Teledyne Flir, LLC

États‑Unis d’Amérique

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Date
2023 1
2022 1
2021 2
2020 15
2019 23
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Classe IPC
H04N 5/33 - Transformation des rayonnements infrarouges 126
H04N 5/225 - Caméras de télévision 71
G01J 5/00 - Pyrométrie des radiations, p.ex. thermométrie infrarouge ou optique 47
H04N 5/232 - Dispositifs pour la commande des caméras de télévision, p.ex. commande à distance 38
G01J 5/02 - Pyrométrie des radiations, p.ex. thermométrie infrarouge ou optique - Détails structurels 33
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Statut
En Instance 2
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1.

NON-CONTACT TEMPERATURE MEASUREMENT IN THERMAL IMAGING SYSTEMS AND METHODS

      
Numéro d'application 17960750
Statut En instance
Date de dépôt 2022-10-05
Date de la première publication 2023-02-09
Propriétaire Teledyne FLIR, LLC (USA)
Inventeur(s)
  • Tremblay, Louis
  • Boulanger, Pierre M.
  • Muncaster, Justin
  • Klingshirn, James
  • Proebstel, Robert
  • Lepore, Giovanni
  • Pochapsky, Eugene
  • Strandemar, Katrin
  • Högasten, Nicholas
  • Rydqvist, Karl
  • Hoelter, Theodore R.
  • Walker, Jeremy P.
  • Elmfors, Per O.
  • Richards, Austin A.
  • Rodriguez, Sylan M.
  • Day, John C.
  • Hedberg, Hugo
  • Nguyen, Tien
  • Gihl, Fredrik
  • Loman, Rasmus

Abrégé

Systems and methods include an image capture component configured to capture infrared images of a scene, and a logic device configured to identify a target in the images, acquire temperature data associated with the target based on the images, evaluate the temperature data and determine a corresponding temperature classification, and process the identified target in accordance with the temperature classification. The logic device identifies a person and tracks the person across a subset of the images, identify a measurement location for the target in a subset of the images based on target feature points identified by a neural network, and measure a temperature of the location using corresponding values from one or more captured thermal images. The logic device is further configured calculate a core body temperature of the target using the temperature data to determine whether the target has a fever and calibrate using one or more black bodies.

Classes IPC  ?

  • G06V 20/52 - Activités de surveillance ou de suivi, p.ex. pour la reconnaissance d’objets suspects
  • G01J 5/00 - Pyrométrie des radiations, p.ex. thermométrie infrarouge ou optique
  • G01J 5/70 - Compensation passive des mesures du pyromètre, p.ex. par utilisation de mesures de la température ambiante ou de la température interne du boîtier
  • G06V 40/16 - Visages humains, p.ex. parties du visage, croquis ou expressions
  • G06T 7/73 - Détermination de la position ou de l'orientation des objets ou des caméras utilisant des procédés basés sur les caractéristiques
  • G06V 10/82 - Dispositions pour la reconnaissance ou la compréhension d’images ou de vidéos utilisant la reconnaissance de formes ou l’apprentissage automatique utilisant les réseaux neuronaux
  • G06V 10/774 - Dispositions pour la reconnaissance ou la compréhension d’images ou de vidéos utilisant la reconnaissance de formes ou l’apprentissage automatique utilisant l’intégration et la réduction de données, p.ex. analyse en composantes principales [PCA] ou analyse en composantes indépendantes [ ICA] ou cartes auto-organisatrices [SOM]; Séparation aveugle de source méthodes de Bootstrap, p.ex. "bagging” ou “boosting”
  • G06V 10/25 - Détermination d’une région d’intérêt [ROI] ou d’un volume d’intérêt [VOI]
  • H04N 5/232 - Dispositifs pour la commande des caméras de télévision, p.ex. commande à distance
  • H04N 5/225 - Caméras de télévision
  • G08B 21/18 - Alarmes de situation
  • A61B 5/01 - Mesure de la température de parties du corps
  • A61B 5/00 - Mesure servant à établir un diagnostic ; Identification des individus

2.

REAL-TIME THERMAL CAMERA BASED ODOMETRY AND NAVIGATION SYSTEMS AND METHODS

      
Numéro d'application 17875222
Statut En instance
Date de dépôt 2022-07-27
Date de la première publication 2022-11-24
Propriétaire Teledyne FLIR, LLC (USA)
Inventeur(s)
  • Whitely, Travis James
  • Perry, John H.

Abrégé

Thermal imaging odometry and navigation systems and related techniques are provided to improve the operational flexibility of autonomous/unmanned vehicles. A thermal imaging odometry system includes a thermal imaging module configured to be coupled to an unmanned vehicle, a ranging sensor system fixed to the thermal imaging module, and a logic device. The thermal imaging module provides thermal imagery of a scene in view of the unmanned vehicle and centered about an optical axis of the thermal imaging module, where the optical axis is fixed relative to an orientation of the unmanned vehicle. The ranging sensor system provides ranging sensor data indicating a standoff distance between the thermal imaging module and a surface intersecting the optical axis of the thermal imaging module. The logic device receives thermal images of the scene and corresponding ranging sensor data and determines an estimated relative velocity of the unmanned vehicle.

Classes IPC  ?

