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公开(公告)号:CN107850510A
公开(公告)日:2018-03-27
申请号:CN201680040458.7
申请日:2016-05-10
Applicant: 6超越6视觉有限公司
CPC classification number: G01M11/0228 , A61B3/02 , G01M11/0221 , G01M11/0264 , G02C7/02 , G02C13/003 , G06T7/00
Abstract: 一些说明性实施方式包括确定眼镜镜片的一个或多个光学参数的装置、系统和/或方法。例如,产品可以包括一个或多个有形的计算机可读非临时性存储介质,该介质包括计算机可执行指令,该指令可操作用于当由至少一个计算机处理器执行时使得至少一个计算机处理器能够实施确定眼镜镜片的一个或多个光学参数的操作。操作可以包括处理经由镜片捕捉的对象的至少一个图像;以及基于至少一个图像来确定镜片的一个或多个光学参数。
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公开(公告)号:CN107490466A
公开(公告)日:2017-12-19
申请号:CN201610410101.5
申请日:2016-06-12
Applicant: 常州星宇车灯股份有限公司
IPC: G01M11/02
CPC classification number: G01M11/0264
Abstract: 本发明属于智能检测技术领域,涉及一种车灯透镜的在线检测系统,该系统采用PLC控制系统与PC机控制系统相结合的控制方式,由PLC控制器控制电缸将装载待测透镜的夹具推进至检测工位。本发明通过PLC控制系统与PC机控制系统的信息交互,用数字电流计采集待测透镜的电流,用CCD摄像头采集待测透镜光形,传输到图像处理卡进行数字处理,人机交互界面的软件对比预设的标准图像与被测对象图像之间的差异,设定可接受范围,结合电流检测、图像检测阈值综合判断透镜性能,筛选出不合格的车灯透镜。
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公开(公告)号:CN106950039A
公开(公告)日:2017-07-14
申请号:CN201710311570.6
申请日:2017-05-05
Applicant: 江西高瑞光电股份有限公司
IPC: G01M11/02
CPC classification number: G01M11/0264
Abstract: 本发明涉及一种微距数码镜头的检测仪。该检测仪,包括升降支架、显示器和待测镜头,其中所述升降支架由底座和带升降夹的支柱构成,所述底座上设有调节固定座,所述调节固定座上设有环型LED镜头座,调节固定座内设有电路板,所述环型LED镜头座上设有对称分布四颗LED灯珠和带镜头孔的可调节镜头座,环型LED镜头座内设有带靶面的CMOS电路板,所述升降夹上设有带扣的测试图卡,所述测试图卡置于环型LED镜头座上方。本发明提供了一种结构简单、方便实用、性能可靠的微距数码镜头的检测仪,可以很好地检测拍摄距离小于300毫米内的光学成像系统,并且可根据需要更换不同的实拍图卡,满足不同的测试需要,比如灰度,色彩还原,鉴别率等,调节范围为0~250mm。
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公开(公告)号:CN105263396B
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201480031891.5
申请日:2014-05-29
Applicant: 浜松光子学株式会社
CPC classification number: G02B27/0068 , A61B3/1015 , A61B3/13 , A61B3/14 , G01J1/42 , G01J9/00 , G01M11/02 , G01M11/0264 , G02B26/06 , G02B27/0927 , G02F1/01 , G02F1/0121 , G02F1/133553 , G02F1/136277 , G02F2201/346 , G02F2203/12 , G02F2203/18
Abstract: 自适应光学系统包括:对入射到包含排列成二维状的N个区域的调制面上的光学像的相位进行空间调制的空间光调制器;从上述空间光调制器接收调制后的上述光学像的波前传感器,该波前传感器包括由与上述N个区域分别对应的N个透镜二维状排列而成的透镜阵列,和对包含由该透镜阵列形成的M个会聚光斑的光强度分布进行检测的光检测元件,上述自适应光学系统基于根据上述光强度分布得到的上述光学像的波前形状,对显示于上述空间光调制器的相位图案进行控制来补偿波前畸变,在上述自适应光学系统中,在执行上述波前畸变的补偿时,确定上述空间光调制器的上述区域与形成于上述波前传感器的上述会聚光斑的对应关系。
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公开(公告)号:CN104048815B
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201410302056.2
申请日:2014-06-27
Applicant: 歌尔科技有限公司
IPC: G01M11/02
CPC classification number: G01M11/0207 , G01M11/0264
Abstract: 本发明公开了一种测量透镜畸变的方法及系统,该方法包括:设置具有K×N个点构成的点阵图案的测试卡,K与N均为自然数,K等于或不等于N;获取测试卡通过透镜产生畸变后的畸变图像;以畸变图像左上角的点为坐标原点,以原点向右为X轴正方向,以原点向下为Y轴正方向构建畸变图像的平面坐标系;通过扫描检索定位畸变图像的中心点的坐标以及所有非中心点,并确定中心点以及所有非中心点在平面坐标系中的坐标值;利用中心点以及所有非中心点的坐标值,根据畸变图像畸变量计算公式,计算畸变图像的畸变量,进而得到透镜的畸变量。本测量方法和系统能够快速、准确的定位测试卡的黑点,加快了图像处理速度的同时提高了透镜畸变测量的精度。
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公开(公告)号:CN106062529A
公开(公告)日:2016-10-26
申请号:CN201580010837.7
申请日:2015-02-26
Applicant: 埃西勒国际通用光学公司
