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]光学膜-CN201980059127.1有效
  • 瑞安·T·法比克;马修·E·苏泽;威廉·B·布莱克;爱德华·J·基维尔 - 3M创新有限公司
  • 2019-09-13 - 2023-08-01 - G02B5/28
  • 表层具有大于约2微米的平均厚度。该膜对于基本上垂直入射的光而言的透射包括将第一波长范围和第二波长范围分开的带边缘,其中每个范围为至少250nm宽。对于该第一波长范围内的每个波长,该膜的反射大于约95%;在该第二波长范围内,该膜的平均透射大于约80%;并且该膜在该第二波长范围内的光学透射的最大值和最小值之间的差值小于约30%。该透射可随着波长的增大而至少从约10%单调地增加到约70%。
  • 光学
  • [发明专利]光学滤波器-CN201880049576.3有效
  • 久保雄一郎 - 日本板硝子株式会社
  • 2018-06-12 - 2021-12-31 - G02B5/22
  • (i)波长450nm~600nm的78%以上的平均透射;(ii)波长750nm~1080nm的1%以下的分光透射;(iii)波长300nm~350nm的1%以下的分光透射;(iv)波长600nm~750nm的随着波长的增加而减少的分光透射以及存在于波长620nm~680nm的范围内的第一IR截止波长;以及(v)波长350nm~450nm的随着波长的增加而增加的分光透射以及存在于波长380nm
  • 光学滤波器
  • [发明专利]农业用氟树脂膜和农业用大棚-CN201880050328.0有效
  • 小田康一;中村顺悦 - AGC株式会社
  • 2018-09-13 - 2022-09-20 - A01G9/14
  • 农业用氟树脂膜是含有氟树脂、在一侧表面上具有凹凸的树脂膜,其在波长300~800nm处的透射为20~70%,下述透射T2在75%以上;透射T2是指用水完全充满所述树脂膜的凹凸面(1a),在其上层叠试验用膜而得的层叠体在波长300~800nm处的透射;所述试验用膜是厚度50μm的仅由乙烯‑四氟乙烯类共聚物构成的膜,其在波长300~800nm处的透射为94%、且两侧表面的算术平均粗糙度Ra为0.04μm。
  • 农业树脂大棚
  • [发明专利]电磁波屏蔽部件-CN201880017718.8在审
  • 川口顺二 - 富士胶片株式会社
  • 2018-03-12 - 2019-11-08 - H05K9/00
  • 本发明提供一种相对于GHz频带的电磁波具有高屏蔽特性,且能够透射从紫外线区域至中红外线区域的电磁波的电磁波屏蔽部件。本发明的电磁波屏蔽部件具备形成有沿厚度方向贯穿的多个贯穿孔的金属箔,贯穿孔的平均开口直径为1μm~100μm,平均开口为1%~50%,贯穿孔的开口直径为1μm~1.5μm时,从紫外线区域至可见光区域中,直至贯穿孔的开口直径的一半长度的波长为止的透射为开口的10%以上,贯穿孔的开口直径为1.5μm~5μm时,从紫外线区域至可见光区域的电磁波的透射在贯穿孔的开口的‑5%~+5%的范围内,近红外线区域中,直至贯穿孔的开口直径的一半长度的波长为止的透射为开口的10%以上,贯穿孔的开口直径为5μm以上时,从紫外线区域至近红外线区域的透射在贯穿孔的开口的‑5%~+5%的范围内,中红外线区域中,直至贯穿孔的开口直径的一半长度的波长为止的透射为开口
  • 贯穿孔开口率开口透射率紫外线区域电磁波屏蔽部件电磁波波长中红外线区域可见光区域近红外线高屏蔽金属箔透射贯穿
  • [发明专利]基于天空区域分割和透射细化的图像去雾方法及系统-CN202111540063.2在审
  • 胡青;张宇 - 大连海事大学
  • 2021-12-15 - 2022-03-22 - G06T5/00
  • 本发明提供一种基于天空区域分割和透射细化的图像去雾方法及系统。方法包括:获取含有天空区域的雾天图像;对所述雾天图像进行基于颜色空间转换的预处理;基于所述天空分割结果对应暗通道先验求出的亮度前0.1%像素点进行自适应阈值约束判断,对大于阈值的像素点取平均值得到最终大气光;建立用于识别最佳透射的目标函数,所述目标函数为三个对比度能量、图像熵、局部标准差、归一化色散和梯度特征的乘积;将原始雾天图像分割为不重叠的正方形块,采用四步迭代算法估计每个图像块的最佳透射;采用梯度域引导滤波进行透射的细化;基于原始雾天图像、大气光值和透射直接恢复输出无雾图像。
