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序号 专利名 申请号 申请日 公开(公告)号 公开(公告)日 发明人
1 使用纵向色差的多光谱成像 CN201810290028.1 2018-04-03 CN108692815B 2021-08-31 A.吉勒特; J-L.巴索
发明涉及使用纵向色差的多光谱成像。提供了用于对目标对象进行成像的系统和方法。在一个示例中,一种多光谱成像器包括物镜,所述物镜被配置成沿所述物镜的光轴以高度纵向色差对来自目标对象的光进行色散。所述多光谱成像器还包括传感器,所述传感器被配置成:当沿所述光轴移动所述物镜和所述传感器中的至少一个时,在多个波长中的每一个处捕获所述目标对象的整个图像。此外,所述多光谱成像器包括处理器,所述处理器被配置成分析每一个整个图像的每一个像素的不同加原色的强度以确定哪些像素具有正确波长。
2 使用纵向色差的多光谱成像 CN201710126232.5 2017-01-13 CN106969834B 2021-05-18 A·吉莱
发明涉及使用纵向色差的多光谱成像。提供了用于对目标对象成像的系统和方法。在一个示例中,一种成像设备包括具有围绕光轴的对称性的物镜。所述物镜被配置成沿着光轴将目标对象的图像色散在纵向色差中。所述成像设备还包括传感器,其被配置成获取目标对象的多个图像。每个图像对应于预定光谱内的特定波长
3 使用纵向色差的多光谱成像 CN201710126232.5 2017-01-13 CN106969834A 2017-07-21 A·吉莱
发明涉及使用纵向色差的多光谱成像。提供了用于对目标对象成像的系统和方法。在一个示例中,一种成像设备包括具有围绕光轴的对称性的物镜。所述物镜被配置成沿着光轴将目标对象的图像色散在纵向色差中。所述成像设备还包括传感器,其被配置成获取目标对象的多个图像。每个图像对应于预定光谱内的特定波长
4 使用纵向色差的多光谱成像 CN201810290028.1 2018-04-03 CN108692815A 2018-10-23 A.吉勒特; J-L.巴索
发明涉及使用纵向色差的多光谱成像。提供了用于对目标对象进行成像的系统和方法。在一个示例中,一种多光谱成像器包括物镜,所述物镜被配置成沿所述物镜的光轴以高度纵向色差对来自目标对象的光进行色散。所述多光谱成像器还包括传感器,所述传感器被配置成:当沿所述光轴移动所述物镜和所述传感器中的至少一个时,在多个波长中的每一个处捕获所述目标对象的整个图像。此外,所述多光谱成像器包括处理器,所述处理器被配置成分析每一个整个图像的每一个像素的不同加原色的强度以确定哪些像素具有正确波长。
5 一种消除铬表面纵向轧制色差的方法 CN201510491870.8 2015-08-12 CN105032957B 2017-04-26 杨东; 李英杰; 李春明
发明涉及铬轧制领域,具体是一种消除铬钢表面纵向轧制色差的方法。一种消除铬钢表面纵向轧制色差的方法,在轧机工作时,使轧机出口与入口轧制油流量之比大于等于1.1小于等于1.3,轧机出口和入口轧制油流量之和大于等于5500升/分钟,保持轧制油温度小于等于55℃,第一道次绝对变形量小于等于0.8mm,成品道次变形率不大于14%。本发明提高了轧制油冷却能,根据轧制油化验指标限定了最高轧制速度;对第一道次绝对变形量和成品道次轧制变形率进行了限定。减少带钢表面轧制色差80%以上。提高带钢表面质量
6 一种消除铬表面纵向轧制色差的方法 CN201510491870.8 2015-08-12 CN105032957A 2015-11-11 杨东; 李英杰; 李春明
发明涉及铬轧制领域,具体是一种消除铬钢表面纵向轧制色差的方法。一种消除铬钢表面纵向轧制色差的方法,在轧机工作时,使轧机出口与入口轧制油流量之比大于等于1.1小于等于1.3,轧机出口和入口轧制油流量之和大于等于5500升/分钟,保持轧制油温度小于等于55℃,第一道次绝对变形量小于等于0.8mm,成品道次变形率不大于14%。本发明提高了轧制油冷却能,根据轧制油化验指标限定了最高轧制速度;对第一道次、成品道次轧制变形率进行了限定。减少带钢表面轧制色差80%以上。提高带钢表面质量
7 一种纵向色差离焦信号对眼球屈光发育作用的检测方法 CN202310258526.9 2023-03-16 CN116473503A 2023-07-25 甄毅; 王宁利
发明提供了一种纵向色差离焦信号对眼球屈光发育作用的检测方法,所述方法包括获取人眼视锥细胞的光谱敏感度函数;基于所述光谱敏感度函数获取第一目标离焦信号;基于所述光谱敏感度函数进行显示图像纵向色差离焦信号对人眼的影响实验,获取第二目标离焦信号;基于所述光谱敏感度函数进行动物平的在体检测实验,获取第三目标离焦信号;基于所述在体检测实验进行图像纵向色差离焦信号对眼球屈光发育作用的分子水平分析实验。本发明实施例提供的方法能够从组织、动物、分子三个层次解析DI‑LCA离焦信号通过视锥细胞调控屈光发育的作用,优选目标离焦信号,为研发降低近视险的显示驱动程序和设备提供支持。
