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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  • [实用新型]水准测距棱镜-CN200720128621.3有效
  • 唐发志 - 唐发志
  • 2007-09-10 - 2008-10-15 - G02B7/18
  • 水准测距棱镜,一种使用全站仪和本实用新型可精确测量水平距离和高差的反射棱镜,解决了使用全站仪和现有反射棱镜只能精确测量水平距离而不能精确测量高差的问题。本实用新型由支架(1)、棱镜轴(2)、反射棱镜(3)、对中器(4)和支座(5)五部分组成(如图)。对中器和支座形成垂直轴、两棱镜轴形成水平轴,反射棱镜居于垂直轴和水平轴的交点上。只要把全站仪望远镜十字丝横丝对准棱镜轴的中心、竖丝对准对中器的中心,则全站仪望远镜十字丝中心就精确对准了反射棱镜中心。用全站仪和本实用新型进行测量,不仅可精确测量水平距离,还可精确测量高差。
  • 水准测距棱镜
  • [实用新型]一种用于跨河水准测量的棱镜-CN202123236069.9有效
  • 赵超见;帅明明 - 中铁上海设计院集团有限公司
  • 2021-12-22 - 2022-08-30 - G01C5/00
  • 本实用新型涉及一种用于跨河水准测量的棱镜组,包括觇板,所述觇板上设置有棱镜框,所述棱镜框内安装有四个棱镜,所述棱镜包括三个水平棱镜和一个竖直棱镜,其中三个所述水平棱镜的各棱镜位于同一水平方向内,所述竖直棱镜布置在位于中间的所述水平棱镜棱镜竖直方向上本实用新型的优点是:可以避免在远距离观测时因距离较远,仪器内所观测目标棱镜非常小,而导致全站仪目镜观测时十字丝中心将单个棱镜全部遮挡覆盖,而无法准确瞄准棱镜,提高跨河水准测量的精确度及便利性;通过增加上部一个棱镜
  • 一种用于河水测量棱镜
  • [发明专利]投影光机及投影仪-CN202111534173.8在审
  • 程炎;梁志明;高怡玮;吴仕强 - 深圳市安华光电技术有限公司
  • 2021-12-15 - 2022-07-05 - G03B21/14
  • 本发明提供了一种投影光机及投影仪,投影光机包括光机壳、棱镜组件、DMD组件以及投影镜头,所述光机壳包括壳本体和连接于壳本体的镜头法兰,所述镜头法兰设置于所述壳本体设置所述镜头安装口的外侧,且其周缘至少部分伸出所述壳本体;投影镜头安装于镜头法兰;棱镜组件包括主三角棱镜,所述DMD组件包括DMD器件,DMD组件安装于所述壳本体,所述DMD器件的DMD中心面较所述主三角棱镜棱镜面远离所述投影镜头;其中,所述DMD中心面、所述棱镜面均垂直于所述投影镜头的光轴,且所述棱镜面过所述第一通光面的中线。
  • 投影投影仪
  • [实用新型]微型投影仪的投影系统-CN201020229827.7无效
  • 伍松 - 广州市花都区凯迪威电子厂
  • 2010-06-17 - 2011-01-05 - G02B27/18
  • 本实用新型公开了一种微型投影仪的投影系统,包括光学成像系统,所述光学成像系统包括依次排列的收集透镜、聚光透镜、第一成像透镜、调焦透镜、凸透镜、棱镜、第二成像透镜及菲涅尔透镜;收集透镜和聚光透镜中点之间的距离为3-8mm,聚光透镜和第一成像透镜中点之间的距离为2-5mm,第一成像透镜和调焦透镜中点之间的距离为4-6mm,调焦透镜和凸透镜中点之间的距离为5-10mm,凸透镜和棱镜点之间的距离为3.5-7.3mm,棱镜与第二成像透镜中点之间的距离为2.5-6.6mm,第二成像透镜和菲涅尔透镜中点之间的距离为1-4mm。
  • 微型投影仪投影系统
  • [发明专利]基于低相干光干涉法的透镜中厚度的非接触测量方法-CN201710616580.0有效
  • 刘经佑;雷枫 - 淮阴师范学院
  • 2017-07-26 - 2019-07-09 - G01B11/06
  • 本发明公开了一种基于低相干光干涉法的透镜中厚度的非接触测量方法,包括:采用白光或低相干光作为入射光源,调整等光程干涉仪两光路臂之间光程差使其能够观察到干涉条纹;在两光路臂中分别置入棱镜组和光学平板玻璃,两路光束分别垂直棱镜组和光学平板玻璃端面,移动棱镜组中可动楔形棱镜调整光程差,直至测量过程中首次看到干涉条纹;在平板玻璃所在光路臂中置入被测透镜并让光束垂直通过透镜中,继续移动可动楔形棱镜直至第二次看到圆形干涉条纹;分别记录两次观察到干涉条纹时可动楔形棱镜联动测量尺的位置读数,计算透镜中厚度。本发明操作简便、非接触且无损测量,采用透过式干涉测量,特别适用于表面反射率极低的透镜中厚度测量。