  • 基于天空区域分割透射率细化图像方法系统
  • [发明专利]基于暗通道先验和深度学习的高速公路雾天能见度检测方法-CN201710369342.4在审
  • 赵敏;孙棣华;郑林江;贾建 - 重庆大学
  • 2017-05-23 - 2017-09-22 - G06T7/00
  • 一种基于暗通道先验和深度学习的高速公路雾天能见度检测方法,包括如下步骤步骤1采集高速公路摄像头获取的视频图像,建立背景模型;步骤2获取初步透射图步骤21构建一个六层的卷积神经网络,并使用大量样本训练得到网络模型;步骤22加载卷积神经网络模型,并使用原始图片的长和宽对网络进行初始化;步骤23把原始雾天图像送入该网络进行计算,得到对应的透射图;步骤3透射图优化;步骤4求取平均大气消光系数步骤41在原始图像中指定至少两条车道白线以选取道路关键点;步骤42对于每一条车道线,获取车道线两端位置的透射,分别计算出对应的大气消光系数;步骤43求得平均大气消光系数;步骤5能见度估计。
  • 基于通道先验深度学习高速公路能见度检测方法
  • [发明专利]基于物理模型的改进暗通道先验单幅雾化图像复原方法-CN201710452161.8有效
  • 陈先桥;杨英;施辉;李欢 - 武汉理工大学
  • 2017-06-15 - 2019-10-25 - G06T5/00
  • 本发明公开了一种基于物理模型的改进暗通道先验单幅雾化图像复原方法,包括以下步骤:对待复原的雾化图像采用多尺度灰度腐蚀方法得到大气光强度A的估计值;对待复原的雾化图像采用多尺度加权平均法求取暗通道图;在暗通道图下采用邻域分割法并结合大气光强度A的估计值得到优化后的透射t(x);将雾化图像、大气光强度A和优化后的透射t(x)代入雾化图像降质物理模型,实现单幅雾化图像的复原。本发明方法改进了暗通道先验图像去雾方法,通过多尺度加权平均取代已有单尺度值求取暗通道图,提高了暗通道先验理论对未知参数的估计精度,并采用邻域分割法细化了透射,实现了图像透射的快速估计。
  • 基于物理模型改进通道先验单幅雾化图像复原方法
  • [发明专利]一种基于暗通道和图像分割的交通图像去雾方法及系统-CN201710330823.4有效
  • 唐佳林;陈泽彬;苏秉华;郑杰锋 - 北京理工大学珠海学院
  • 2017-05-11 - 2020-02-14 - G06T5/00
  • 本发明公开了一种基于暗通道和图像分割的交通图像去雾方法及系统,方法包括:对有雾交通图像进行分割,得到有雾交通图像的近景区域和天空区域;取有雾交通图像天空区域的平均强度值作为大气光系数,并结合有雾交通图像的暗通道图计算场景大气光透射;对场景大气光透射中天空区域的大气光透射进行自适应修正,并结合大气光系数和有雾交通图像的退化模型得到去雾后的交通图像。本发明综合采用了图像分割和暗通道的方法进行交通图像去雾,并通过自适应修正来避免去雾后天空区域的透射偏低或为负值的情况出现,更加有效且通用性更好;取有雾交通图像天空区域的平均强度值作为大气光系数,更加合理
  • 一种基于通道图像分割交通方法系统
  • [发明专利]基于全局随机编码规则的位相衍射光栅-CN201810527075.3有效
  • 刘克;王健年;李艳秋 - 北京理工大学
  • 2018-05-29 - 2021-01-26 - G02B5/18
  • 本发明公开了基于全局随机编码规则的位相衍射光栅,通过采用两种透射像元,在衍射光栅进行全局随机分布,并保证各个周期的同一像元位置的平均透射等于理想正弦衍射光栅在对应位置的透射;该衍射光栅不需要借助级选择板便能达到完全消除高阶衍射光的效果,避免了精度和测量范围的损失,同时与改进的Hartmann掩模或是随机编码混合光栅相比,抑制高阶衍射级次光的效果更好,提高了波前的检测精度;此外,由于光栅中像元只有1和‑1两种透射,因此该纯位相的结构具有更易加工
  • 基于全局随机编码规则位相衍射光栅

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