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]滤波频偏检测方法及装置-CN202010096850.1在审
  • 严晖;赵臻青;张巧萍 - 华为技术有限公司
  • 2020-02-17 - 2021-08-17 - H04B10/079
  • 本申请提供一种滤波频偏检测方法及装置。包括:获取第一光放大器输出信号的第一光谱和第二光放大器输出信号的第二光谱,第一光放大器与滤波的输入端连接,第二光放大器与滤波的输出端连接,根据滤波多个带有频偏的滤波谱和第一光谱产生多个理论光谱,多个带有频偏的滤波谱和多个理论光谱一一对应,每个带有频偏的滤波谱根据滤波预存的无频偏滤波谱和滤波的频偏范围产生,无频偏滤波谱为滤波在没有频偏时的滤波谱,从多个理论光谱中确定出目标光谱,目标光谱为多个理论光谱中与第二光谱相似度大于或等于预设阈值的光谱,根据目标光谱得到滤波的频偏。从而可实现滤波的在线频偏检测,提高检测效率。
  • 滤波器检测方法装置
  • [发明专利]可切换多光谱光学传感-CN202180042321.6在审
  • K·D·波维尔;V·普拉德普 - 微软技术许可有限责任公司
  • 2021-05-17 - 2023-04-04 - G01J3/02
  • 一种光学系统,包括多光谱光学元件、可切换滤波、双带通滤波和传感。多光谱光学元件接收至少处于第一光谱带和第二光谱带中的光。双带通滤波滤除可切换滤波的过渡区域中在第一光谱带与第二光谱带之间的光的波长。可切换滤波以第一模式和以第二模式过滤从双带通滤波接收的第一光谱带中的光,在第一模式中可切换滤波透射第一光谱带中的光,在第二模式中可切换滤波不透射第一光谱带中的光。传感被设置在图像平面处,并且多光谱光学元件被配置为针对光谱带中的每个产生高于光谱带的预定阈值的调制传递函数值。
  • 切换光谱光学传感器
  • [实用新型]一种光谱连续可调的全保偏光纤式光谱滤波-CN202121812446.6有效
  • 乔文超 - 乔文超
  • 2021-08-04 - 2022-02-25 - G02B26/00
  • 本实用新型涉及光纤通讯的技术领域,特别是涉及一种光谱连续可调的全保偏光纤式光谱滤波,其便于调节,避免对滤波造成影响;包括光谱滤波壳体、检修门、合页、两组第一干涉膜滤波片、两组第二干涉膜滤波片、上丝杆、下丝杆、上旋转手轮、下旋转手轮和凸透镜,光谱滤波壳体内设有空腔,光谱滤波壳体前端设有检修口,检修门通过合页转动安装在检修口处,光谱滤波壳体左端设有进光管,光谱滤波壳体内设有三棱镜,两组第一干涉膜滤波片和两组第二干涉膜滤波片均滑动位于光谱滤波壳体内,光谱滤波壳体顶端和底端均设有长条槽,第一干涉膜滤波片顶端设有上连接块,第二干涉膜滤波片底端设有下连接块。
  • 一种光谱连续可调偏光滤波器
  • [发明专利]用于多光谱传感的全景图像捕获-CN202080027943.7在审
  • S·萨克斯;W·D·霍克 - VIAVI科技有限公司
  • 2020-02-10 - 2021-11-16 - H04N5/232
  • 图像捕获设备可以包括:第一光谱滤波和第二光谱滤波,被布置以使得全景图像捕获操作在组合图像的同一区域中捕获由第一光谱滤波过滤的光和由第二光谱滤波过滤的光;以及一个或多个处理,用以:基于全景图像捕获操作来捕获多个图像;从该多个图像提取第一信息和第二信息,其中第一信息与第一光谱滤波相关联,并且第二信息与第二光谱滤波相关联;基于由所述第一光谱滤波和所述第二光谱滤波在所述多个图像中捕获的特征来标识第一信息与第二信息之间的关联
  • 用于光谱传感器全景图像捕获
  • [发明专利]一种光谱信号处理方法及系统-CN202210822186.3在审
  • 郝文元;黄明洋;吴珂 - 重庆川仪自动化股份有限公司
  • 2022-07-12 - 2022-11-18 - G06K9/00
  • 本申请提供一种光谱信号处理方法及系统,首先获取光谱数据、高频滤波和低频滤波;然后对高频滤波和低频滤波进行参数求解,获取与高频滤波和低频滤波关联的目标参数;再利用目标参数对光谱数据进行分解,获取至少一个层级的高通滤波系数和低通滤波系数;再基于光谱数据的信号长度计算阈值,并利用计算出的阈值对高通滤波系数和低通滤波系数进行处理,得到高频系数和低频系数;最后根据高频系数和低频系数对光谱数据进行重构,以得到滤波后的光谱数据。本申请通过对光谱数据进行分解得到相应层级的小波系数,然后对小波系数进行处理,得到高频系数和低频系数后对光谱数据进行重构,从而达到对光谱数据多分辨率的滤波效果。