  • H04N 5/33 - Transformation des rayonnements infrarouges
  • B64C 39/02 - Aéronefs non prévus ailleurs caractérisés par un emploi spécial
  • G01S 17/933 - Systèmes lidar, spécialement adaptés pour des applications spécifiques pour prévenir les collisions d’aéronefs ou d'engins spatiaux
  • G01S 17/08 - Systèmes déterminant les données relatives à la position d'une cible pour mesurer la distance uniquement
  • G01S 13/08 - Systèmes pour mesurer la distance uniquement
  • G01S 17/86 - Combinaisons de systèmes lidar avec des systèmes autres que lidar, radar ou sonar, p.ex. avec des goniomètres
  • G06T 7/20 - Analyse du mouvement

3.

Microbolometer systems and methods

      
Numéro d'application 17341348
Numéro de brevet 11824078
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2021-06-07
Date de la première publication 2021-09-23
Date d'octroi 2023-11-21
Propriétaire Teledyne FLIR, LLC (USA)
Inventeur(s)
  • Kurth, Eric A.
  • Sigurdson, Marin
  • Cannata, Robert F.
  • Dale, James L.
  • Chan, Christopher

Abrégé

Microbolometer systems and methods are provided herein. For example, an infrared imaging device includes a substrate having contacts and a surface. The surface defines a plane. The infrared imaging device further includes a microbolometer array coupled to the substrate. Each microbolometer of the microbolometer array includes a second having a first dimension that extends in a first direction substantially parallel to the plane and a second dimension that extends in a second direction away from the plane. The first dimension is less than the second dimension. The segment includes a metal layer and a layer formed on a side of the metal layer.

Classes IPC  ?

  • H01L 27/146 - Structures de capteurs d'images
  • G01J 5/02 - Pyrométrie des radiations, p.ex. thermométrie infrarouge ou optique - Détails structurels
  • G01J 5/24 - Utilisation de circuits spécialement adaptés, p.ex. de circuits en pont
  • H04N 25/75 - Circuits pour fournir, modifier ou traiter des signaux d'image provenant de la matrice de pixels
  • G01J 5/00 - Pyrométrie des radiations, p.ex. thermométrie infrarouge ou optique
  • G01J 5/20 - Pyrométrie des radiations, p.ex. thermométrie infrarouge ou optique en utilisant des détecteurs électriques de radiations en utilisant des éléments résistants, thermorésistants ou semi-conducteurs sensibles aux radiations, p.ex. des dispositifs photoconducteurs
  • H04N 5/33 - Transformation des rayonnements infrarouges

4.

People counting and tracking systems and methods

      
Numéro d'application 17024113
Numéro de brevet 11631253
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2020-09-17
Date de la première publication 2021-01-07
Date d'octroi 2023-04-18
Propriétaire Teledyne FLIR, LLC (USA)
Inventeur(s)
  • Se, Shuen Yan Stephen
  • Crabtree, Ralph Newton

Abrégé

Various techniques are provided for counting and/or tracking objects within a field of view of an imaging system, while excluding certain objects from the results. A monitoring system may count or track people identified in captured images while utilizing an employee identification system including a wireless signal receiver to identify and remove the employees from the result. The system includes algorithms for separating employee counts from customer counts, thereby offering enhanced tracking analytics.

Classes IPC  ?

  • G06V 20/52 - Activités de surveillance ou de suivi, p.ex. pour la reconnaissance d’objets suspects
  • G06T 7/215 - Découpage basé sur le mouvement
  • H04W 4/029 - Services de gestion ou de suivi basés sur la localisation
  • H04W 4/80 - Services utilisant la communication de courte portée, p.ex. la communication en champ proche, l'identification par radiofréquence ou la communication à faible consommation d’énergie
  • H04N 13/239 - Générateurs de signaux d’images utilisant des caméras à images stéréoscopiques utilisant deux capteurs d’images 2D dont la position relative est égale ou en correspondance à l’intervalle oculaire
  • H04W 4/02 - Services utilisant des informations de localisation
  • G06V 20/64 - Objets tridimensionnels
  • G01S 5/02 - Localisation par coordination de plusieurs déterminations de direction ou de ligne de position; Localisation par coordination de plusieurs déterminations de distance utilisant les ondes radioélectriques

5.

Point cloud denoising systems and methods

      
Numéro d'application 16911169
Numéro de brevet 11354779
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2020-06-24
Date de la première publication 2020-10-15
Date d'octroi 2022-06-07
Propriétaire Teledyne FLIR, LLC (USA)
Inventeur(s)
  • Xu, Zhongwei
  • Foi, Alessandro

Abrégé

Techniques are disclosed for point cloud denoising systems and methods. In one example, a method includes determining a respective local coordinate system for each point of a point cloud. The method further includes determining a respective first adaptive-shape neighborhood for each point of the point cloud based on each respective local coordinate system. The method further includes performing filtering associated with each respective first adaptive-shape neighborhood to obtain a respective second adaptive-shape neighborhood for each point of the point cloud. The method further includes determining local estimates for points inside each of the second adaptive-shape neighborhoods. The method further includes aggregating the local estimates for each point of the point cloud to obtain a denoised point cloud. Related devices and systems are also provided.

Classes IPC  ?

  • G06T 5/00 - Amélioration ou restauration d'image
  • G06T 5/20 - Amélioration ou restauration d'image en utilisant des opérateurs locaux

6.

Multiple microbolometer selection for simultaneous readout

      
Numéro d'application 16909768
Numéro de brevet 11212466
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2020-06-23
Date de la première publication 2020-10-08
Date d'octroi 2021-12-28
Propriétaire TELEDYNE FLIR, LLC (USA)
Inventeur(s)
  • Simolon, Brian B.
  • Aziz, Naseem Y.

