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    • 41. 发明申请
    • SELF-PROTECTING OR SELF-DEFENSIVE SECURITY CAMERA
    • WO2018220409A1
    • 2018-12-06
    • PCT/GR2018/000024
    • 2018-05-29
    • MINOU, Garyfalia
    • MINOU, Garyfalia
    • H04N5/225F41H13/00G08B13/196G02F1/01G02B5/04G02B5/22
    • H04N5/2252F41H13/005G08B13/19619G08B13/19626G08B29/046H04N5/2256
    • Solving the technical problem: Security CCTV systems are nowadays common in public and private areas, buildings, etc. One of the biggest problems, if not the biggest, is that all contemporary systems are faced with is their inability to adequately cope with laser beam assaults. The Self-Protecting security camera expressly addresses and resolves this issue for all security CCTV systems all around the globe. A laser beam can temporarily blind or permanently damage any present-day security camera in the market except the Self-Protecting security camera described herein. The innovative Self-Protecting security camera has been specifically designed not to affect any of the known systems (or technologies) or camera resolutions (analogue, 720P, 960P, 1080P, TVI, CVI, CVBS, HD-SDI, AHD, IP, etc.), acting only on the image detection sensor and the lens. The electronic circuit of any security camera (analogue, 720P, 960P, 1080P, TVI, CVI, CVBS, HD-SDI, AHD, or IP) coupled with an arrangement of prisms, mechanical filters & heat absorption filters, render the system impervious to laser beam attacks or interference. This is accomplished by effectively blocking and/or diverting the laser beam and/or heat radiation from hitting the image detection sensor and lens. Moreover, the diverted laser beam (or heat radiation) is channeled to specialised detectors that trigger an alarm, indicating on a panel the area of intrusion whilst still furnishing a decent image to the recording apparatus and to the control centre monitors (via cable or wireless transmission), thus enabling real-time viewing.
    • 42. 发明申请
    • スクリーン及び画像表示装置
    • WO2018190434A1
    • 2018-10-18
    • PCT/JP2018/015602
    • 2018-04-13
    • コニカミノルタ株式会社
    • 橋村淳司
    • G03B21/62G02B5/04G02B5/08G02B27/01
    • 表示光の反射によって表示される投影像の性能を確保しつつ、外界からの透過像の歪みを低減するスクリーンを提供する。一方の面に連続的に繰り返し配列された第1プリズム構造11を有する第1光学素子10と、一方の面に連続的に繰り返し配列された第2プリズム構造21を有する第2光学素子20とを備え、第2プリズム構造21は、第1プリズム構造11の形状を略反転させた形状を有し、第1及び第2光学素子10,20は、第1及び第2プリズム構造11,21を対向させた状態で接合されており、第1及び第2光学素子10,20の接合面CRにおいて、表示素子30からの表示光L1を第1及び第2プリズム構造11,21の少なくともいずれか一方により反射光LRとして反射させるとともに、表示素子30と反対側からの光を透過光L2として透過させることにより、反射光LRと透過光L2とを重ねて観察可能にし、第1プリズム構造11は、スクリーン面100aに沿った少なくとも第1方向に配列され、第1方向に位置において、第1プリズム構造11の傾き、及び第1プリズム構造11のスクリーン面100aに垂直な方向の曲率の少なくともいずれか一方が異なる。
    • 45. 发明申请
    • 合成光学系ユニットおよびプロジェクタ
    • 合成光学系统单元和投影仪
    • WO2018020851A1
    • 2018-02-01
    • PCT/JP2017/021335
    • 2017-06-08
    • ソニー株式会社
    • 愛甲 禎久
    • G03B21/14G02B5/04G02B7/00G03B21/00H04N5/74
    • 合成光学系ユニット(40)は、複数の偏光ビームスプリッタ(400A,400B,400C)と、一対のスペーサ板(420等)と、光学素子(411)とを具備する。一対のスペーサ板(420)は、第1偏光ビームスプリッタ(400A)の出射側面(403)に第1当接面が面接触でそれぞれ固定され、かつ、第2偏光ビームスプリッタ(400C)の入射側面(405a)に第2当接面が面接触でそれぞれ固定されるように、第1偏光ビームスプリッタ(400A)および第2偏光ビームスプリッタ(400C)間に配置される。光学素子(411)は、一対のスペーサ板(420)の間に配置される。
    • 组合光学系统单元(40)配备多个偏振光束分离器的(400A,400B,400C)和一对间隔板(420等),以及一个光学元件(411) 。 一对间隔件板(420)具有第一抵靠表面分别固定在与所述第一偏振分束器(400A)(403)的出射表面的表面接触,并且所述第二偏振分束器的入射侧的面(400℃) (400A)和第二偏振分束器(400C),使得第二邻接表面通过表面接触固定到第一偏振分束器(405a)。 光学元件(411)布置在一对间隔板(420)之间。

