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]成像装置、具有它的移动终端及该成像装置的组装方法-CN200480014830.4无效
  • 上坂武史 - 柯尼卡美能达精密光学株式会社
  • 2004-05-28 - 2006-07-05 - G02B7/04
  • 一种成像装置,其具有不会引起姿态差异的简单结构并能够在成像元件和成像光学系统的光轴方向上精确定位,可应对成像元件的像素增加的问题并进行低倍成像。该成像装置包括:成像元件(8);具有与成像元件邻接的一体腿部的基座(6);具有与基座邻接并引导物光进入成像元件的成像区域的邻接部分的成像系统(50);容纳成像光学系统的外部框架部件(12);以及向成像元件(8)推压成像光学系统(50)和基座(6)的弹性部件(9)。当基座(6)或成像光学系统(50)通过由形成基座(6)和成像光学系统(50)邻接表面中的至少一个的多个倾斜面或者倾斜面和水平面构成的凸轮面旋转时,成像光学系统(50)沿着光轴移动。
  • 成像装置具有移动终端组装方法
  • [发明专利]镜头组件和电子设备-CN202110771199.8在审
  • 李俊鸿;谢承翰 - 维沃移动通信有限公司
  • 2021-07-08 - 2021-09-28 - H04N5/225
  • 本申请公开了一种镜头组件和电子设备,镜头组件包括:基座;成像模组,成像模组设在基座上;液态镜头,液态镜头可形变,在液态镜头形变的过程中液态镜头可对焦,液态镜头与成像模组在成像模组的轴向方向上间隔设置;压电元件在本申请的镜头组件中,通过液态镜头的形变可使得镜头的对焦更精确,还可以避免镜头出现抖动的问题,提高摄像效果,通过压电元件驱动液态镜头形变使得驱动时的位移变化更精确,不易出现在垂直于液态镜头的光轴方向上的位移偏移
  • 镜头组件电子设备
  • [发明专利]基于复数后向投影的自旋目标三维成像方法-CN201210001679.7有效
  • 白雪茹;周峰;刘妍;保铮 - 西安电子科技大学
  • 2012-01-04 - 2012-07-04 - G01S13/90
  • 本发明公开了一种基于复数后向投影的自旋目标三维成像方法,其步骤包括:(1)雷达录取ISAR回波;(2)回波相干化;(3)平动补偿;(4)算法选择;(5)二维切片成像;(6)重构回波并更新;(7)判断目标回波能量是否低于能量门限本发明通过回波相干化处理、平动精细补偿以及针对不同脉冲重复频率进行算法选择,克服了广义Radon变换方法无法对目标回波的平动精确补偿,受目标高速运动影响,对应图像旁瓣较高、分辨率低的不足,具有平动补偿精确,消除目标高速运动对图像的影响,提高不同脉冲重复频率条件下的成像率,对应图像最高分辨率达到波长量级,成像质量高的优点。
  • 基于复数投影自旋目标三维成像方法
  • [发明专利]一种干涉超声合成孔径对混凝土内部成像方法-CN201610924547.X有效
  • 韩庆邦;郑豪;王鹏;李建;朱昌平 - 河海大学常州校区
  • 2016-10-24 - 2018-07-27 - G01N29/06
  • 本发明公开了一种干涉超声合成孔径对混凝土内部成像方法,该装置由前后两个换能器构成,在混凝土表面均匀移动,每隔一段距离,采集一次信息,采取互不干扰的自发自收模式,存储成两路合成孔径超声信号。通过对两路回波信号生成的干涉条纹图进行一定的处理,再结合合成孔径成像原理便可以得到比较精确的混凝土内部图像。本发明主要解决混凝土成像检测问题,混凝土体积庞大,结构复杂,声波衰减较大,因此所得回波难以直接处理。而本发明基于干涉超声合成孔径技术,具有提高系统的信噪比,改善图像质量,提高检测精确度等特点。该装置还可以用于其它结构较复杂工件的超声成像检测。
  • 一种干涉超声合成孔径成对混凝土内部成像方法
  • [发明专利]一种被动源Marchenko成像方法及系统-CN202110801328.3有效
  • 靳中原;侯贺晟;安栋召;王思琪 - 中国地质科学院
  • 2021-07-15 - 2022-02-15 - G01V1/28
  • 本发明涉及一种被动源Marchenko成像方法及系统,属于地震勘探成像领域,首先采用互相关法对采集到的被动源地震数据进行地震干涉处理,得到各个检波器位置的虚拟源地震数据;然后进行去噪处理以及直达波切除和子波反褶积的预处理,得到反射格林函数响应;采用Marchenko方法对反射格林函数响应进行消除多次波处理,得到消波后的反射格林函数响应;在非精确的速度模型上进行正演,得到直达波响应;将消波后的反射格林函数响应和直达波响应作为输入,重构出上行格林函数和下行格林函数,计算得到反射系数;排列后得到成像结果。无需输入精确速度模型,不会因多次波造成虚假构造,有效提升了成像效果。
  • 一种被动marchenko成像方法系统
  • [发明专利]适用于高分辨率星载场景匹配SAR的MWNLCS成像方法-CN202010512092.7有效
  • 王岩;丁泽刚;王轩;李喆;曾涛 - 北京理工大学
  • 2020-06-08 - 2022-05-20 - G01S13/90
  • 本发明公开了一种适用于高分辨率星载场景匹配SAR的MWNLCS成像方法。使用本发明能够有效实现星载场景匹配SAR的高分辨率成像。本发明针对星载场景匹配SAR宽幅非线性调频变标(WNLCS)算法在高分辨率条件下失效的特点,对WNLCS成像方法进行改进:在距离徙动校正方面,在原有只进行线性距离徙动校正的MWNLCS算法基础上,以子块的方式实现二次距离徙动校正,更为精确;在方位向信号压缩方面,改进了方位压缩滤波器,基于三阶斜距模型进行多普勒相位补偿,从而克服点扩展函数(PSF)剖面旁瓣不对称的问题;本发明可实现场景中心距离分辨率1.6m的精确成像
  • 适用于高分辨率场景匹配sarmwnlcs成像方法
  • [发明专利]一种基于散射积分法的地震逆时偏移成像方法-CN201911378320.X有效
  • 刘玉柱;刘伟刚 - 同济大学
  • 2019-12-27 - 2020-11-27 - G01V1/36
  • 本发明涉及一种基于散射积分法的地震逆时偏移成像方法,包括以下步骤:1)对原始地震数据进行成像前预处理,包括去噪、道均衡和去直达波;2)对预处理过的地震数据进行傅里叶变换,得到频率域反射炮记录;3)采用层析成像方法建立偏移速度模型,并设定成像参数,包括频率范围和间隔;4)进行散射积分法地震逆时偏移成像,获得最终成像剖面。与现有技术相比,本发明能够实现精确的双向照明补偿,按照反射系数均衡成像能量,进而提高深层成像质量,具有内存占用小、计算效率高、易于并行、过程稳定等优点。
  • 一种基于散射积分地震偏移成像方法

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