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]基于图像处理的超声速流场预测准确度判定装置及方法-CN201611111411.3有效
  • 刘振;李冰霏;杨东;孙亚川 - 西安交通大学
  • 2016-12-06 - 2019-11-08 - G06F17/50
  • 本发明公开了一种基于图像处理的超声速流场预测准确度判定装置及方法,(1)获取超声速流场的实验图和数值仿真图;(2)以实验图为基准,将数值仿真图与其进行配准;(3)分别提取实验图和数值仿真图中的流场激波线;(4)分别提取实验图和数值仿真图中流场激波线所有组成点的位置坐标,以此计算两条流场激波线的曲线拟合度,确定实验图和数值仿真图的相似度。本发明对实验获得的流场图像和流场仿真预测的云图,首先进行特征点匹配得到大小位置完全对应的图像,再通过特征线提取得到所需研究的流场特征线,最后通过曲线拟合得到实验图和数值仿真图的流场相似度,从而实现利用流场的实验结果对流场仿真预测结果的准确度判定
  • 基于图像处理超声速预测准确度判定装置方法
  • [发明专利]一种基于条纹修正相关的运动目标检测系统-CN202111117929.9有效
  • 刘晗;卜祥元;丁旭辉;安建平 - 北京理工大学
  • 2021-09-24 - 2022-01-25 - G06T7/246
  • 本发明涉及一种基于条纹修正相关的运动目标检测系统,属于目标检测技术领域。所述系统针对传统相关器存在较强的零衍射级且较弱的相关信号强度,依托基于图像预处理的条纹修正目标检测方法,首先将参考图像预先存储在图像处理器1中,通过超高速相机对目标场景进行对焦采集目标图像;然后在图像处理器1中对采集到的目标图像进行预处理;最后,对参考图像与预处理图像联合输入进行条纹调制,消除零级衍射光的同时加强互相关峰的强度,增强相关器的检测能力。所述系统将BOS系统采集的数据加载到光学相关器上,利用光学信息处理技术和光学相关器高速、并行处理信息的优势,实现高速目标光速检测,提高了相关峰的探测。
  • 一种基于条纹修正相关运动目标检测系统
  • [发明专利]基于局部基函数的多方向三维背景层析重建装置及方法-CN202210530843.7有效
  • 宋旸;蔡华俊;纪运景;李振华 - 南京理工大学
  • 2022-05-16 - 2023-09-01 - G06T17/00
  • 本发明公开了一种基于局部基函数的多方向三维背景层析重建装置及方法,本发明基于背景技术,通过对比有流场和无流场时的背景图像得到背景图像上每个点在流场影响下的偏移,从而进行流场重建;多方向三维背景层析重建装置包含背景板图案、背景图像采集模块以及测量区域,装置简单、易于装调并且测量范围大,有力地支持了背景技术的数据采集和后续的重建。本发明还公开了基于局部基函数的三维背景层析重建方法,其通过建立基于局部基函数的背景投影矩阵,并在代数重建求解过程中使用全变差正则化对结果进行约束,可以定量求解出三维空间区域中的折射率分布,进而可以得到密度分布和温度等参数
  • 基于局部函数多方三维背景层析重建装置方法
  • [发明专利]一种激光诱导荧光聚焦系统-CN201910435874.2有效
  • 连欢;周芮旭;张新宇 - 中国科学院力学研究所
  • 2019-05-23 - 2020-09-01 - G01N21/64
  • 本发明实施例公开了一种激光诱导荧光聚焦系统,包括:激光诱导荧光模块,所述激光诱导荧光模块用于冻结高速流场并产生消除相干噪声的荧光;聚焦模块,所述聚焦模块用于拍摄并存储作为测试区的高速流场中特定焦平面的瞬时二维流场信息;所述荧光用作所述聚焦模块的光源。本发明通过激光诱导特定物质产生消除相干噪声的荧光作为聚焦模块的光源,通过聚焦模块拍摄并存储流场中特定焦平面的瞬时二维信息,可以实现消除光源相干噪声的同时冻结高速高温高压流场结构,记录特定焦平面。
  • 一种激光诱导荧光聚焦系统
  • [实用新型]一种气体检漏机器人-CN202320774209.8有效
  • 任星宇;朱华炳;甘婧;刘吟桐;仇建东;勾泽生;樊翔 - 合肥工业大学
  • 2023-04-10 - 2023-09-01 - G01M3/38
  • 本实用新型公开了一种气体检漏机器人,移动底盘、光学仪和机械臂,移动底盘包括底座和动力部件,光学仪包括:光学支架、镜、成像元件及光源,光学支架包括:第一支架、第二支架及连接件,第一支架和第二支架分别连接于连接件的两端且向同方向延伸,镜设于第一支架上,成像元件和光源相邻设于第二支架上;机械臂的限位端连接于底座上,机械臂的自由端与光学仪连接。由此,通过该气体检漏机器人可以远距离的进行危害气体检测,避免检测人员靠近泄露区域,直接控制气体检漏机器人深入可能泄露区域进行检测即可,极大地保障了检测人员的身体安全;同时,采用显示技术的光学仪可以更加直观地显示出气体流动状态
  • 一种气体检漏机器人
  • [发明专利]测量成像系统及方法-CN201410068835.0有效
  • 戴国亮;孙志斌;代斌;王静 - 中国科学院力学研究所
  • 2014-02-27 - 2017-01-11 - G01M9/06
  • 一种测量成像系统和方法,该系统包括光源,用于输出光信号;以及沿所述光源输出光信号路径依次设置的第一聚焦透镜、狭缝光阑、第一准直透镜、流场观测区域、第二聚焦透镜、刀口、第二准直透镜、数字微阵列反射镜、汇聚透镜和单点光电探测器;压缩算法模块,其与单点光电探测器电信号连接,用于重构图像,通过对图像的计算方法计算出观测流场的结构分布。本发明将压缩感知理论与测量相结合,创造性的提出稀疏测量方法,具有高通量、高信噪比、快速灵活的特点,适宜于常规光强、弱光、微弱光、超微弱光和单光子测量方式,是一种大动态范围的稀疏测量方法。
  • 测量成像系统方法

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