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]水下成像系统、水下成像设备及水下成像方法-CN201811534588.3有效
  • 周志盛;焦国华;章逸舟;刘鹏;陈良培 - 中国科学院深圳先进技术研究院
  • 2018-12-14 - 2021-03-02 - H04N5/225
  • 本发明提供一种水下成像系统、水下成像设备及水下成像方法,水下成像设备包括外壳、水上物体成像装置及水面波纹测量装置,水上物体成像装置和水面波纹测量装置均位于外壳内,外壳上设有光学窗口,水上物体成像装置用于透过光学窗口获取水上物体图像,水面波纹测量装置用于透过光学窗口获取水上物体成像对应的水面波纹的反射光斑的图像,处理器进行水面波纹重建并对水上物体的图像进行校正。本发明中水上物体成像装置和水面波纹测量装置采用同轴共光路结构,使得水上物体成像装置成像光线透过的水面波纹与水面波纹测量装置测量的水面波纹一致,获取的水上物体的图像与重建的水面波纹之间的配准比较容易,从而提升了水上物体图像的校正质量
  • 水下成像系统设备方法
  • [发明专利]成像设备-CN200710165922.8有效
  • 浅野智之;吉田祐子;石桥义人 - 索尼株式会社
  • 2007-11-02 - 2008-05-07 - G06K9/20
  • 本发明提供了一种成像设备,包括至少两个生物体检测单元、成像单元和驱动单元。生物体检测单元与生物体的一部分的形状一致地设置在放置生物体的该部分的成像位置。成像单元对放置在成像位置的生物体的所述部分成像。当所述至少两个生物体检测单元都检测到生物体时,驱动单元驱动成像单元。
  • 成像设备
  • [发明专利]一种光学多模态成像系统与方法-CN201410017482.1有效
  • 田捷;惠辉;董迪;詹诗杰;杨鑫 - 中国科学院自动化研究所
  • 2014-01-14 - 2014-04-23 - A61B5/00
  • 本发明公开了一种光学多模态成像系统,该系统包括:支撑底座,固定于地面,用于支撑直线导轨、MRI系统支架和旋转平台;旋转平台,安装有CT系统、荧光成像系统和PET系统;MRI系统支架,安装有MRI系统;待成像物体平台支架,安装于直线导轨上;待成像物体平台,固定于待成像物体平台支架上;CT系统,用于采集待成像物体的断层解剖结构图像;荧光成像系统,用于采集待成像物体的二维荧光图像;PET系统,用于采集待成像物体的PET图像;MRI系统,用于采集待成像物体的MRI图像;计算机,接收图像并对其进行处理,得到待成像物体的三维图像。本发明还提出一种光学多模态成像方法。本发明可用于小动物预临床实验中对小动物等待成像物体进行同机融合三维光学成像
  • 一种光学多模态成像系统方法
  • [发明专利]成像补偿装置和成像补偿方法-CN201410433078.2有效
  • 欧阳晓希 - 陈雁北;欧阳晓希
  • 2014-08-29 - 2019-12-17 - H04N13/302
  • 本发明实施例公开了一种成像补偿装置和成像补偿方法,该成像补偿装置包括:在至少两个不同的方向上对物体成像的放大比例或者缩小比例不同的三维成像装置;获取装置,用于获取目标成像的三维数据,其中目标成像为待成像的目标物体等比例放大或者缩小预置倍数后得到的像;计算装置,用于根据目标成像的三维数据和三维成像装置计算替换物体的三维数据,其中三维成像装置对替换物体成的像为所述目标成像;模型建立装置,用于根据替换物体的三维数据建立所述替换物体的3D模型;实体建立装置,用于根据替换物体的3D模型建立等大小的实体模型;所述三维成像装置用于对所述实体模型进行成像。本发明实施例能够对物体进行等比例放大或者缩小地成像
  • 成像补偿装置方法
  • [发明专利]一种光学多模态成像系统-CN201410016591.1有效
  • 田捷;惠辉;董迪;詹诗杰;杨鑫 - 中国科学院自动化研究所
  • 2014-01-14 - 2014-04-23 - A61B5/00
  • 本发明公开了一种光学多模态小动物成像系统,该系统包括:麻醉气体导管,用于导入麻醉气体;生理监护传感器接口,与计算机和生理监护传感器连接,用于向计算机传输待成像物体的生理信息;固定套筒,内部安装有呼吸面罩和用于承载待成像物体成像床体;呼吸面罩,与麻醉气体导管连接,置于待成像物体的口鼻上,用于固定待成像物体的头部并传输麻醉气体;生理监护传感器,安装于成像床体的底部,用于监测待成像物体的生理状态信息;计算机,与生理监护传感器接口连接,用于接收待成像物体的生理状态信息并对其进行处理,最终对待成像物体的生理状态进行监护。本发明可用于小动物预临床实验中对小动物等待成像物体的光学多模态成像系统中。
  • 一种光学多模态成像系统
  • [发明专利]基于X射线成像的图像处理方法及装置-CN202011527485.1有效
