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]检测装置、检测方法、加工设备及加工方法-CN202211533112.4在审
  • 罗先刚;张逸云;赵承伟;龚天诚;张文豪;王彦钦;王长涛 - 中国科学院光电技术研究所
  • 2022-12-01 - 2023-05-02 - G01B11/30
  • 本公开提供一种检测装置、检测方法、加工设备及加工方法,检测装置包括:激光干涉仪,用于发射激光光束与待处理元件表面形成干涉条纹,带动干涉条纹移相,采集干涉条纹的相位信息,根据干涉条纹的相位信息获得连续面形数据;白光干涉检测头,用于对待处理元件表面进行垂直扫描,获取离散微结构的形貌数据。加工设备包括:如上述的检测装置,用于测量待处理元件表面的连续面形数据和离散微结构的形貌数据,将连续面形数据和离散微结构的形貌数据匹配生成待处理元件表面的全貌数据;加工装置,用于根据全貌数据生成加工参数,该装置、设备及方法能够实现离散微结构表面的高精度检测及加工。
  • 检测装置方法加工设备
  • [发明专利]图像检测方法及装置-CN201910006568.7有效
  • 马江敏;吴高德;陈婉婷;覃郑永;黄宇 - 宁波舜宇光电信息有限公司
  • 2019-01-04 - 2023-06-27 - G06T7/136
  • 本申请公开了一种图像检测方法,该方法包括:通过摄像模组采集待检测的图像,其中,图像包括照射分量和反射分量;去除图像中的照射分量,得到图像的反射分量;标识出图像的反射分量中的目标条纹的边缘,得到图像的反射分量的二值图像;以及获取二值图像中的目标条纹的信息并定位目标条纹的位置。通过本申请,能够通过去除图像中的照射分量来更准确地检测目标条纹,并且能够抑制图像中的噪声。此外,通过本申请可提高整体运算效率并减少运算时间。
  • 图像检测方法装置
  • [发明专利]一种基于一次投影结构光平行条纹图案的实时人脸三维测量方法-CN201811034867.3在审
  • 王振洲 - 山东理工大学
  • 2018-09-06 - 2020-03-13 - G06K9/00
  • 本发明公开了一种基于一次投影结构光平行条纹图案的实时人脸三维测量方法。通过结构光投影装置,将单幅结构光平行条纹图案投影到被测人脸表面,通过单个摄像装置记录变形的结构光条纹图案,通过图像处理技术自动检测出受鼻子遮挡区域影响的条纹,不受鼻子遮挡区域影响的条纹以及受耳朵高度剧烈变化影响的条纹通过条纹聚类技术分别对受鼻子遮挡区域影响的条纹,不受鼻子遮挡区域影响的条纹以及受耳朵高度剧烈变化影响的条纹进行独立的条纹聚类。在所有的条纹被聚类之后,在一副图像中从上至下依次标识它们。依次标识后的条纹通过样条函数拟合,纵坐标提取与样条函数内插,生成纵坐标图。通过纵坐标图与标定好的系统参数实时计算出三维人脸。
  • 一种基于一次投影结构平行条纹图案实时三维测量方法
  • [实用新型]一种钢结构焊缝无损检测装置-CN202120841986.0有效
  • 黄志红 - 徐州友佳钢结构有限公司
  • 2021-04-23 - 2021-12-21 - G01N29/04
  • 本实用新型公开了一种钢结构焊缝无损检测装置,包括主体、面板和检测头,所述主体的一端活动连接有固定板,所述检测头的外部设置有防滑结构,所述防滑结构包括防滑套、防滑条纹、安装槽和固定条,所述安装槽设置于检测头的内部,所述防滑套设置于检测头的外部,所述防滑套的内部固定有固定条,所述防滑套的外部固定有防滑条纹。本实用新型通过设置有防滑结构可对检测头进行防滑,使用时先将防滑套套在检测头的外部,将固定条卡在安装槽的内部,可使防滑套固定住,使用手握住防滑套,防滑套具有较好的防滑效果,且防滑套的外部设置有防滑条纹,防滑条纹可增加防滑套的摩擦力,进一步增强防滑效果,实现了对检测头进行防滑。
  • 一种钢结构焊缝无损检测装置
  • [实用新型]一种同轴光检测装置-CN202221664297.8有效
  • 陈俊明;沈鸿明 - 广东奥普特科技股份有限公司
  • 2022-06-30 - 2022-12-30 - G01N21/88
  • 本实用新型涉及视觉检测设备技术领域,具体公开了一种同轴光检测装置,包括:平行光源,平行光源用于发射平行光线;透光显示件,设于平行光源的出光路径上,透光显示件上设有条纹图案,以使平行光线透射成条纹光线;半透半反机构,用于将条纹光线反射至工件上;成像机构,成像机构包括第一成像件和第二成像件,第一成像件的焦点设于工件上,用于拍摄工件的表面图像,第二成像件的焦点设于透光显示件上,用于拍摄条纹光线在工件表面的反射图像。该同轴光检测装置能够同时对工件的多种表面缺陷进行检测,从而能够检测设备数量的使用,以降低检测使用成本,并方便检测效率的提升,以便于检测使用。
  • 一种同轴检测装置
  • [实用新型]一种条纹光源-CN202122723924.2有效
