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公开(公告)号:CN119385495A
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202411373337.7
申请日:2024-09-29
Applicant: 上海雄博精密仪器股份有限公司 , 上海市第一人民医院 , 苏州卡睿知光电科技有限公司
Abstract: 本发明涉及眼科检查技术领域,公开了一种智能化自助验光系统、方法、设备、存储介质及程序产品,其中,系统包括:升降平台,可进行上下以及前后方向的调节移动,用于放置验光仪,验光仪的检测窗口一侧设置有图像采集设备,用于拍摄人脸图像,验光仪上设有可调节高度、安装有压力传感器的额托托架;测量椅上安装有压力传感器;控制单元用于当接收到压力传感器的触发信号时,采集目标对象的瞳孔图像。本发明基于传感器信号和人脸识别技术,可实现眼科检查装置适应于不同被测者生理条件的智能调节,同时该系统可自动识别定位被测者的瞳孔位置,依次完成两眼的验光检查,全过程无需人工干预,不仅降低人工成本,也提高了检测工作效率和准确性。
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公开(公告)号:CN117717309A
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN202311808175.0
申请日:2023-12-25
Applicant: 上海雄博精密仪器股份有限公司
Abstract: 一种人眼高阶像差的检测方法、装置和存储介质,涉及光学测量领域,该方法包括:获取待检测的目标对象的眼部特征数据;对眼部特征数据进行评估分析,得到眼睛疲劳数值;确定眼睛疲劳数值是否低于预设的正常检测阈值;若眼睛疲劳数值低于预设的正常检测阈值,则进行高阶相差检测。实施该方法,通过在实施测量高阶像差的步骤前,先对人眼的疲劳状态进行评估,只有当疲劳状态低于预设阈值时,才进行高阶相差检测。避免了由于眼睛疲劳状态影响导致的测量误差,从而实现更精准的像差检测。
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公开(公告)号:CN117678968A
公开(公告)日:2024-03-12
申请号:CN202311808223.6
申请日:2023-12-25
Applicant: 上海雄博精密仪器股份有限公司
IPC: A61B3/103 , G06F18/213 , G06F18/24
Abstract: 本申请涉及一种基于AI的屈光度检测方法、系统、设备及存储介质,所述方法包括获取待测眼球的初始干涉信号,对所述初始干涉信号进行滤波放大处理,得到滤除无效信号的处理干涉信号,识别所述处理干涉信号中的眼球特征信息,提取携带有所述眼球特征信息的有效电压信号,对所述有效电压信号进行波峰定位处理,得到若干个干涉波峰数据,计算相邻两个所述干涉波峰数据之间的干涉峰距离,根据所述干涉峰距离和对应的介质折射率,计算所述待测眼球的屈光度数据。本申请具有提高屈光度数据的检测精度的效果。
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公开(公告)号:CN106644989B
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN201710057381.0
申请日:2017-01-26
Applicant: 夏明亮 , 上海雄博精密仪器股份有限公司 , 苏州卡睿知光电科技有限公司
Abstract: 本发明公开一种吸光度的检测系统,包括支撑机构、光源机构、成像机构及处理器。支撑机构具有至少两个出光口和至少一个进光口;开设在支撑机构上的至少两个安装腔体和至少一个参照腔体,安装腔体和参照腔体的一端均与进光口连通,另一端分别与出光口一一对应且连通;安装腔体内用于插入透光容器;光源机构用于经进光口给安装腔体和参照腔体内提供所需颜色的光源;成像机构用于经出光口分别对经光源照射后的待检测溶液及参照腔体拍摄图像;处理器根据成像机构获取的图像信息,得出安装腔体内待检测溶液的吸光度值。参照腔体内不放任何溶液,作为空白试验,只需测量一次就可以得到被测溶液的吸光度值,从而实现快速地测量溶液的吸光度。
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公开(公告)号:CN108534714B
公开(公告)日:2019-09-24
申请号:CN201810195871.1
申请日:2018-03-09
Applicant: 南昌航空大学
IPC: G01B11/25
Abstract: 本发明公开了基于正弦和二进制条纹投影的快速三维测量方法,具体包括:利用计算机生成三幅正弦相移条纹图和一幅二进制条纹图;用投影仪将四幅条纹图依次投影到被测物体表面,对每幅投影图像用摄像机进行采集;先利用三幅正弦相移条纹图求解出包裹相位;利用二进制条纹图先对其做图像滤波预处理,对预处理后的图像做二值化处理,进行连通区域标记,接着做比较赋值运算,最后做相移编码加倍操作,得到所有像素点的条纹级次;最后进行相位解包裹获得用于三维重建的绝对相位;三维重建,相位‑高度转换。本发明提出的方法只需使用四幅结构光条纹图就能进行相位求解与解包裹,可以在相同时间与测量精度的情况下完成更多次的测量,提高了三维测量速度。
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公开(公告)号:CN107341792A