Abrégé

Techniques are disclosed for facilitating multiple microbolometer selection for simultaneous readout. In one example, a device includes a plurality of microbolometers. The plurality of microbolometers includes a first set and a second set of serially-connected microbolometers. The device further includes a first plurality of switches configured to selectively short the plurality of microbolometers. The device further includes a second plurality of switches configured to selectively couple the plurality of microbolometers to ground. The device further includes a third plurality of switches configured to selectively provide a bias signal to the plurality of microbolometers. The device further includes a processing circuit configured to configure the first plurality, second plurality, and third plurality of switches to cause simultaneous read out of one microbolometer of the first set and one microbolometer of the second set. Related methods and systems are also provided.

Classes IPC  ?

  • H04N 5/33 - Transformation des rayonnements infrarouges
  • G01J 3/36 - Mesure de l'intensité des raies spectrales directement sur le spectre lui-même Étude de plusieurs bandes d’un spectre à l’aide de détecteurs distincts
  • G01J 5/22 - Leurs particularités électriques
  • G01J 5/20 - Pyrométrie des radiations, p.ex. thermométrie infrarouge ou optique en utilisant des détecteurs électriques de radiations en utilisant des éléments résistants, thermorésistants ou semi-conducteurs sensibles aux radiations, p.ex. des dispositifs photoconducteurs

7.

Camera

      
Numéro d'application 29665016
Numéro de brevet D0895713
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2018-09-28
Date de la première publication 2020-09-08
Date d'octroi 2020-09-08
Propriétaire TELEDYNE FLIR, LLC (USA)
Inventeur(s)
  • Hoffman, Anton
  • Hogstedt, Christian
  • Briheim, Niklas
  • Stridsberg, Markus

8.

High visibility overlay systems and methods

      
Numéro d'application 16802489
Numéro de brevet 11302041
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2020-02-26
Date de la première publication 2020-06-18
Date d'octroi 2022-04-12
Propriétaire TELEDYNE FLIR, LLC (USA)
Inventeur(s)
  • Hoffman, Dan Darrel
  • Bush, Robert

Abrégé

A highly visible overlay system includes contrasting visible elements configured to define an image overlay, a first portion of the visible elements comprises opaque elements having high contrast with bright areas of a field of view, and a second portion of the visible elements comprises illuminated elements having high contrast with darker elements of the field of view. The system may capture an image of a target scene for display and include a processing component configured to construct the plurality of contrasting visual elements in accordance with a visual acuity factor, and generate an electronic overlay constructed of the contrasting visual elements. The overlay may comprise a reticle formed on an optical element of a scope, including nonilluminated opaque portions and illuminated portions illuminated by a light source.

Classes IPC  ?

  • G06T 11/00 - Génération d'images bidimensionnelles [2D]
  • F41G 1/34 - Appareils de visée de nuit, p.ex. luminescents combinés à une source lumineuse, p.ex. projecteur

9.

High dynamic range micromirror imaging array systems and methods

      
Numéro d'application 16677395
Numéro de brevet 11451735
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2019-11-07
Date de la première publication 2020-05-21
Date d'octroi 2022-09-20
Propriétaire Teledyne FLIR, LLC (USA)
Inventeur(s)
  • Danielyan, Aram
  • Cruz, Cristóvão
  • Foi, Alessandro

Abrégé

A system comprises a digital micromirror device (DMD), an image sensor comprising an array of sensors operable to capture an image of a scene, a readout integrated circuit (ROIC) operable to generate signals from the sensors corresponding to the captured image of the scene, and an image reconstruction module. The image sensor is operable to capture an image of a scene and comprises an array of photodetector sensors operable to capture an image of a scene at a first frame rate, and a read a readout integrated circuit (ROIC) operable to generate signals from the photodetector sensors corresponding to the captured image of the scene at a second frame rate. A digital micromirror device (DMD) comprising a plurality of micromirrors, each micromirror having at least two physical states, and control circuitry operable to separately control the state of each micromirror, the digital micromirror device operable to receive the image of a scene and reflect the image to the image sensor, whereby the image sensor captures the reflected image of the scene. A processing component is operable to control the operation of the DMD and reconstruct the image from the ROIC.

Classes IPC  ?

  • H04N 5/355 - Réglage de la gamme dynamique
  • H04N 5/74 - Dispositifs de projection pour reproduction d'image, p.ex. eidophor
  • G02B 26/08 - Dispositifs ou dispositions optiques pour la commande de la lumière utilisant des éléments optiques mobiles ou déformables pour commander la direction de la lumière
  • H04N 5/378 - Circuits de lecture, p.ex. circuits d’échantillonnage double corrélé [CDS], amplificateurs de sortie ou convertisseurs A/N

10.

Flat field correction systems and methods for infrared cameras

      
Numéro d'application 16735964
Numéro de brevet 10986288
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2020-01-07
Date de la première publication 2020-05-14
Date d'octroi 2021-04-20
Propriétaire TELEDYNE FLIR, LLC (USA)
Inventeur(s)
  • Kostrzewa, Joseph
  • Gardner, Jason

Abrégé

Various techniques are provided to perform flat field correction (FFC) for infrared cameras. In one example, a system includes a focal plane array (FPA) of an infrared camera configured to capture thermal image data in response to infrared radiation received by the FPA via an optical path of the infrared camera. The system further includes a memory configured to store a set of supplemental FFC values. The system further includes a processor configured to determine a scale factor based at least on a temperature and/or a rate of temperature change of an internal component of the infrared camera; generate a scaled set of supplemental FFC values based on the scale factor and set of supplemental FFC values; and apply the scaled set of supplemental FFC values to the thermal image data to adjust for non-uniformities associated with at least a portion of the first optical path.

