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]成像方法及成像系统-CN201310686675.1在审
  • 吴明烨;陶鲲;姚阳阳;徐昊;闫铭 - 通用电气公司
  • 2013-12-13 - 2015-06-17 - A61B6/03
  • 本发明涉及成像方法及成像系统。该成像方法包括以下步骤:通过射线源向探测对象发射若干条射线;通过一个或多个探测器模组产生响应穿过所述探测对象的所述射线的电信号,所述探测器模组包括至少一个探测器单元,至少部分所述射线斜入射至所述探测器单元;确定射向每一所述探测器的若干条所述射线的有效路径;及根据所述电信号和所述有效路径形成图像。本发明还涉及一种成像系统。通过该成像方法和系统形成的图像的质量较高,图像中无伪影。
  • 成像方法系统
  • [发明专利]基于相干探测的关联成像雷达系统及其成像方法-CN202110003187.0在审
  • 韩申生;潘龙;邓陈进;龚文林 - 中国科学院上海光学精密机械研究所
  • 2021-01-04 - 2022-07-08 - G01S17/89
  • 一种基于相干探测的关联成像雷达系统及其成像方法,该系统包括啁啾调制光源系统、光纤分束系统、光纤放大系统、准直系统、空间调制系统、空间分光系统、参考光路系统、发射光学系统、接收光学系统、后处理系统、时钟系统和主控制及采集系统系统基于相干探测,将压缩感知理论和激光关联成像理论结合,具有低压缩比下的三维成像超分辨成像能力和运动或振动的瞬时提出能力。本发明利用长调制时长提升单脉冲能量、脉冲压缩提升探测信噪比、啁啾调制解调技术实现低采集带宽下的高测距分辨率并降低数据采集量,且利用目标的运动及振动特性,将光学相干探测的高灵敏特性及相位探测能力充分运用,具有目标距离维及运动或振动维分别成像的能力。
  • 基于相干探测关联成像雷达系统及其方法
  • [发明专利]一种基于动态视轴调整原理的多光谱成像系统和方法-CN202011168308.9有效
  • 李安虎;刘兴盛 - 同济大学
  • 2020-10-28 - 2021-12-31 - G01J3/28
  • 本发明涉及一种基于动态视轴调整原理的多光谱成像系统和方法,系统沿系统光轴方向依次包括:旋转楔形棱镜,用于调整所述多光谱成像系统的视轴指向,包括平面侧和楔面侧,平面侧与系统光轴垂直;光学透镜组,与旋转楔形棱镜同轴布置,用于汇聚经旋转楔形棱镜折射的成像光线;多谱段探测器阵列,用于接收光学透镜组汇聚的成像光线,包括多个成像谱段不同的探测模组。与现有技术相比,本发明通过旋转楔形棱镜的简单旋转运动,改变多谱段探测器阵列中各个探测模组的视轴指向,使分布在不同区域、成像谱段不同的探测模组均能以充足的视场范围采集图像,既可降低多光谱成像系统的复杂程度和实现成本,又可提升多光谱成像的空间分辨率和光谱分辨率。
  • 一种基于动态视轴调整原理光谱成像系统方法
  • [发明专利]高空间分辨激光双轴差动共焦光谱‑质谱显微成像方法与装置-CN201510117043.2有效
  • 赵维谦;邱丽荣 - 北京理工大学
  • 2015-03-17 - 2017-05-17 - G01N27/64
  • 本发明涉及一种高空间分辨激光双轴差动共焦光谱‑质谱显微成像方法与装置,属于共焦显微成像技术、光谱成像技术和质谱成像技术领域。本发明将双轴差动共焦成像技术、质谱成像技术和光谱探测技术相结合,利用经超分辨技术处理的双轴差动共焦系统的微小聚焦光斑对样品进行高空间分辨形态成像,利用质谱探测系统对双轴差动共焦系统聚焦光斑解吸电离样品而产生的带电分子、原子等进行微区质谱成像,利用光谱探测系统对双轴差动共焦系统聚焦光斑解吸电离样品而产生的等离子体发射光谱信息进行光谱成像,然后再通过探测数据信息的融合与比对实现被测样品微区高空间分辨和高灵敏形态与组分的成像探测本发明可为高分辨质谱成像提供一个新的技术途径。