  • 肖永顺;陈志强;张丽;彭文举;侯钦瀚;李健 - 清华大学
  • 2020-12-22 - 2023-04-25 - G06T5/00
  • 本发明公开了一种基于X射线成像的图像处理方法及装置,该方法包括:在射线源与探测器之间的成像视野范围内放置设计模体和待成像物体;通过射线源对设计模体和待成像物体进行照射,通过探测器采集设计模体和待成像物体重叠的待处理图像;通过图像分割网络对待处理图像进行分割,得到设计模体的图像和待成像物体的图像;利用设计模体的图像对图像修复网络进行再训练;利用再训练后的图像修复网络对待成像物体的图像进行修复,得到待成像物体的高精度图像该方法通过在放射野中放置设计模体并与物体一同成像,利用其修正射线成像结果以获取更高X射线成像精度,在更短的成像时间或更多被扫描物体情况下增加成像精度以及提高成像效率。
  • 基于射线成像图像处理方法装置
  • [发明专利]一种多谱CT成像方法-CN202010271896.2有效
  • 李毅红;陈平;魏交统;王文杰;孔慧华 - 中北大学
  • 2020-04-08 - 2023-06-06 - G06T11/00
  • 本发明公开了一种多谱CT成像方法,该方法包括:基于参考组分对成像物体进行硬化伪影重建校正得到不同能量下成像物体硬化伪影校正后的重建图像衰减系数;基于参考组分得到成像物体在不同能量下各组分的衰减系数;根据成像物体在不同能量下各组分的衰减系数和不同能量下成像物体硬化伪影校正后的重建图像衰减系数,通过DCM算法进行组分表征,得到成像物体各组分体积表征图像。采用本发明能够减少所需成像物体信息和噪声,获得较好的组分表征结果。
  • 一种ct成像方法
  • [发明专利]一种成像方法、装置和一种移动终端-CN201210445062.4在审
  • 徐兵;郭峰;崔宏图 - 北京小米科技有限责任公司
  • 2012-11-08 - 2013-02-06 - G01V8/10
  • 本发明实施例提供一种成像方法、装置和一种移动终端,以便在不利成像环境下能够拍摄物体,进行有效探测。所述成像方法包括:采用第一成像机制对目标探测物体进行拍摄获取目标探测物体的第一图像;采用第二成像机制对所述目标探测物体进行拍摄获取目标探测物体的第二图像;将所述目标探测物体的第一图像和所述目标探测物体的第二图像合并,获得所述目标探测物体的最终图像。本发明实施例提供的成像方法既克服了单一红外成像方法受温度影响导致的图像缺陷,又不受诸如发生爆炸、闪电或者闪光弹等光强比较大以及诸如迷雾、风沙等光源比较弱等客观环境的影响,两种成像机制互相取长补短,能够在不利成像环境下拍摄物体,对目标物体进行有效探测。
  • 一种成像方法装置移动终端
  • [发明专利]一种基于点探测的运动目标鬼成像系统与方法-CN202010462333.1有效
  • 杨东玥;吴国华;常宸;尹龙飞;罗斌;高卫卫 - 北京邮电大学
  • 2020-05-27 - 2022-10-28 - G01S17/89
  • 本发明公开了一种基于点探测的运动目标鬼成像系统与方法。鬼成像是一种与经典成像方式截然不同的新型成像方式,在鬼成像实验架构中,光源分为照射到物体上的信号臂和不经过物体的参考臂。通过多次重复采样,并对采样结果进行关联运算得到物体图像。由于鬼成像的特殊性,其分辨率有望突破光学成像的衍射极限。但是其多次曝光、采样的方式,在对于运动物体进行成像过程中会产生运动模糊,从而影响成像质量。本发明针对这一问题,提出了一种基于点探测的运动目标鬼成像系统与方法,在每次采样的过程中,实时计算物体运动的方向及距离,并通过硬件方式调整物体的位置来弥补物体运动,降低成像过程中物体运动所带来的影响,完成基于点探测的运动目标鬼成像
  • 一种基于探测运动目标成像系统方法
  • [发明专利]一种基于磁共振技术的动电成像方法-CN201510104608.3有效
  • 李士强;刘国强;李晓南 - 中国科学院电工研究所
  • 2015-03-10 - 2018-03-16 - G01R33/48
  • 一种基于磁共振技术的动电成像方法,通过对放置在磁共振静磁场中的物体实施振动激励,使物体中的振动离子受到洛伦兹力,发生电荷分离现象,在物体内部形成电场及电流,通过核磁共振系统检测该电流的磁场分量,利用安培定律求解物体内部的电导率分布本发明首先在不加入振动激励的情况下,采用磁共振系统采集成像物体的磁共振图像,提取磁共振图像的相位信息作为背景相位;然后对成像物体施加振动激励,通过磁共振系统采集成像物体被振动激励影响产生的磁共振成像图像相位;将采集的磁共振图像相位与背景相位比较,得到相位差,由相位差得到成像物体中的磁场分布信息;利用背景相位和成像物体的磁场分布信息,重建成像物体内部的电导率分布。
  • 一种基于磁共振技术成像方法

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