Classes IPC  ?

  • H04N 5/33 - Transformation des rayonnements infrarouges
  • H04N 17/00 - Diagnostic, test ou mesure, ou leurs détails, pour les systèmes de télévision

11.

Extensible architecture for surveillance and targeting imaging systems and methods

      
Numéro d'application 16686412
Numéro de brevet 11402271
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2019-11-18
Date de la première publication 2020-05-07
Date d'octroi 2022-08-02
Propriétaire Teledyne FLIR, LLC (USA)
Inventeur(s)
  • Poirier, Bruce
  • Rouse, George B.
  • Norvig, Marc

Abrégé

Extensible architecture systems and methods are provided. An imaging system includes a front end (FE) and back end (BE) module. The FE module includes a thermal imager to capture video data representing thermal images of a scene, logic device to process the video data, sensor interface circuit to transmit the video data to the logic device, and FE interface circuit to transmit FE output video data generated based on the processed video data. The BE module includes a BE interface circuit to receive the FE output video data via the FE interface circuit. The BE module further includes a processor to generate a video output based on the FE output video data, and an input/output circuit(s) to interface with an input/output component(s) of the imaging system. The BE interface circuit, processor, and input/output circuits are provided as a system-on-module.

Classes IPC  ?

  • H04N 5/00 - TRANSMISSION D'IMAGES, p.ex. TÉLÉVISION - Détails des systèmes de télévision
  • G01J 5/02 - Pyrométrie des radiations, p.ex. thermométrie infrarouge ou optique - Détails structurels
  • H04N 5/225 - Caméras de télévision
  • H04N 5/232 - Dispositifs pour la commande des caméras de télévision, p.ex. commande à distance
  • G01J 5/00 - Pyrométrie des radiations, p.ex. thermométrie infrarouge ou optique

12.

MEMS cryocooler systems and methods

      
Numéro d'application 16691499
Numéro de brevet 10927001
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2019-11-21
Date de la première publication 2020-04-02
Date d'octroi 2021-02-23
Propriétaire TELEDYNE FLIR, LLC (USA)
Inventeur(s) Fiedler, Andreas

Abrégé

Techniques are disclosed for systems and methods using microelectromechanical systems MEMS techniques to provide cryogenic and/or general cooling of a device or sensor system. In one embodiment, a system includes a compressor assembly and MEMS expander assembly in fluid communication with the compressor assembly via a gas transfer line configured to physically separate and thermally decouple the MEMS expander assembly from the compressor assembly. The MEMS expander assembly includes a plurality of expander cells each including a MEMS displacer, a cell regenerator, and an expansion volume disposed between the MEMS displacer and the cell regenerator, and the plurality of cell regenerators are configured to combine to form a contiguous shared regenerator for the MEMS expander assembly.

Classes IPC  ?

  • B81B 7/00 - Systèmes à microstructure
  • B81C 1/00 - Fabrication ou traitement de dispositifs ou de systèmes dans ou sur un substrat
  • H01L 23/467 - Dispositions pour le refroidissement, le chauffage, la ventilation ou la compensation de la température impliquant le transfert de chaleur par des fluides en circulation par une circulation de gaz, p.ex. d'air

13.

Image noise reduction using spectral transforms

      
Numéro d'application 16689897
Numéro de brevet 11227365
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2019-11-20
Date de la première publication 2020-03-19
Date d'octroi 2022-01-18
Propriétaire TELEDYNE FLIR, LLC (USA)
Inventeur(s)
  • Lin, Stephanie
  • Högasten, Nicholas

Abrégé

Various techniques are provided for reducing noise in captured image frames. In one example, a method includes determining row values for image frames comprising scene information and noise information. The method also includes performing first spectral transforms in a first domain on corresponding subsets of the row values to determine first spectral coefficients. The method also includes performing second spectral transforms in a second domain on corresponding subsets of the first spectral coefficients to determine second spectral coefficients. The method also includes selectively adjusting the second spectral coefficients. The method also includes determining row correction terms based on the adjusted second spectral coefficients to reduce the noise information of the image frames. Additional methods and systems are also provided.

Classes IPC  ?

  • G06T 5/00 - Amélioration ou restauration d'image
  • G06T 3/20 - Translation linéaire d'une image entière ou d'une partie d'image, p.ex. décalage
  • G06T 7/37 - Détermination des paramètres de transformation pour l'alignement des images, c. à d. recalage des images utilisant des procédés de transformation de domaine
  • G06T 7/579 - Récupération de la profondeur ou de la forme à partir de plusieurs images à partir du mouvement

14.

Ranging systems and methods with staggered multichannel transducers

      
Numéro d'application 16690308
Numéro de brevet 11531083
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2019-11-21
Date de la première publication 2020-03-19
Date d'octroi 2022-12-20
Propriétaire Teledyne FLIR, LLC (USA)
Inventeur(s)
  • Stokes, Paul
  • Lamontagne, Patrick
  • Poitevin, Pierre

Abrégé

Techniques are disclosed for systems and methods to provide a staggered multichannel transducer in a ranging system configured to perform remote sensing. The staggered multichannel transducer may extend in a first direction and one or more transducer elements of the array may offset from the other transducer elements in a second direction perpendicular to the first direction. The staggered arrangement of the transducer elements may improve remote sensing performance to produce accurate remote sensing data and/or imagery. The staggered arrangement also may reduce a number of transducer elements used in the transducer array which reduce the cost and complexity of the transducer array. Further, the staggered arrangement in a linear transducer array also allows for two-dimensional beam forming.