  • 基于相干光干涉透镜中心厚度接触测量方法
  • [发明专利]三维激光扫描仪与全站仪两用靶标球及坐标转换方法-CN202011314710.3在审
  • 李兆堃 - 苏州科技大学
  • 2020-11-20 - 2021-02-12 - G01C15/00
  • 本申请提供一种三维激光扫描仪与全站仪两用靶标球及坐标转换方法,包括:测绘棱镜、半球体、支架、调节机构、水平检测机构,调节机构设置在支架上;半球体设置在调节机构内,测绘棱镜设置在半球体的球心处,且调节机构的调节中心与半球体的球心重合,棱镜棱镜与球心重合,以及,半球体的旋转轴与调节机构的两条旋转轴,三者之间相互垂直,用于在保持棱镜不变的条件下对测绘棱镜进行三轴方向的旋转调节;水平检测机构设置在支架上,用于检测支架是否水平。这样使得靶标球的球心和棱镜在物理上处于同一物理位置,简化了测量过程,避免了扫描角度过大、固定方式不稳定、靶心不清晰等因素,从而减少误差的产生,提升测绘精度。
  • 三维激光扫描仪全站仪两用靶标坐标转换方法
  • [实用新型]三维激光扫描仪与全站仪两用靶标球-CN202022715616.0有效
  • 李兆堃 - 苏州科技大学
  • 2020-11-20 - 2021-06-22 - G01C15/00
  • 本申请提供一种三维激光扫描仪与全站仪两用靶标球,包括:测绘棱镜、半球体、支架、调节机构、水平检测机构,调节机构设置在支架上;半球体设置在调节机构内,测绘棱镜设置在半球体的球心处,且调节机构的调节中心与半球体的球心重合,棱镜棱镜与球心重合,以及,半球体的旋转轴与调节机构的两条旋转轴,三者之间相互垂直,用于在保持棱镜不变的条件下对测绘棱镜进行三轴方向的旋转调节;水平检测机构设置在支架上,用于检测支架是否水平。这样使得靶标球的球心和棱镜在物理上处于同一物理位置,简化了测量过程,避免由于扫描角度过大、固定方式不够稳定、靶心不清晰等因素影响数据精度,从而减少误差的产生,提升测绘精度。
  • 三维激光扫描仪全站仪两用靶标
  • [发明专利]一种伺服全站仪的棱镜识别方法和棱镜位置确定方法-CN202310694093.1在审
  • 林红章;缪翔;曹曦;吴伟伟 - 常州市新瑞得仪器有限公司
  • 2023-06-12 - 2023-09-22 - G06T7/00
  • 本发明涉及棱镜识别技术领域,具体涉及一种伺服全站仪的棱镜识别方法和棱镜位置确定方法,包括如下步骤:将含有反射光的棱镜目标图像减去不含反射光的背景图像,得到包含棱镜目标的图像;使用最大类间方差法求得阈值,将包含棱镜目标的图像进行背景分割,滤除背景噪声,保留目标信号灰度信息后再沿角度α方向进行坐标投影变换,通过同坐标灰度能量累加使图像从二维矩阵变为一维数列,并计算在投影方向上的灰度能量值聚集区,获得ROI区域,通过对该区域进行去噪处理,信号重构,获取信号基频相位信息,转换至坐标系坐标,获取棱镜位置,本发明在图像模糊的特殊情况下,棱镜识别精度和中心定位精度不受影响仍旧较高。
  • 一种伺服全站仪棱镜识别方法中心位置确定
  • [实用新型]一种高精度透镜棱镜胶合调校装置-CN202120351658.2有效
  • 王平 - 南京茂莱光学科技股份有限公司
  • 2021-02-08 - 2021-12-24 - G02B7/18
  • 本实用新型公开了一种高精度透镜棱镜胶合调校装置,包括调校工具、测量装置和辅助固化装置;其中,调校工具包括用于固定透镜的固定装置以及用于调整棱镜角度的调校板;测量装置用于检测被调校透镜和棱镜的同轴度;辅助固化装置用于加速透镜和棱镜之间的胶水胶合速度本实用新型高精度透镜棱镜胶合调校装置能够对待调校的棱镜和透镜进行固定和调校,不需要手扶直接通过旋转调校螺钉进行调整,操作简单方便;通过成对设置的调校板可对棱镜进行任意角度的调整;通过投影仪观察棱镜与透镜中的同轴度
  • 一种高精度透镜棱镜胶合调校装置

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