8 具有扩展的视觉范围和纵向色差校正的三焦点眼内透镜 CN201680047298.9 2016-08-12 CN107920889A 2018-04-17 克里斯多夫·罗伯特·玛丽·阿曼德·帕罗利; 苏亚德·瑞德佐维克; 劳雷·瓦赞; 戴米恩·加蒂尼; 杰罗姆·吉恩·D·卢伊克
公开了眼内透镜(10)(IOL),该眼内透镜包括前表面(16)、后表面(18)和光轴(20),其中,在前表面或后表面(16、18)中的至少之一上形成有衍射轮廓(24),所述衍射轮廓(24)提供用于远视觉的衍射焦点(30)、用于中间视觉的衍射焦点(32)和用于近视觉的衍射焦点(34)。所述衍射轮廓(24)与第一部分衍射轮廓(26)和第二部分衍射轮廓(28)的叠加相对应,其中,第一部分衍射轮廓(26)具有与用于中间视觉的衍射焦点(32)重合或与用于近视觉的衍射焦点(30)重合的+n级焦点,第二部分衍射轮廓(28)具有与用于远视觉的衍射焦点(30)重合的+n级焦点,以及第二部分衍射轮廓(28)的高于+n级的焦点与用于近视觉的衍射焦点(34)重合。
9 具有扩展的视觉范围和纵向色差校正的三焦点眼内透镜 CN201680047298.9 2016-08-12 CN107920889B 2020-09-04 克里斯多夫·罗伯特·玛丽·阿曼德·帕罗利; 苏亚德·瑞德佐维克; 劳雷·瓦赞; 戴米恩·加蒂尼; 杰罗姆·吉恩·D·卢伊克
公开了眼内透镜(10)(IOL),该眼内透镜包括前表面(16)、后表面(18)和光轴(20),其中,在前表面或后表面(16、18)中的至少之一上形成有衍射轮廓(24),所述衍射轮廓(24)提供用于远视觉的衍射焦点(30)、用于中间视觉的衍射焦点(32)和用于近视觉的衍射焦点(34)。所述衍射轮廓(24)与第一部分衍射轮廓(26)和第二部分衍射轮廓(28)的叠加相对应,其中,第一部分衍射轮廓(26)具有与用于中间视觉的衍射焦点(32)重合或与用于近视觉的衍射焦点(30)重合的+n级焦点,第二部分衍射轮廓(28)具有与用于远视觉的衍射焦点(30)重合的+n级焦点,以及第二部分衍射轮廓(28)的高于+n级的焦点与用于近视觉的衍射焦点(34)重合。
10 一种防轧机渗油致带材纵向色差结构 CN202122366493.9 2021-09-28 CN215696286U 2022-02-01 余泽义
本实用新型提供一种防轧机渗油致带材纵向色差结构,包括铝箔轧机机架,所述机架上轴承连接有用于轧制铝箔的上工作辊及下工作辊,所述上工作辊及下工作辊的前侧具有朝向下工作辊两侧端的喷油喷嘴,工作辊两端部增装喷油喷嘴,在温辊和轧制时开启喷嘴喷油清洗渗出到辊端处的润滑油,避免因渗出的润滑油随着旋转工作辊滑入到轧制辊缝辊面而导致铝箔出现色差。
11 종색수차 보정 방법 KR1020070045656 2007-05-10 KR100885266B1 2009-02-23 코넵스키; 정호섭; 허훈; 김현
본 발명은 카메라 모듈로부터 얻어지는 이미지가 가공되는 종색수차 보정방법에 관한 것이다. 본 발명의 종색수차 보정방법은, 이미지센서에 촬상된 디지털 이미지의 각 컬러 채널에서 추출된 기준 채널과 보정 채널에 가우시안 미분 필터가 적용되어 상기 기준 채널과 보정 채널이 일차원적으로 필터링되어 그라디언트 이미지가 생성되는 단계; 상기 기준 채널과 보정 채널의 그라디언트 이미지에서 공통적으로 검색된 그라디언트 피크에 의해서 파라미터가 계산되는 단계; 상기 그라디언트 피크에 의한 파라미터를 이용하여 얻어진 상기 기준 채널과 보정 채널의 블러링 에지 함수의 차(差)에 의해 보정 마스크가 생성되는 단계; 및 상기 보정 마스크가 이미지의 보정 채널에 적용되는 단계;를 포함하며, 종색수차가 소프트웨어적인 화상 처리 기술에 의해 보정됨에 따라 이미지의 변형을 최소화하면서 용이한 보정이 가능하도록 한 장점이 있다. 기준 채널, 보정 채널, 보정 마스크, 기준 채널 에지 함수, 보정 채널 에지 함수
12 Longitudinal chromatic aberration correcting optical system JP30646595 1995-10-30 JPH09127411A 1997-05-16 NISHIMURA HIROSHI