Inventor: G·艾斯卡里尔
IPC: G01M11/02
CPC classification number: G01M11/0264 , G01M11/0207 , G01M11/0214 , G01M11/0235
Abstract: 本发明涉及一种仪器,该仪器具有:光发射和接收组件,该光发射和接收组件包括图像捕获元件和图像利用单元(32);回光单元(112)和设置在其中的开口(141);用于在所述组件与单元(112)之间接纳眼科镜片(14)的支撑件(13),所述组件、支撑件以及单元(112)被放置成使得入射光束(20)横穿该镜片、碰撞该单元(12)、返回并再次横穿该镜片以到达该捕获元件;用于接收并分析光的组件(42),所述支撑件、单元(112)以及开口被配置成使得该组件(42)接收来自所述光束的光;并且所述开口和用于循环驱动该单元(112)的驱动装置被配置成使得与该单元(112)相反的固定区包括在循环过程中其每个点有时与该开口垂直并且有时与该单元(112)的实心部分垂直的至少一个部分,该装置使该元件在每个循环中进行完全相同的运动。
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公开(公告)号:CN105403383A
公开(公告)日:2016-03-16
申请号:CN201510723880.X
申请日:2015-10-31
Applicant: 天津恒远达科技有限公司
Inventor: 王秉明
IPC: G01M11/02
CPC classification number: G01M11/0264
Abstract: 本发明公开了一种LED自动测试装置,包括LED、LED专用托盘、暗箱、高速摄像机、影像处理终端。高速摄像机安装在暗箱顶部,镜头向下。待测试LED安装在测试专用托盘上。LED托盘从暗箱底部的托盘入口处进入暗箱,在暗箱外部可以通过开关给LED通电。影像处理终端中保存有标准LED点亮时的图像,其中含有每个LED灯的亮度及颜色信息,并作为比对标准。本装置通过在暗箱中拍摄LED托盘上点亮的图像,并通过线缆传输到图像处理终端中,与标准LED图像的信息进行比对,以此确定托盘上哪个LED不亮或颜色不正确,从而判断出此LED是否合格。
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公开(公告)号:CN104870967A
公开(公告)日:2015-08-26
申请号:CN201380067694.4
申请日:2013-12-19
Applicant: 埃西勒国际通用光学公司
Inventor: P·艾利昂
IPC: G01M11/02
CPC classification number: G01M11/0214 , G01M11/0264 , G01M11/0285 , G02C13/003
Abstract: 本发明涉及一种用于从各自具有不均匀对比度的非变形图案(40)和变形图案(20)检查被检查的眼镜片(30)的被检查的光学特性相对于期望的光学特性的符合性的方法,该方法包括以下步骤:a)确定(A)图像图案(50),该图像图案是在预定义的光学条件下变形图案透过被检查的眼镜片的图像,b)组合(B)该图像图案与该非变形图案以形成测试图案(60),c)将(C)该测试图案与至少一个参考图案(70)进行比较,以及d)基于前述比较推断(D)被检查的光学特性与期望的光学特性的符合性。本发明还涉及一种用于实施这种检查方法的设备。
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公开(公告)号:CN102788682B
公开(公告)日:2015-02-04
申请号:CN201210260520.7
申请日:2012-07-25
Applicant: 宁波大学
IPC: G01M11/02
CPC classification number: G01M11/02 , G01M11/0264 , G01M11/0292 , G02B21/241
Abstract: 本发明公开了一种连续变倍体视显微镜齐焦性检测方法,其通过利用四个清晰度判定函数来联合获取多帧图像对应的四个最大清晰度值,然后利用四个最大清晰度值来确定相对最清晰位置,再通过比较相对最清晰位置下的清晰度值与合焦位置下的清晰度值,判定相对最清晰位置是否为合焦位置,接着通过调整倍率,获得有限个离散倍率下的合焦位置,最后通过拟合得到连续倍率下的齐焦曲线,本发明方法能够自动有效实现体视显微镜的齐焦性检测,且检测精度高,并可有效提高生产效率;此外,本发明方法无需使用者经常干预调整,具有较强的鲁棒性,对绝大多数体视显微镜的齐焦性检测都适用,如果跟自动化装置配合,可大幅度提高生产效率。
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公开(公告)号:CN104169704A
公开(公告)日:2014-11-26
申请号:CN201380013373.6
申请日:2013-03-08
Applicant: 依视路国际集团(光学总公司)
Inventor: 斯泰凡·古厄 , 尼库拉斯·拉维隆尼厄 , 法比恩·穆拉多雷 , 阿斯马·拉克豪埃
CPC classification number: G01M11/025 , G01B11/24 , G01M11/0264 , G01M11/0271
Abstract: 本发明的主题是一种用于测量光学组件的几何或光学结构的方法和系统。具体地,本发明涉及一种用于测量由一个第一侧面(10)和一个第二侧面(20)所界定的组件的几何结构的方法,所述方法包括以下步骤:(S1)测量一个第一信号(MS1),该第一信号是由至少所述第一侧面(10)对一个第一探测信号(PS1)进行的一次第一转化所产生的;(S2)测量一个第二信号(MS2),该第二信号是由至少所述第二侧面(20)对一个第二探测信号(PS2)进行的一次第二转化所产生的;(S3)确定一次第三转换,该第三转换使得可以将与对该第一信号(MS1)的测量相关联的一个第一坐标系(R1)转换成与对该第二信号(MS2)的测量相关联的一个第二坐标系(R2);(S10)使用该第一信号(MS1)、所述第一模拟和一个对该估计(ES1)与该第一信号(MS1)之间的差别进行量化的第一代价标准(V1)对所述第一侧面(10)进行估计;以及(S20)使用该第二信号(MS2)、所述第二模拟、所述第三转换和一个对该估计(ES2)和该第二信号(MS2)之间的差异进行量化的第二代价标准(V2)对所述第二侧面(20)进行估计。
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