  • 一种光谱信号处理方法系统
  • [发明专利]具有信号分离的颜色滤波阵列的双模图像传感及其方法-CN201510646042.7有效
  • 李缙;钱胤;戴幸志 - 全视技术有限公司
  • 2015-10-08 - 2016-04-20 - H01L27/146
  • 具有信号分离的颜色滤波阵列(CFA)的双模图像传感,其包括基板,该基板含有多个光二极管区域和多个高的光谱滤波,后者具有均匀的第一高度且用于透射第一电磁波长范围。高的光谱滤波的每一个被设置在基板上,并与相应的光二极管区域对准。该图像传感还包括多个短的光谱滤波,其用于透射第二电磁波长范围内的一个或多个光谱带。短的光谱滤波的每一个被设置在基板上,并与相应的光二极管区域对准。该图像传感还包括多个单层阻挡滤波,其用于阻挡第一电磁波长范围。各个单层阻挡滤波被设置在相应的短的光谱滤波上。各个单层阻挡滤波和其相应的短的光谱滤波具有基本上等于第一高度的组合高度。
  • 具有信号分离颜色滤波器阵列双模图像传感器及其方法
  • [发明专利]摄像装置、内窥镜以及内窥镜系统-CN201680057904.5有效
  • 足立理 - 奥林巴斯株式会社
  • 2016-08-22 - 2020-03-13 - A61B1/04
  • 摄像装置具备:滤色(26),其是将滤波单元与多个单位像素(230)相对应地进行配置而成的,该滤波单元包括红色滤波、绿色滤波及蓝色滤波,该红色滤波具有窄频带光的波长频带的透射光谱高于绿色和蓝色各自的波长频带的透射光谱光谱特性,该绿色滤波具有窄频带光的波长频带的透射光谱高于红色和蓝色各自的波长频带的透射光谱光谱特性,该蓝色滤波具有窄频带光的波长频带的透射光谱高于红色和绿色各自的波长频带的透射光谱光谱特性;以及定时生成部
  • 摄像装置内窥镜以及系统
  • [发明专利]光谱成像设备和方法-CN201880063396.0有效
  • 亚尔钦·因杰苏;亚历山大·加托 - 索尼半导体解决方案公司
  • 2018-12-21 - 2022-08-09 - G01J3/26
  • 一种设备包括:光谱滤波(26),具有可变光谱滤波透射(FT(λ));基于事件的成像传感(27),被配置为产生测量事件(y1,y2,…,yn),这些事件对应于由观察到的光谱(X(λ))产生的滤波响应(Y(t))的变化;以及处理(28),被配置为控制光谱滤波(26)的滤波透射(FT(λ)),使得滤波透射(FT(λ))随着时间(t)扫过波长(λ),并且处理被配置为基于对应于滤波响应(Y(t))的测量事件(y1,y2,…,yn)并基于滤波透射(FT(λ))产生观察到的光谱(X(λ))的估计(X*(λ))。
  • 光谱成像设备方法
  • [发明专利]基于组合型调谐滤波的全光纤快速扫频激光光源-CN200910100971.2无效
  • 丁志华;陈明惠;吴彤;王凯;王玲;徐磊;王川 - 浙江大学
  • 2009-08-06 - 2010-01-13 - H01S5/00
  • 本发明公开了一种基于组合型调谐滤波的全光纤快速扫频激光光源。扫频激光光源基于傅里叶域锁模技术,包括增益介质、组合型调谐滤波和色散控制延迟线的全光纤环形振荡腔以及光功率增强系统。组合型调谐滤波由自由光谱范围宽、光谱分辨率低的声光可调滤波和自由光谱范围窄、光谱分辨率高的法布里珀罗调谐滤波级联而成,兼备声光可调滤波的宽的自由光谱范围和法布里珀罗调谐滤波的高光谱分辨率双重优势基于组合型调谐滤波的全光纤快速扫频光源,能实现宽带、高光谱分辨的线性扫频激光输出,在快速高分辨率的扫频光学相干层析成像技术具有重要意义。
  • 基于组合调谐滤波器光纤快速激光光源
  • [发明专利]一种激光及其脉冲宽度调制方法-CN202011084658.7在审
  • 连富强 - 北京卓镭激光技术有限公司
  • 2020-10-12 - 2021-01-26 - H01S3/067
  • 一种激光及其脉冲宽度调制方法,包括皮秒光纤振荡和全固态激光放大器,所述皮秒光纤振荡器具有光谱滤波件以及用于调节光谱滤波件温度的温控单元,皮秒光纤振荡产生的激光脉冲经光谱滤波件的滤波作用后传输至具有色散特性的全固态激光放大器温控单元的设置可实现对光谱滤波件温度的调节,当光谱滤波件的温度发生变化时,则光谱滤波件的光谱滤波范围发生变化,进而改变了皮秒光纤振荡输出激光脉冲的波长范围,实现了在不改变激光传输方向的前提下对激光脉冲宽度的调节
  • 一种激光器及其脉冲宽度调制方法

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