PROBLEM TO BE SOLVED: To sufficiently correct the longitudinal chromatic aberration of the optical system which has a relatively large longitudinal chromatic aberration. SOLUTION: A chromatic aberration correction optical element 11 which can correct the longitudinal chromatic aberration of two wavelengths different from each other is arranged in the optical path having a longitudinal chromatic aberration, and an intermediate image is formed in the front of this chromatic aberration correction optical element 11, and a secondary spectrum correction optical system 8 having a positive or negative refracting power is arranged in a position 24 of the intermediate image or in the vicinity of this position, thus correcting the longitudinal chromatic aberration of three wavelengths different from one another. COPYRIGHT: (C)1997,JPO
13 用於控制縱向色差之眼鏡片系統 TW107106686 2018-02-27 TW201841023A 2018-11-16 何 亞瑟; HO, ARTHUR; 伊爾曼 克勞斯; EHRMANN, KLAUS; 巴凱瑞裘 瑞維; BAKARAJU, RAVI; 費德克 凱瑟琳; FEDTKE, CATHLEEN
一種眼鏡片系統包含具有一第一度數及一第一折射率以及第一色散之一第一鏡片,及具有一第二度數及一第二折射率以及第二色散之一第二鏡片。該第一鏡片及該第二鏡片經選擇,使得當光通過該系統時,產生負縱向色差,其量等於或大於負縱向色差之一所要量。
14 Farblängsfehler verringerndes Optiksystem EP07022891.1 2005-09-06 EP1892551B1 2013-05-08 Winterot, Johannes
15 Farblängsfehler verringerndes Optiksystem EP07022891.1 2005-09-06 EP1892551A3 2010-02-03 Winterot, Johannes

Es wird bereitgestellt ein Optiksystem, insbesondere Mikroskop, mit einer Optikeinheit (17) und einem Kollimator (1), der in einem Strahlengang des Optiksystems der Optikeinheit (17) vor- oder nachgeordnet ist, wobei die Optikeinheit (17) einem dem Strahlengang zugeführten Strahlenbündel einen vorbestimmten Farblängsfehter einprägt und das Strahlenbündel auf den Kollimator (1) als divergierendes oder paralleles Strahlenbündel trifft und von diesem in ein paralleles oder konvergierendes Strahlenbündel umgewandelt wird, wobei der Kollimator (1) zumindest eine Linse (L) sowie einen gekrümmten Spiegel (4) aufweist, der den Strahlengang so faltet, daß das zugeführte Strahlenbündel die Linse (4) zweimal durchläuft.