  • 空间分辨激光差动光谱显微成像方法装置
  • [发明专利]高空间分辨激光分光瞳共焦光谱‑质谱显微成像方法与装置-CN201510116869.7有效
  • 赵维谦;王允 - 北京理工大学
  • 2015-03-17 - 2017-07-11 - G01N21/63
  • 本发明涉及一种高空间分辨激光分光瞳共焦光谱‑质谱显微成像方法与装置,属于共焦显微成像技术、光谱成像技术和质谱成像技术领域。本发明将分光瞳共焦成像技术、质谱成像技术和光谱探测技术相结合,利用经超分辨技术处理的分光瞳共焦系统的微小聚焦光斑对样品进行高空间分辨形态成像,利用质谱探测系统对分光瞳共焦系统聚焦光斑解吸电离样品而产生的带电分子、原子等进行微区质谱成像,利用光谱探测系统对分光瞳共焦系统聚焦光斑解吸电离样品而产生的等离子体发射光谱信息进行光谱成像,然后再通过探测数据信息的融合与比对实现被测样品微区高空间分辨和高灵敏形态与组分的成像探测本发明可为生物质谱高分辨成像提供一个全新的有效技术途径。
  • 空间分辨激光分光瞳共焦光谱显微成像方法装置
  • [实用新型]一种光子集成干涉成像系统-CN202223089098.1有效
  • 赵小波;郝成龙;谭凤泽;朱健 - 深圳迈塔兰斯科技有限公司
  • 2022-11-17 - 2023-03-24 - G02B27/00
  • 本实用新型提供了一种光子集成干涉成像系统,包括:聚焦单元、接收单元、探测单元和处理单元;聚焦单元收集探测目标物发出的光线,并将光信号耦合至接收单元,经由接收单元的分光和相位调制,探测单元的干涉和信号探测,处理单元的接收和处理,实现探测目标物图像的复原。本实用新型提供的成像系统,通过光子集成相干探测频谱信息,并采用集成器件进行能量传输和相位控制,实现对于探测目标物的成像,使得成像系统具有高集成度,可以更轻便地进行应用。
  • 一种光子集成干涉成像系统
  • [发明专利]一种快照式高通量的偏振成像方法和偏振成像-CN201310430169.6有效
  • 苏丽娟;袁艳;刘辉 - 北京航空航天大学
  • 2013-09-18 - 2013-12-25 - G02B27/28
  • 本发明是一种快照式高通量的偏振成像方法和偏振成像仪。偏振成像仪包括前置光学成像系统、微透镜阵列和阵列式偏振成像探测器,微透镜阵列置于前置光学成像系统成像面,阵列式偏振成像探测器置于微透镜阵列的焦平面上。阵列式偏振成像探测器由CCD探测器阵列和线偏振片阵列耦合而成,每个线偏振片对应一个CCD探测器像元。目标发射或反射的不同方向光经过前置光学成像系统成像于某个微透镜上,该微透镜将接收到的目标不同方向的光分散到阵列式偏振成像探测器的各个像元上形成子图像,最终获得目标各个偏振角度图像。
  • 一种快照通量偏振成像方法
  • [发明专利]一种红外热电光谱成像系统及红外成像方法-CN202211446891.4在审
  • 朱永浩;朱镇峰;蔡宏;毛慧;浦世亮 - 杭州海康威视数字技术股份有限公司
  • 2022-11-18 - 2023-09-08 - H04N23/23
  • 本发明实施例提供了一种红外热电光谱成像系统及红外成像方法,系统包括:成像镜头以及热电探测器,热电探测器包括:红外窗口、滤光膜、调制结构、探测器阵列以及介质材料,沿成像镜头的光轴方向依次设置有成像镜头、红外窗口、介质材料和探测器阵列,调制结构位于介质材料的一面,且朝向探测器阵列,滤光膜附着于介质材料的另一面。滤光膜、介质材料以及调制结构构成了一个多功能光谱滤光片,相当于红外热电光谱成像系统中,添加了多功能光谱滤光片,通过该多功能滤光片实现滤波以及光谱调制的功能,能够减少元器件堆叠对红外热电光谱成像系统探测性能的影响,进而提高热电探测器的探测性能,实现对外界入射光光谱的高精度测量。
  • 一种红外热电光谱成像系统方法

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