Classes IPC  ?

  • G01S 7/03 - DÉTERMINATION DE LA DIRECTION PAR RADIO; RADIO-NAVIGATION; DÉTERMINATION DE LA DISTANCE OU DE LA VITESSE EN UTILISANT DES ONDES RADIO; LOCALISATION OU DÉTECTION DE LA PRÉSENCE EN UTILISANT LA RÉFLEXION OU LA RERADIATION D'ONDES RADIO; DISPOSITIONS ANALOGUES UTILISANT D'AUTRES ONDES - Détails des systèmes correspondant aux groupes , , de systèmes selon le groupe - Détails de sous-ensembles HF spécialement adaptés à ceux-ci, p.ex. communs à l'émetteur et au récepteur
  • G01S 7/28 - DÉTERMINATION DE LA DIRECTION PAR RADIO; RADIO-NAVIGATION; DÉTERMINATION DE LA DISTANCE OU DE LA VITESSE EN UTILISANT DES ONDES RADIO; LOCALISATION OU DÉTECTION DE LA PRÉSENCE EN UTILISANT LA RÉFLEXION OU LA RERADIATION D'ONDES RADIO; DISPOSITIONS ANALOGUES UTILISANT D'AUTRES ONDES - Détails des systèmes correspondant aux groupes , , de systèmes selon le groupe - Détails des systèmes à impulsions
  • G01S 7/521 - Caractéristiques de structure
  • G01S 13/89 - Radar ou systèmes analogues, spécialement adaptés pour des applications spécifiques pour la cartographie ou la représentation
  • G01S 15/89 - Systèmes sonar, spécialement adaptés à des applications spécifiques pour la cartographie ou la représentation

15.

Display

      
Numéro d'application 29667929
Numéro de brevet D0875694
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2018-10-25
Date de la première publication 2020-02-18
Date d'octroi 2020-02-18
Propriétaire TELEDYNE FLIR, LLC (USA)
Inventeur(s)
  • Crees, Andrew John
  • Murphy, Adam
  • Sharpe, Antony
  • Woodward, Christopher M.

16.

Camera core

      
Numéro d'application 29581251
Numéro de brevet D0875153
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2016-10-17
Date de la première publication 2020-02-11
Date d'octroi 2020-02-11
Propriétaire TELEDYNE FLIR, LLC (USA)
Inventeur(s)
  • Kostrzewa, Joseph
  • Faraudo, Jared A.
  • Walker, Dan S.
  • Kathman, Alan D.
  • Tremblay, Marcel
  • Lieb, Thad
  • Covington, Bruce A.

17.

Wideband sonar receiver and sonar signal processing algorithms

      
Numéro d'application 16457764
Numéro de brevet 11385348
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2019-06-28
Date de la première publication 2020-01-09
Date d'octroi 2022-07-12
Propriétaire Teledyne FLIR, LLC (USA)
Inventeur(s)
  • Stokes, Paul
  • Webb, Phil

Abrégé

A wideband sonar receiver is provided that includes: a selectable bandpass filter adapted to filter a received sonar signal to produce a filtered signal and a correlator adapted to correlate the baseband samples with baseband replica samples to provide a correlated signal. In addition, the wideband sonar receiver may include a shaping filter to shape unshaped received pulses. Finally, a variety of sonar processing algorithms are described with regard to reducing clutter and interference, target detection, and bottom detection.

Classes IPC  ?

  • G01S 15/36 - Systèmes pour mesurer la distance uniquement utilisant la transmission d'ondes continues, soit modulées en amplitude, en fréquence ou en phase, soit non modulées avec comparaison en phase entre le signal reçu et le signal transmis au même moment
  • G01S 15/96 - Systèmes sonar, spécialement adaptés à des applications spécifiques pour repérer du poisson
  • G01S 7/526 - Récepteurs
  • G01S 15/58 - Systèmes de détermination de la trajectoire ou de la vitesse; Systèmes de détermination du sens d'un mouvement
  • G01S 15/50 - Systèmes de mesure basés sur le mouvement relatif de la cible
  • G01S 7/527 - Extraction des signaux d'écho désirés
  • G01S 7/52 - DÉTERMINATION DE LA DIRECTION PAR RADIO; RADIO-NAVIGATION; DÉTERMINATION DE LA DISTANCE OU DE LA VITESSE EN UTILISANT DES ONDES RADIO; LOCALISATION OU DÉTECTION DE LA PRÉSENCE EN UTILISANT LA RÉFLEXION OU LA RERADIATION D'ONDES RADIO; DISPOSITIONS ANALOGUES UTILISANT D'AUTRES ONDES - Détails des systèmes correspondant aux groupes , , de systèmes selon le groupe
  • G01S 15/14 - Systèmes pour mesurer la distance uniquement utilisant la transmission de trains discontinus d'ondes modulées par impulsions dans lesquels le début et la fin d'une impulsion de tension ou de courant sont respectivement liés à l'émission de l'impulsion primaire et à la réception de l'écho
  • G01S 15/02 - Systèmes utilisant la réflexion ou la reradiation d'ondes acoustiques, p.ex. systèmes sonar utilisant la réflexion d'ondes acoustiques
  • G01S 15/10 - Systèmes pour mesurer la distance uniquement utilisant la transmission de trains discontinus d'ondes modulées par impulsions

18.

