下,存在目标与干扰物重叠、目标形态和尺度明显变化的场景的高帧频图像序列跟踪。
  • 一种背景目标跟踪方法
  • [发明专利]一种深空球形目标被动测距方法-CN201910023226.6有效
  • 傅景能;李强;韩维强;马毅飞;梁波 - 中国科学院光电技术研究所
  • 2019-01-10 - 2022-08-23 - G01C21/24
  • 本发明公开了一种深空球形目标被动测距方法,对原始的目标图像进行分割形成二值化的图像;通过游程对分割得到的目标和其它干扰物编码,并剔除干扰物;生成二值化目标图像;计算目标边缘信息,包括坐标和梯度方向;识别阳照区;根据边缘和阳照区信息迭代拟合圆方程;通过实验室已经标定光学观测相机的内方位元素和目标实际尺寸反演观测平台与目标的距离。该方法具备非常强的鲁棒性,对目标内部的孔洞纹理不敏感;对因为光照原因造成目标图像分割碎片化不敏感;对不规则的干扰物不敏感;对因光照导致目标成像背阳面轮廓形变不敏感,且能自动识别阳照面;具备非常高的目标拟合精度,适合快速高精度距离测量。
  • 一种球形目标被动测距方法
  • [发明专利]一种高速目标天文定位方法-CN202210109594.4在审
  • 李强;韩维强;傅景能;邓超;张辉 - 中国科学院光电技术研究所
  • 2022-01-29 - 2022-05-17 - G01C21/02
  • 本发明公开了一种高速目标天文定位方法,利用观测相机在凝视成像模式下拍摄一系列星图,通过星点提取和星图匹配,计算相机的姿态矩阵,再结合目标在相机探测器平面上的坐标位置,解算目标的天球坐标。通过任务前校准,标定观测相机光学系统畸变、光度以及安装矩阵;采用全区曝光模式对高速目标检测;调整观测相机姿态,以保证高速目标处于视场中心区域;分区曝光设置确保恒星和目标具有高质心提取精度;观测相机天文定姿;最后采用天文定位基本方程解算观测目标的天球坐标。本发明规避了不同运动模式的恒星和高速目标在像面上划线弥散,观测相机可以实现同一时刻高速目标监视、天文定姿和高速目标的天文定位功能。
  • 一种高速目标天文定位方法
  • [发明专利]一种航天产品技术状态管理三维方法-CN201711111707.X有效
  • 张海波;李华;孙威;吴宗明;陈元培;韩维强;廖胜 - 中国科学院光电技术研究所
  • 2017-11-13 - 2022-01-11 - G06Q10/10
  • 本发明提供一种航天产品技术状态管理三维方法,建立航天产品技术状态管理三维数据库,包括逻辑维、过程维和方法维,任意两个维度构成一个技术状态活动项,包括技术状态标识、技术状态控制和技术状态纪实。技术状态标识形成对产品设计生产全过程技术状态文件树,技术状态纪实形成对项目文件的更改的管理;产品技术状态管理三维系统的功能是对生产中的产品物理特性、功能性能参数进行跟踪、控制和管理,对超差、偏离、让步使用情况进行管理。本发明对大量技术状信息进行管理、分类统计分析,实现技术状态管理的系统性、全面性、一致性和时效性,是产品技术状态管理的有效途径。
  • 一种航天产品技术状态管理三维方法
  • [发明专利]一种测量静磁力的方法及装置-CN201911262890.2有效
  • 韩维强;白乐 - 中国科学院光电技术研究所
  • 2019-12-11 - 2022-01-11 - G01R33/12
  • 本发明公开了一种测量静磁力的方法及装置,该方法为:在永磁体和导磁柱之间,放置不同厚度阻隔片,拨动拨杆使得弹簧秤位置下降,并且读数小于0,然后拨杆微转动螺杆提拉弹簧秤,使得弹簧秤的读数取得最大值,此时弹簧秤读数为对应相应厚度的阻隔片厚度也就是永磁体和导磁体之间空气间隔的静磁力。所采用的装置包含:支撑系统、拉力测量系统、静磁场固定系统等部分构成。静磁场固定系统:由两个静磁场支撑块及两个压块构成,压块将含有永磁体的反射镜固定于静磁场支撑块上。本发明提出了一种静磁力的测量方法和测量装置,并通过测量给出了一种实例的静磁力学模型,应用在永磁体和软磁材料之间静磁力的测量,也可以应用在拉应力测量等场合。
  • 一种测量磁力方法装置

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