一种近距离成像用微型成像镜头

    公开(公告)号:CN110376716B

    公开(公告)日:2024-06-21

    申请号:CN201910651974.9

    申请日:2019-07-18

    Abstract: 本发明公开了一种近距离成像用微型成像镜头,其中:沿着一光轴的物侧至像侧依序包括:第一透镜组、光圈、第二透镜组;所述第一透镜组和第二透镜组均为正光焦度;所述第一透镜组的物方通光口径大于其像方通光口径,所述第二透镜组的物方通光口径小于其像方通光口径,并给出了具体的工艺参数。本发明提出了一种由第一透镜组、光圈和第二透镜组组成的三明治结构的镜头构型,能在小型化的情况下获取较高的近距离成像效果,能有效降低近距离成像时的像差,尤其是畸变和色差;还能有效减少镜头的直径,减小镜头尺寸和降低加工难度和加工成本,并能有效减少有镜头和探测器组成的结构的总光学筒长。

    一种保证精度的实时单分子定位方法及系统

    公开(公告)号:CN105243677B

    公开(公告)日:2019-10-01

    申请号:CN201510560412.5

    申请日:2015-09-02

    Abstract: 本发明公开了一种保证精度的实时单分子定位方法及系统。其中,该方法包括:先基于像素级定位参数对待处理图像进行区域提取;再对提取到的图像进行粗定位,得到提取到的图像的亚像素级定位参数;接着基于提取到的图像的亚像素级定位参数对提取到的图像进行精定位。由于经过粗定位得到的初始值(亚像素级定位参数)更接近于真实值,再据此进行精定位计算,因而减少了在精定位时的迭代次数,从而加快了超分辨图像的定位速度。这样,本发明在保证定位精度的情况下,加快了超分辨图像的定位速度。

    一种保证精度的实时单分子定位方法及系统

    公开(公告)号:CN105243677A

    公开(公告)日:2016-01-13

    申请号:CN201510560412.5

    申请日:2015-09-02

    Abstract: 本发明公开了一种保证精度的实时单分子定位方法及系统。其中,该方法包括:先基于像素级定位参数对待处理图像进行区域提取;再对提取到的图像进行粗定位,得到提取到的图像的亚像素级定位参数;接着基于提取到的图像的亚像素级定位参数对提取到的图像进行精定位。由于经过粗定位得到的初始值(亚像素级定位参数)更接近于真实值,再据此进行精定位计算,因而减少了在精定位时的迭代次数,从而加快了超分辨图像的定位速度。这样,本发明在保证定位精度的情况下,加快了超分辨图像的定位速度。

    一种纸纹识别方法
    4.
    发明授权

    公开(公告)号:CN111680549B

    公开(公告)日:2023-12-05

    申请号:CN202010348238.9

    申请日:2020-04-28

    Abstract: 本发明公开了一种纸纹识别方法,包括以下步骤:S1.在透射光源条件下,拍摄参考纸质文件和待识别纸质文件的内部纤维微米精度的显微图像,分别作为参考纸纹图像和待识别纸纹图像;S2.提取所述参考纸纹图像和所述待识别纸纹图像的特征点进行匹配,生成特征点匹配对;S3.根据特征点匹配对估计所述参考纸纹图像和所述待识别纸纹图像之间的变换矩阵,分别获取所述参考纸纹图像与所述待识别纸纹图像的感兴趣区域;S4.分别增强所述感兴趣区域的纤维纹理;S5.根据增强后的纹理结构衡量相似性,输出识别结果。本方法不仅能够对抗纸纹采集过程中光照变化或者人为以及设备操作偏差造成的纸纹图像的平移、旋转、缩放,还能对抗纸张表面

    一种近距离成像用微型成像镜头

    公开(公告)号:CN110376716A

    公开(公告)日:2019-10-25

    申请号:CN201910651974.9

    申请日:2019-07-18

    Abstract: 本发明公开了一种近距离成像用微型成像镜头,其中:沿着一光轴的物侧至像侧依序包括:第一透镜组、光圈、第二透镜组;所述第一透镜组和第二透镜组均为正光焦度;所述第一透镜组的物方通光口径大于其像方通光口径,所述第二透镜组的物方通光口径小于其像方通光口径,并给出了具体的工艺参数。本发明提出了一种由第一透镜组、光圈和第二透镜组组成的三明治结构的镜头构型,能在小型化的情况下获取较高的近距离成像效果,能有效降低近距离成像时的像差,尤其是畸变和色差;还能有效减少镜头的直径,减小镜头尺寸和降低加工难度和加工成本,并能有效减少有镜头和探测器组成的结构的总光学筒长。