Sensor channel isolation systems and methods

      
Numéro d'application 16457739
Numéro de brevet 11408985
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2019-06-28
Date de la première publication 2020-01-09
Date d'octroi 2022-08-09
Propriétaire Teledyne FLIR, LLC (USA)
Inventeur(s)
  • Stokes, Paul
  • Sayer, William
  • Muller, Paul
  • Wellcome, David
  • Pope, Gordon

Abrégé

Techniques are disclosed for systems and methods to provide accurate and reliable compact sonar systems for mobile structures. A sonar system includes multiple sensor channels, each comprising a sonar transmitter and a sonar receiver, and a logic device configured to provide control signals and receive sensor signals from the sensor channels. The logic device is configured to provide transmission signals to sonar transducer assemblies, where signal patterns of the transmission signals are differentiated based at least in part on frequency content. Acoustic returns are processed using the signal patterns to reduce inter-channel pickup between the sensor channels. Resulting sonar data and/or imagery may be displayed to a user and/or used to adjust a steering actuator, a propulsion system thrust, and/or other operational systems of the mobile structure.

Classes IPC  ?

  • G01S 7/52 - DÉTERMINATION DE LA DIRECTION PAR RADIO; RADIO-NAVIGATION; DÉTERMINATION DE LA DISTANCE OU DE LA VITESSE EN UTILISANT DES ONDES RADIO; LOCALISATION OU DÉTECTION DE LA PRÉSENCE EN UTILISANT LA RÉFLEXION OU LA RERADIATION D'ONDES RADIO; DISPOSITIONS ANALOGUES UTILISANT D'AUTRES ONDES - Détails des systèmes correspondant aux groupes , , de systèmes selon le groupe
  • G01S 15/10 - Systèmes pour mesurer la distance uniquement utilisant la transmission de trains discontinus d'ondes modulées par impulsions
  • G01S 7/524 - Emetteurs
  • G01S 7/62 - Affichage par tube à rayons cathodiques
  • G01S 15/02 - Systèmes utilisant la réflexion ou la reradiation d'ondes acoustiques, p.ex. systèmes sonar utilisant la réflexion d'ondes acoustiques
  • G01S 15/89 - Systèmes sonar, spécialement adaptés à des applications spécifiques pour la cartographie ou la représentation
  • G01S 15/00 - Systèmes utilisant la réflexion ou la reradiation d'ondes acoustiques, p.ex. systèmes sonar
  • G01S 15/96 - Systèmes sonar, spécialement adaptés à des applications spécifiques pour repérer du poisson
  • G01S 7/54 - DÉTERMINATION DE LA DIRECTION PAR RADIO; RADIO-NAVIGATION; DÉTERMINATION DE LA DISTANCE OU DE LA VITESSE EN UTILISANT DES ONDES RADIO; LOCALISATION OU DÉTECTION DE LA PRÉSENCE EN UTILISANT LA RÉFLEXION OU LA RERADIATION D'ONDES RADIO; DISPOSITIONS ANALOGUES UTILISANT D'AUTRES ONDES - Détails des systèmes correspondant aux groupes , , de systèmes selon le groupe avec des récepteurs séparés
  • G01S 7/521 - Caractéristiques de structure
  • G01K 11/00 - Mesure de la température basée sur les variations physiques ou chimiques, n'entrant pas dans les groupes , , ou
  • B06B 1/02 - Procédés ou appareils pour produire des vibrations mécaniques de fréquence infrasonore, sonore ou ultrasonore utilisant l'énergie électrique
  • G10K 11/00 - Procédés ou dispositifs pour transmettre, conduire ou diriger le son en général; Procédés ou dispositifs de protection contre le bruit ou les autres ondes acoustiques ou pour amortir ceux-ci, en général
  • G01S 15/86 - Combinaisons de systèmes sonar avec des systèmes lidar; Combinaisons de systèmes sonar avec des systèmes n'utilisant pas la réflexion des ondes
  • G10K 11/34 - Procédés ou dispositifs pour transmettre, conduire ou diriger le son pour focaliser ou pour diriger le son, p.ex. balayage par commande électrique de systèmes de transducteurs, p.ex. en dirigeant un faisceau acoustique
  • G10K 11/35 - Procédés ou dispositifs pour transmettre, conduire ou diriger le son pour focaliser ou pour diriger le son, p.ex. balayage utilisant la commande mécanique de transducteurs

19.

Systems and methods for reducing low-frequency non-uniformity in images

      
Numéro d'application 16568139
Numéro de brevet 11100618
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2019-09-11
Date de la première publication 2020-01-02
Date d'octroi 2021-08-24
Propriétaire TELEDYNE FLIR, LLC (USA)
Inventeur(s)
  • Sanchez-Monge, Enrique
  • Foi, Alessandro

Abrégé

Various techniques are disclosed for separating and removing low-frequency shadow or shading (also referred to herein as “non-uniformity”) from images that have been corrupted by the non-uniformity. A non-uniformity estimate that approximates the non-uniformity effect on the corrupted image may be generated by iteratively adding new blotches of non-uniformity data represented by two-dimensional (2D) functions, such as 2D Gaussian functions, to the non-uniformity estimate and applying filters to smoothen the 2D functions. In each iteration of the non-uniformity estimate generation process, a new non-uniformity update candidate that minimizes a cost function is identified. The corrupted image is processed based on the non-uniformity estimate to generate a corrected image.