公开(公告)日:2017-11-10
申请号:CN201710474916.4
申请日:2017-06-21
Applicant: 苏州卡睿知光电科技有限公司
CPC classification number: G06T7/0008 , G06T7/62 , G06T2207/10004 , G06T2207/20081 , G06T2207/20084 , G06T2207/30108
Abstract: 一种建立判别镜片疵病类型的模型的方法及装置,其中所述建立判定镜片疵病类型的模型的方法,包括:获取待检测镜片图像样本;将所述待检测镜片图像样本进行图像处理,确定所述待检测镜片图像样本中的疵病参数;将多个所述待检测镜片图像样本和所述镜片图像样本的疵病参数作为训练数据,对神经网络模型进行训练,直至所述神经网络对所述镜片图像样本中镜片疵病类型的识别率大于预设阈值,解决了现有镜片疵病类型判别方法漏检率较高且效率低的问题。
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公开(公告)号:CN107275516A
公开(公告)日:2017-10-20
申请号:CN201710474759.7
申请日:2017-06-21
Applicant: 苏州卡睿知光电科技有限公司
CPC classification number: H01L51/5246 , C03C8/24 , H01L51/56
Abstract: 本发明公开了一种用于光电器件的玻璃密封料、糊剂及其制备方法。其中,玻璃密封料,包括如下质量份数的原料:Bi2O3 5-10份、SiO2 8-15份、TiO2 3-6份、硅烷偶联剂4-6份、CaO 1-2份、膨润土6-8份、Fe2O3 5-8份、ZnO 9-15份、MnO 24-6份、硅藻土1-2份。采用特定配比的原料,利用各原料间的相互作用,协同生效,使该玻璃密封料在用于密封时不易起泡、气密效果好。
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公开(公告)号:CN107264954A
公开(公告)日:2017-10-20
申请号:CN201710488090.7
申请日:2017-06-23
Applicant: 苏州卡睿知光电科技有限公司
CPC classification number: B65D25/34 , A01N1/0273 , B65D11/16 , B65D25/04 , B65D25/14 , B65D43/02 , B65D81/052 , B65D2543/00101
Abstract: 本发明公开了一种医用封装装置,采用内盒体与外盒体双重封装,配合第一、第二密封盖,大大的增加密封性,有效的降低了外部污染物对内盒体中存储的物质的污染的风险;在外盒体的内周壁上依次设置有第一硅胶层和气体层,有效的减缓了在运输过程中颠簸、碰撞等,造成对内盒体内部存放物质的冲击;在外盒体的外周壁和内盒体的外周壁以及内周壁上分别设置第二硅胶层和第三硅胶层,进一步的起到缓冲的作用;同时隔挡层的设置,进一步的起到缓冲作用,即采用上述多级缓冲,有效的确保了内盒体中存储的物质不受外界冲击的损害。
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公开(公告)号:CN106644989A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201710057381.0
申请日:2017-01-26
Applicant: 夏明亮
CPC classification number: G01N21/31 , G01N21/255 , G01N2201/062 , G01N2201/0631 , G01N2201/0636 , G01N2201/0639 , G01N2201/0813
Abstract: 本发明公开一种吸光度的检测系统,包括支撑机构、光源机构、成像机构及处理器。支撑机构具有至少两个出光口和至少一个进光口;开设在支撑机构上的至少两个安装腔体和至少一个参照腔体,安装腔体和参照腔体的一端均与进光口连通,另一端分别与出光口一一对应且连通;安装腔体内用于插入透光容器;光源机构用于经进光口给安装腔体和参照腔体内提供所需颜色的光源;成像机构用于经出光口分别对经光源照射后的待检测溶液及参照腔体拍摄图像;处理器根据成像机构获取的图像信息,得出安装腔体内待检测溶液的吸光度值。参照腔体内不放任何溶液,作为空白试验,只需测量一次就可以得到被测溶液的吸光度值,从而实现快速地测量溶液的吸光度。
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公开(公告)号:CN105157612A
公开(公告)日:2015-12-16
申请号:CN201510252609.2
申请日:2015-05-19
Applicant: 南昌航空大学
IPC: G01B11/25
Abstract: 本发明公开了一种基于脉冲宽度调制条纹的三维测量方法,由脉冲条纹的编码、脉冲条纹的离焦、及三维重建三大关键部分组成。从电脑中生成脉冲条纹,经过投影仪进行适度离焦,在参考面上生成正弦条纹,进行三维测量。本发明的优点是:(1)由于脉冲条纹是二值条纹,其灰度值只有两个值(0和1),故测量速度快。(2)由于投影仪只需轻微离焦,就能消除投影仪的非线性gamma,故不需要复杂的非线性标定就能减小相位误差。(3)由于脉冲条纹被轻微离焦之后,条纹对比度降低较少,故克服测量深度的问题。
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