16 Mikroskop mit Farblängsfehler verringernden Kollimator EP05019365.5 2005-09-06 EP1653268B1 2008-01-09 Winterot, Johannes
17 Selective optical detector apparatus utilizing longitudinal chromatic aberration US852631 1986-03-19 US4742222A 1988-05-03 Gyorgy Retfalvy; Peter Sugar; Zoltan Zorkoczy
The invention relates to a selective detector arrangement for the detecting of approximately point-like collected light in a predetermined wavelength region and angle of the field of vision, with an optical collector system which is made from a material passing the light at a predetermined wavelength range and with a light sensitive sensor element. The essence of the invention resides in that within a predetermined wavelength range for the optical collector system there is a characteristic focal point surface, which is spaced from the focal point surfaces characteristic of wavelengths lying outside of such range and that the sensor element is coupled with the optical collector system in optical fashion over an aperture which is formed in the focal point surface associated with the predetermined wavelength range, and wherein the size of the aperture substantially corresponds in size to the size of the focal point surface of the light falling at the predetermined angle of the field of vision and in the predetermined wavelength range.
18 Image sensing apparatus which intentionally retains longitudinal chromatic aberration US09040044 1998-03-17 US06741760B2 2004-05-25 Kohtaro Hayashi; Hiromu Mukai; Tsutomu Honda
An image sensing apparatus has an optical lens system and a color image sensing device. The optical lens system forms an image on the color image sensing device by means of light from an illuminated subject. The color image sensing device is a charge coupled device which has a plurality of pixels. The apparatus fulfills the conditions: 1.5×p×FNo.<|LBg−LBe|<5.0×p×FNo. 1.5×p×FNo.<|LBc−LBe|<5.0×p×FNo. where p is a predetermined pitch of a photoelectrically converted pixel of said color image sensing device, LBe is a paraxial back Ad focal length of an e-line (546.07 nm in wavelength), LBg is a paraxial back focal length of a g-line (435.84 nm in wavelength), LBc is a paraxial back focal length of a C-line (656.28 nm in wavelength), and FNo. is an F-number of said optical lens.
19 Focal isolation monochromator employing accentuation of longitudinal chromatic aberration US9864061 1961-03-27 US3185021A 1965-05-25 THOMPSON JAMES S
20 Farblängsfehler verringerndes Optiksystem, insbesondere für Mikroskop EP05019365.5 2005-09-06 EP1653268A3 2006-10-18 Winterot, Johannes

Es wird bereitgestellt ein Optiksystem, insbesondere Mikroskop, mit einer Optikeinheit (17) und einem Kollimator (1), der in einem Strahlengang des Optiksystems der Optikeinheit (17) vor- oder nachgeordnet ist, wobei die Optikeinheit (17) einem dem Strahlengang zugeführten Strahlenbündel einen vorbestimmten Farblängsfehler einprägt und das Strahlenbündel auf den Kollimator (1) als divergierendes oder paralleles Strahlenbündel trifft und von diesem in ein paralleles oder konvergierendes Strahlenbündel umgewandelt wird, wobei der Kollimator (1) zumindest eine Linse (L) sowie einen gekrümmten Spiegel (4) aufweist, der den Strahlengang so faltet, daß das zugeführte Strahlenbündel die Linse (4) zweimal durchläuft.

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