Classes IPC  ?

  • G06T 5/00 - Amélioration ou restauration d'image
  • G06T 3/40 - Changement d'échelle d'une image entière ou d'une partie d'image
  • G06T 5/10 - Amélioration ou restauration d'image en utilisant le filtrage dans le domaine non spatial

20.

Low cost and high performance bolometer circuity and methods

      
Numéro d'application 16542625
Numéro de brevet 11012647
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2019-08-16
Date de la première publication 2019-12-05
Date d'octroi 2021-05-18
Propriétaire TELEDYNE FLIR, LLC (USA)
Inventeur(s)
  • Cannata, Robert F.
  • Simolon, Brian B.
  • Aziz, Naseem Y.

Abrégé

A bolometer circuit includes a substrate on which a focal plane array (FPA) of active bolometers is provided. Each active bolometer is configured to receive external infrared (IR) radiation and substantially thermally isolated from the substrate. The bolometer circuit also includes one or more blind arrays of blind bolometers shielded from the external IR radiation and substantially thermally isolated from the substrate. Noises in outputs from each column and/or each row of the FPA are corrected, reduced, or suppressed based on a statistical property of outputs from a corresponding column or row of the one or more blind arrays. Noise in each frame of IR image captured by the FPA may also be corrected, reduced, or suppressed using the one or more blind arrays.

Classes IPC  ?

  • H04N 5/365 - Traitement du bruit, p.ex. détection, correction, réduction ou élimination du bruit appliqué au bruit à motif fixe, p.ex. non-uniformité de la réponse
  • G01J 5/22 - Leurs particularités électriques
  • H04N 5/33 - Transformation des rayonnements infrarouges

21.

Low cost and high performance bolometer circuitry and methods

      
Numéro d'application 16542673
Numéro de brevet 11015979
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2019-08-16
Date de la première publication 2019-12-05
Date d'octroi 2021-05-25
Propriétaire TELEDYNE FLIR, LLC (USA)
Inventeur(s)
  • Aziz, Naseem Y.
  • Simolon, Brian B.

Abrégé

A bolometer circuit may include an active bolometer configured to receive external infrared (IR) radiation. The bolometer circuit may be configured to reduce power consumption at high temperatures. In particular, the bolometer circuit may include additional resistors provided in the resistive loads for bolometer conduction paths to limit power at high temperatures. In some embodiments, the bias (e.g., a voltage level) to the gates of transistors in the resistive loads for the bolometer conduction paths may be adjusted based on temperature to limit power and/or current at high temperatures. In bolometer circuits with a feedback resistor provided across an amplifier to configure a feedback amplifier, a circuit with adjustable amplifier power may be provided to save power. In some embodiments, a bolometer circuits may be provided with reduced gains to allow for very hot scenes to be imaged without railing the output.

Classes IPC  ?

  • G01J 5/24 - Utilisation de circuits spécialement adaptés, p.ex. de circuits en pont
  • G01J 5/02 - Pyrométrie des radiations, p.ex. thermométrie infrarouge ou optique - Détails structurels

22.

Anomalous pixel detection

      
Numéro d'application 16543300
Numéro de brevet 11012648
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2019-08-16
Date de la première publication 2019-12-05
Date d'octroi 2021-05-18
Propriétaire TELEDYNE FLIR, LLC (USA)
Inventeur(s)
  • Kostrzewa, Joseph
  • Högasten, Nicholas
  • Hoelter, Theodore R.
  • Mcnally, Scott

Abrégé

Systems and methods are disclosed herein to detect pixels exhibiting anomalous behavior in captured image frames. In some examples, temporal anomalous behavior may be identified, such as flickering pixels exhibiting large magnitude changes in pixel values that vary rapidly from frame-to-frame. In some examples, spatial anomalous behavior may be identified, such as pixels exhibiting values that deviate from an expected linear response in comparison with other neighbor pixels.

Classes IPC  ?

  • H04N 5/367 - Traitement du bruit, p.ex. détection, correction, réduction ou élimination du bruit appliqué au bruit à motif fixe, p.ex. non-uniformité de la réponse appliqué aux défauts, p.ex. pixels non réactifs
  • H04N 5/235 - Circuits pour la compensation des variations de la luminance de l'objet
  • G06T 7/254 - Analyse du mouvement impliquant de la soustraction d’images
  • G06T 5/00 - Amélioration ou restauration d'image
  • H04N 5/33 - Transformation des rayonnements infrarouges
  • H04N 5/365 - Traitement du bruit, p.ex. détection, correction, réduction ou élimination du bruit appliqué au bruit à motif fixe, p.ex. non-uniformité de la réponse

23.

Systems and methods for efficient enhanced image filtering by collaborative sharpening in similarity domain

      
Numéro d'application 16535517
Numéro de brevet 10909660
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2019-08-08
Date de la première publication 2019-11-28
Date d'octroi 2021-02-02
Propriétaire TELEDYNE FLIR, LLC (USA)
Inventeur(s)
  • Egiazarian, Karen
  • Azzari, Lucio
  • Katkovnik, Vladimir
  • Foi, Alessandro

Abrégé

Various techniques are disclosed for reducing noise and enhancing sharpness of an input image. For example, a method includes performing an initial collaborative filtering and sharpening on the input image to generate a pilot image, using the pilot image to derive coefficients that are used to perform a second collaborative filtering on the input image to generate a filtered image. In some embodiments, the collaborative filtering and sharpening is performed using parameters that boost or enhance the differences in pixel values for the same spatial locations of the matched image blocks extracted during the collaborative filtering and sharpening process. Accordingly, the method according to various embodiments performs especially well for images that have weak spatial correlations among mutually similar blocks.