  • 王晶晶;何红华;钟伟明;许欢甜 - 东莞锐视光电科技有限公司
  • 2021-11-08 - 2022-04-05 - G01N21/88
  • 本实用新型涉及光源技术领域,具体涉及一种条纹光源,包括第一外壳、第二外壳、散热组片和聚光棒,第一外壳与第二外壳位于散热组片及聚光棒之间的相对侧设有一组LED电路板,第一外壳与第二外壳底端部的相对侧通过卡槽设有透明玻璃,且透明玻璃的中间处设有菲林条纹,透明玻璃的外侧固定连接有光学膜片,第一外壳与第二外壳的底部通过框板、底板及侧板设有分光片;本实用新型通过在条纹光源上增加一块菲林条纹,使得光源照射到被检测物表面形成条纹状,被检测物表面如果有缺陷,形成的条纹会发生形变,且菲林条纹被两块透明玻璃夹着不会被强光照射变形;另外,菲林条纹制作精度高,且成本低,可有效地节约视觉方案所需的成本。
  • 一种条纹光源
  • [发明专利]超分辨检测系统及超分辨检测方法-CN202080107055.6在审
  • 伯恩 - 深圳华大智造科技股份有限公司
  • 2020-12-11 - 2023-07-25 - G02B21/36
  • 一种超分辨检测系统(10)和一种超分辨检测方法,超分辨检测系统(10)包括:光源模组(11),用于发射光源光;光调制器(121),包括多个微反射镜(1211),多个微反射镜(1211)被划分为多个调制单元,每一调制单元中包括两个微反射镜(1211),光调制模组(12)用于将光源光调制为结构光出射,结构光可被引导至待测样品(20)以使待测样品(20)出射检测光,结构光在待测样品(20)上形成条纹光斑,每一调制单元对应一条纹周期;成像模组(13),用于根据检测光获取条纹图像,并用于获取宽场图像;以及控制器(14),电连接光调制器(121)及成像模组(13),用于调节结构光形成的条纹的相位,并用于根据条纹图像和宽场图像进行超分辨重建
  • 分辨检测系统方法
  • [发明专利]一种X射线条纹相机光电阴极快速检测系统-CN201810032524.7有效
  • 顾礼;杨方;杨勤劳;周军兰 - 深圳大学
  • 2018-01-12 - 2023-06-02 - G03B43/00
  • 本发明涉及一种X射线条纹相机光电阴极快速检测系统,包括光源、真空室、三位一体条纹变像管组、CCD摄像机、以及计算机,光源发出的测试光信号射向三位一体条纹变像管组的入射端;三位一体条纹变像管组包括第一条纹变像管、第二条纹变像管、第三条纹变像管;CCD摄像机设置在三位一体条纹变像管组的出射端,用于采集三位一体条纹变像管组的出射端的测试图像;CCD摄像机连接计算机,计算机用于处理测试图像。通过实施本发明,通过调节三位一体条纹变像管组的电压、结构和相对位置,三条狭缝同时成像在CCD摄像机可探测的中心区域,且打开真空室阴极更换窗即可更换三个光电阴极,实现X射线条纹相机光电阴极的同时快速检测
  • 一种射线条纹相机光电阴极快速检测系统
  • [发明专利]一种基于机器视觉的钢板外表面缺陷在线检测方法-CN202110011412.5在审
  • 张效栋;袁帅鹏;杨旭东;杨宏脉 - 天津大学
  • 2021-01-06 - 2021-07-23 - G01N21/88
  • 本发明属于数字图像处理、条纹投影技术领域,公开了一种基于机器视觉的钢板外表面缺陷在线检测方法,包括:根据设备的检测原理,进行检测环境的搭建;通过外界触发,工业CCD相机实时完成对钢板外表面图像的采集;通过对图像进行滤波处理,利用Prewitt边缘提取算法提取条纹的特征信息;通过对提取条纹的特征信息进行计算,判断此钢板外表面是否存在缺陷。本发明利用线激光器倾斜照射在钢板表面,通过CCD工业相机垂直拍摄钢板表面的条纹,通过利用图像处理算法快速判断条纹的畸变情况,判定钢板表面是否存在缺陷,充分利用工业光源与工业相机,采用机器视觉的测量方法,
  • 一种基于机器视觉钢板外表缺陷在线检测方法
  • [发明专利]一种高灵敏度微振动检测方法-CN201510125375.5有效
  • 马志波;苑伟政;姜澄宇;乔大勇;孟海莎 - 西北工业大学
  • 2015-03-20 - 2017-12-05 - G01H11/02
  • 本发明公开了一种基于高深宽比纳米阵列探测微振动的方法,属于微振检测领域。该方法是激光器经过光束整形后,从侧面入射到高深宽比纳米阵列,在另一侧形成明暗相间的衍射条纹;当高深宽比柱阵列感受到外界振动时,会发生同步摇晃振动,导致衍射条纹随之发生变化;读取衍射条纹±1级的运动轨迹,得到衍射条纹的变化角度θ,根据理论力学与材料力学的相关知识,推导出外界载荷p与角度θ之间的关系,从而通过检测衍射条纹变化角度θ实现测量外界微小振动载荷的目的。同时,与现有探测方式相比,避免微小电信号的检测难度,提高探测系统的精度。
  • 一种灵敏度振动检测方法

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