    • 47. 发明申请
    • VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR ERZEUGUNG UND DEKODIERUNG SPEKTRAL ENKODIERTER BILDER
    • 用于生成和解码光谱编码图像的方法和设备
    • WO2017207804A1
    • 2017-12-07
    • PCT/EP2017/063566
    • 2017-06-02
    • SASCHA GRUSCHE UND CHRISTOPH KNAPPE, RESEARCH AND DEVELOPMENT GBR
    • GRUSCHE, Sascha
    • G02F1/23G02B27/01G02B5/18G02B5/04
    • Die Erfindung geht aus von einem Verfahren zur Erzeugung eines spektral enkodierten Bildes (12a) aus einem Urbild (10a), mit zumindest einem ersten Transformationsschritt, in welchem zumindest ein erster Urbildparameter (20a) in zumindest einen von zumindest einer Spektralkoordinate (100a) des spektral enkodierten Bildes (12a) abhängigen ersten Bildparameter (30a) enkodiert wird. Es wird vorgeschlagen, dass das Verfahren zumindest einen zweiten Transformationsschritt umfasst, in welchem zumindest ein zweiter Urbildparameter (22a) in zumindest einen von der Spektralkoordinate (100a) des spektral enkodierten Bildes (12a) abhängigen zweiten Bildparameter (32a) enkodiert wird. Die Erfindung ermöglicht insbesondere eine Erzeugung echtfarbiger Spektralbilder.
    • 本发明涉及一种用于从一个原像(10A)产生光谱方面经编码的图像(12A)的方法,具有至少一个第一变换步骤,其中将至少一部分在至少一个参数(20A)的第一原型 光谱编码图像(12a)的至少一个光谱坐标(100a)取决于第一图像参数(30a)。 本发明提出,该方法至少包括第二变换步骤,其中在光谱方面经编码的图像(12A)依赖BEAR依赖性第二图像参数(32A)的Spektralkoordinate(100A)中的至少一个的至少一个第二原始图像参数(22A)被编码。 特别是,本发明使得有可能产生真彩色光谱图像

    • 48. 发明申请
    • HIGH EFFICIENCY EXTERNAL DAYLIGHTING DEVICES
    • 高效率的外部日光装置
    • WO2017190110A1
    • 2017-11-02
    • PCT/US2017/030301
    • 2017-04-29
    • SERRALUX INC.
    • GARDINER, Mark E.
    • F21S11/00G02B5/04G02B17/00
    • F21S11/007E04F10/08E04F10/10E06B1/00G02B5/04G02B5/045G02B17/00G02B17/006
    • A external light control device for equatorially located building utilizes tilting external light shelves that are capable of tilting backward (toward the building) from a vertical orientation to reflect low am (or late pm) sun away from occupants, but are deployed at a tilt away from the building exterior to capture more sun closer to noon time. The structure preferably integrate IR rejecting coating for incident light which is re-directed by TIR surface disposed normal to the thin film layers in a multi-layer IR reflective coating. The panel may be monolithic or comprise tilting louvers, which can be metallic, dielectric, or TIR reflectors. The louvers preferably also tilt in response to the determined sun position with the panel to optimize light utilization.
    • 为平展位于建筑物A的外部光控制装置利用来自乘员倾斜的外部光的货架,其能够从垂直方向向后倾斜(朝向建筑物),以反映低时(或晚时)的太阳远 ,但部署在远离建筑外部的倾斜处,以便在中午时间捕捉更多的太阳。 该结构优选地集成用于入射光的IR阻挡涂层,该阻挡涂层被垂直于多层IR反射涂层中的薄膜层设置的TIR表面重新导向​​。 面板可以是单片的或者包括倾斜百叶窗,其可以是金属的,电介质的或TIR反射器。 天窗最好也响应于确定的太阳位置与面板倾斜以优化光利用率。

    • 50. 发明申请
    • 多面画像取得システム、観察装置、観察方法、スクリーニング方法、および被写体の立体再構成方法
    • 多光谱图像采集系统,观测装置,观测方法,筛选方法和立体重建方法
    • WO2017170805A1
    • 2017-10-05
    • PCT/JP2017/013127
    • 2017-03-30
    • 国立大学法人弘前大学
    • 山田 勝也小野 幸輝小島 保志高松 輝賢
    • G02B21/12G01N21/27G01N21/64G02B5/04
    • 【解決手段】 多面画像取得システム10は、一または二以上のプリズムから構成されていて、三次元構造を有する被写体の観察対象である各方向の面を一方向に集約するよう形成された光路を有し、各面のワーキングディスタンスを同一にするためガラスと空気の屈折率の違いを利用して光路長補正がなされる多面同時観察光学系(多面観察プリズム)2と、多面観察プリズム2を経て同一面(結像面)に結像された二以上の像の焦点深度調整範囲を拡大するためのライトフィールドカメラ5とを備えてなる構成とする。これにより、細胞観察を初めとした三次元的な構造をもつ被写体の観察等において、多方向から観察した被写体の情報を一度に取得し、迅速な構造把握が可能となる。選択図は1である。 
    • 一个多边形图像获取系统10包括一个或多个棱镜,所述表面的每一个方向,其是具有在一个方向上的三维结构中的观察对象的被检 已的光路形成为聚集,通过利用在玻璃和空气光程长校正的折射率差多方面同时观察光学系统的工作距离的相同的每一侧由(多维评估棱镜)2 以及用于放大通过多面体观察棱镜2在同一平面(成像面)上形成的两个或更多个图像的焦深调节范围的光场相机5。 因此,在观察等具有三维结构,其中第一细胞观察,取得一次从多个方向观察的对象的信息的对象,所以能够迅速地掌握结构。 选择图是1。