    一种适用于高速连续超分辨定位成像方法及系统

    公开(公告)号:CN104062272B

    公开(公告)日:2016-08-17

    申请号:CN201410140744.3

    申请日:2014-04-08

    Abstract: 本发明涉及超分辨成像技术领域,公开了一种适用于高速连续超分辨定位成像方法及系统。本发明先对获取到的原始图像进行去噪去重叠处理,得到待处理图像;再利用辐射对称法从待处理图像中定位出较亮成像分子的亚像素位置坐标,并得到较亮成像分子的亚像素位置坐标上的艾里斑模型;接着从待处理图像中减去较亮成像分子的亚像素位置坐标上的艾里斑模型,得到较暗成像分子的亚像素位置坐标,最后对成像分子的亚像素位置坐标进行显示,实现了超分辨定位图像的实时的快速分析、处理及显示,在图像分析速度上满足了生物学应用的要求。

    一种纸纹识别方法
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111680549A

    公开(公告)日:2020-09-18

    申请号:CN202010348238.9

    申请日:2020-04-28

    Abstract: 本发明公开了一种纸纹识别方法,包括以下步骤:S1.在透射光源条件下,拍摄参考纸质文件和待识别纸质文件的内部纤维微米精度的显微图像,分别作为参考纸纹图像和待识别纸纹图像;S2.提取所述参考纸纹图像和所述待识别纸纹图像的特征点进行匹配,生成特征点匹配对;S3.根据特征点匹配对估计所述参考纸纹图像和所述待识别纸纹图像之间的变换矩阵,分别获取所述参考纸纹图像与所述待识别纸纹图像的感兴趣区域;S4.分别增强所述感兴趣区域的纤维纹理;S5.根据增强后的纹理结构衡量相似性,输出识别结果。本方法不仅能够对抗纸纹采集过程中光照变化或者人为以及设备操作偏差造成的纸纹图像的平移、旋转、缩放,还能对抗纸张表面出现赃物等异常情形。

    一种适用于高速连续超分辨定位成像方法及系统

    公开(公告)号:CN104062272A

    公开(公告)日:2014-09-24

    申请号:CN201410140744.3

    申请日:2014-04-08

    Abstract: 本发明涉及超分辨成像技术领域,公开了一种适用于高速连续超分辨定位成像方法及系统。本发明先对获取到的原始图像进行去噪去重叠处理,得到待处理图像;再利用辐射对称法从待处理图像中定位出较亮成像分子的亚像素位置坐标,并得到较亮成像分子的亚像素位置坐标上的艾里斑模型;接着从待处理图像中减去较亮成像分子的亚像素位置坐标上的艾里斑模型,得到较暗成像分子的亚像素位置坐标,最后对成像分子的亚像素位置坐标进行显示,实现了超分辨定位图像的实时的快速分析、处理及显示,在图像分析速度上满足了生物学应用的要求。

    一种经皮肾脏穿刺引流导管

    公开(公告)号:CN220125199U

    公开(公告)日:2023-12-05

    申请号:CN202321547456.0

    申请日:2023-06-16

    Abstract: 本实用新型涉及医疗器械技术领域,且公开了一种经皮肾脏穿刺引流导管,包括引流管,所述引流管的左侧设置有防堵组件,且防堵组件用于过滤防堵塞,所述引流管的外侧安装有安装组件,且安装组件用于限制引流管,所述防堵组件包括导流端头,且导流端头的内侧嵌入安装有分流滤网。该一种经皮肾脏穿刺引流导管通过安装有防堵组件,通过在导流端头的内部设置分流滤网,利用分流滤网能够有效的实现过滤的效果,并且在开设的贯穿口的内侧设置瓣膜片,利用瓣膜片能够在避免持续开放导流的情况,当前段的分流滤网被覆盖时压力较大后内壁的瓣膜片会自动开启进行导流,端部减压后堵塞物或脱落,有效的避免了引流管在进行引流的时候出现堵塞的问题。

    一种近距离成像用微型成像镜头

    公开(公告)号:CN210427922U

    公开(公告)日:2020-04-28

    申请号:CN201921131586.X

    申请日:2019-07-18

    Abstract: 本实用新型公开了一种近距离成像用微型成像镜头,其中:沿着一光轴的物侧至像侧依序包括:第一透镜组、光圈、第二透镜组;所述第一透镜组和第二透镜组均为正光焦度;所述第一透镜组的物方通光口径大于其像方通光口径,所述第二透镜组的物方通光口径小于其像方通光口径,并给出了具体的工艺参数。本实用新型提出了一种由第一透镜组、光圈和第二透镜组组成的三明治结构的镜头构型,能在小型化的情况下获取较高的近距离成像效果,能有效降低近距离成像时的像差,尤其是畸变和色差;还能有效减少镜头的直径,减小镜头尺寸和降低加工难度和加工成本,并能有效减少有镜头和探测器组成的结构的总光学筒长。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

Patent Agency Ranking