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]转换器以及与转换器连接的成像设备-CN201110342790.8有效
  • 元哉允;李相规;朴仁 - 三星电子株式会社
  • 2011-10-27 - 2012-07-04 - H01R31/06
  • 提供一种转换器以及与转换器连接的成像设备。转换器装置由成像设备代替外部装置来提供驱动电能,该转换器装置设置在包括供电端口和USB端口的成像设备与包括并行端口的主机装置之间,从而在成像设备与主机装置之间发送和接收数据。转换器装置通过供电端口和电能线缆与成像设备连接,以被供电。转换器装置利用提供的电能进行操作,以将从USB端口输出的数据转换为能够被输入并行端口的数据,或者将从并行端口输出的数据转换为能够被输入USB端口的数据。
  • 转换器以及连接成像设备
  • [发明专利]微波阵列快速成像方法-CN202011464431.5在审
  • 张艺恒;张继龙;宋雨花;王栋 - 张艺恒
  • 2020-12-13 - 2021-04-06 - G01S13/89
  • 本发明的微波阵列快速成像方法,包括:基于透镜成像原理,结合电磁场理论,根据天线阵列接收到的目标散射信号,通过单元信号的幅度、相位加权,采用高效并行算法,获得目标对应的像场分布;以高效并行算法对阵列接收信号进行成像计算,实现宽视角、实时、多目标成像与探测,获得目标的位置、形状信息。本发明的微波阵列快速成像方法是低成本、高实时性、高精度的探测与成像识别技术。
  • 微波阵列快速成像方法
  • [发明专利]一种并行多区域成像装置-CN201810937498.2有效
  • 吕晓华;曾绍群;胡庆磊;李培 - 华中科技大学
  • 2018-08-17 - 2020-06-02 - G02B21/00
  • 本发明公开了一种并行多区域成像装置,应用于成像领域,所述装置包括:多焦点生成模块、空间解调模块及探测模块;所述多焦点生成模块,用于对照明光进行调制,以在物方产生多个焦点,形成多个不同的照明区域,进而通过待成像样品产生多路信号光;所述空间解调模块,用于使各路信号光在空间上的能量分布不再重叠或重叠区域小于目标要求;所述探测模块,用于对经所述空间解调模块后的各路信号光进行独立探测,以实现并行多区域成像。本发明可以解决现有并行多区域成像探测技术存在的难以进行弱光探测、信号无法解调及容易出现误判等的技术问题。
  • 一种并行区域成像装置
  • [发明专利]基于FPGA+DSP的近场目标ISAR成像系统及设备-CN202310958991.3有效
  • 别博文;刘姝琦;全英汇;吴莉莉 - 西安电子科技大学
  • 2023-08-01 - 2023-10-13 - G01S13/90
  • 本发明提供了一种基于FPGA+DSP的近场目标ISAR成像系统及设备,通过FPGA芯片接收每个脉冲内的回波数据以及对应的参数信息;计算回波数据的时域补偿系数和频域补偿系数,并根据时域补偿系数以及频域补偿系数对回波数据进行补偿得到数据补偿结果;通过两片多核的DSP芯片循环交替接收一个周期内的数据补偿结果,并以多核同步并行化处理方式对每个周期内的数据补偿结果进行自聚焦处理得到成像波形数据,最终成像。本发明充分的利用了FPGA并行处理数据的优势及多核DSP的复杂浮点运算及多核并行处理优势,使得成像算法处理任务分配尽可能达到最优。本发明可以减少成像运算量,提高成像效率。
  • 基于fpgadsp近场目标isar成像系统设备
  • [发明专利]多通道电子并行扫描光声实时层析成像的方法及其装置-CN200610035700.X有效
  • 邢达;纪轩荣 - 华南师范大学
  • 2006-05-30 - 2006-11-15 - G01N21/17
  • 本发明提供一种多通道电子并行扫描实时光声层析成像方法,包括如下步骤:脉冲激光入射到生物组织中产生光声信号;利用高密度阵列超声换能器并行接收光声信号,利用多通道电子并行扫描电路同步采集并处理;数字信号处理和基于动态聚焦的多波束数字合成后通过一种实现上述方法的装置,包括激光器、高密度阵列超声换能器,多通道电子并行扫描电路、计算机。本发明利用高密度阵列超声换能器和多通道电子并行扫描电路实现自动电子并行扫描样品,可以对声阻抗相同而光学参数不同的待测样品或生物组织实现实时层析成像成像速度快,精度高,适应性好;本发明装置自动化程度高,
  • 通道电子并行扫描实时层析成像方法及其装置
  • [发明专利]快速大图像单像素成像装置和方法-CN201410092819.5有效
  • 涂昊;武帅 - 中国电子科技集团公司第三十八研究所
  • 2014-03-13 - 2014-06-04 - G01C11/00
  • 本发明涉及一种快速大图像单像素成像装置和方法,包括前端成像装置、列调制装置、探测装置、中央控制装置和并行计算装置;所述前端成像装置将带有被测目标信息的信号成像于列调制装置所在平面;由列调制装置使用短编码序列进行空间编码;所述探测装置检测空间编码后的累加强度信号,并将其送入中央控制装置处理;所述中央控制装置控制空间编码序列的更换,并将获得的信号分配至并行计算装置进行图像重构。本发明的优点在于:克服了单像素成像技术在大图像处理时编码序列、计算机存储资源需求和图像重构时间均十分巨大的困难,通过并行计算模式提升了计算机的使用效率,解决了单像素成像技术无法应用于快速大图像成像场合的难题
  • 快速图像像素成像装置方法
  • [发明专利]一种并行单像素成像方法-CN201910535447.1有效
  • 姜宏志;赵慧洁;李宇曦;李旭东 - 北京航空航天大学
  • 2019-06-19 - 2021-01-01 - G06T11/00
  • 本发明涉及一种并行单像素成像的实现方法,将单像素成像的基本方法拓展至像素阵列(图像)传感器中,极大拓宽了单像素成像方法的应用范围。然后,利用投射器向场景投射所需图案模式,采用相机拍摄得到对应的图像;其次,对相机图像上所有像素执行并行单像素成像的图像重构算法,获得每个相机像素下对应的具有投射器分辨率的图像。由于充分发掘了光传输过程的稀疏性,并行单像素成像方法可大幅提高传统单像素系统的成像效率。同时,重构的结果建立了相机像素与投射器像素之间的对应关系,对进一步推动光学成像理论、计算机图形学和计算机视觉的发展有良好作用。
  • 一种并行像素成像方法

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