Classes IPC  ?

  • G06T 3/40 - Changement d'échelle d'une image entière ou d'une partie d'image
  • G06T 5/20 - Amélioration ou restauration d'image en utilisant des opérateurs locaux
  • G06T 5/50 - Amélioration ou restauration d'image en utilisant plusieurs images, p.ex. moyenne, soustraction

24.

Infrared imaging system shutter assembly with integrated thermister

      
Numéro d'application 16511365
Numéro de brevet 10996542
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2019-07-15
Date de la première publication 2019-11-07
Date d'octroi 2021-05-04
Propriétaire TELEDYNE FLIR, LLC (USA)
Inventeur(s)
  • Kostrzewa, Joseph
  • Covington, Bruce A.
  • Tremblay, Marcel
  • Hoelter, Theodore R.
  • Boulanger, Pierre M.

Abrégé

An infrared imaging system is provided with a shutter assembly having an integrated thermistor. In one example, a device includes a shutter assembly. The shutter assembly includes a paddle configured to move between an open position and a closed position. The paddle is configured to block external infrared radiation from reaching a focal plane array (FPA) in a closed position, and pass the external infrared radiation to the FPA in an open position. The shutter assembly also includes an embedded thermistor configured to sense a temperature of the paddle when the paddle is in the open position. In another example, an infrared sensor assembly includes a first set of mechanically engageable electrical contacts for engaging with a second set of mechanically engageable electrical contacts of a shutter assembly electrically coupled with a thermistor through a conductive path. Additional devices and related methods are also provided.

Classes IPC  ?

  • G03B 9/08 - Obturateurs
  • G03B 7/22 - Réglage de l'exposition par le réglage des obturateurs, des diaphragmes ou des filtres séparément ou conjointement en fonction de la température ou de l'altitude, p.ex. en avion
  • H04N 5/225 - Caméras de télévision
  • G03B 9/58 - Moyens de faire varier la durée de la période d' "ouverture" de l'obturateur

25.

Infrared imaging in multiple imaging modes systems and methods

      
Numéro d'application 16511401
Numéro de brevet 11108967
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2019-07-15
Date de la première publication 2019-11-07
Date d'octroi 2021-08-31
Propriétaire TELEDYNE FLIR, LLC (USA)
Inventeur(s)
  • Kostrzewa, Joseph
  • Aziz, Naseem Y.
  • Schlesselmann, John D.
  • Simolon, Brian B.
  • Hoelter, Theodore B.

Abrégé

Techniques are disclosed for systems and methods for facilitating infrared imaging in multiple imaging modes. A device may include an infrared image capture circuit and at least one processing circuit. The infrared image capture circuit may be configured to detect first infrared data and generate a first pixel value based on the first infrared data and a first imaging mode among multiple imaging modes. The at least one processing circuit may be configured to compare the first pixel value to a set of saturation threshold values associated with the first imaging mode. The at least one processing circuit may be further configured to select an imaging mode among the multiple imaging modes based on the comparison of the first pixel value. The at least one processing circuit may be further configured to set the infrared image capture circuit to generate a second pixel value based on the selected imaging mode.

Classes IPC  ?

  • H04N 5/235 - Circuits pour la compensation des variations de la luminance de l'objet
  • G06T 5/20 - Amélioration ou restauration d'image en utilisant des opérateurs locaux
  • G06T 5/50 - Amélioration ou restauration d'image en utilisant plusieurs images, p.ex. moyenne, soustraction
  • H04N 5/243 - Circuits pour la compensation des variations de la luminance de l'objet en agissant sur le signal d'image

26.

Pixel readout with partitioned analog-to-digital conversion systems and methods

      
Numéro d'application 16505260
Numéro de brevet 11044422
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2019-07-08
Date de la première publication 2019-10-31
Date d'octroi 2021-06-22
Propriétaire TELEDYNE FLIR, LLC (USA)
Inventeur(s)
  • Simolon, Brian B.
  • Cannata, Robert F.
  • Schlesselmann, John D.
  • Nussmeier, Mark T.
  • Kurth, Eric A.

Abrégé

Techniques are disclosed for systems and methods for facilitating pixel readout with partitioned analog-to-digital conversion. A device includes a detector, a capacitor coupled to the detector, a counter circuit coupled to the capacitor, a reset circuit coupled to the capacitor, and a processing circuit. The detector is configured to detect electromagnetic radiation associated with a scene and generate an associated detection signal. The capacitor is configured to, during an integration period, accumulate a voltage based on the detection signal. The counter circuit is configured to, during the integration period, adjust a counter value based on a comparison of the voltage and a reference voltage. The reset circuit is configured to, during the integration period, reset the capacitor based on the comparison. The processing circuit is configured to generate a digital detector output based on the counter value when the integration period has elapsed. Related methods are also provided.

Classes IPC  ?

  • H04N 5/33 - Transformation des rayonnements infrarouges
  • G01J 5/34 - Pyrométrie des radiations, p.ex. thermométrie infrarouge ou optique en utilisant des détecteurs électriques de radiations en utilisant des condensateurs, p.ex. des condensateurs pyroélectriques
  • G01J 5/10 - Pyrométrie des radiations, p.ex. thermométrie infrarouge ou optique en utilisant des détecteurs électriques de radiations
  • G01J 5/00 - Pyrométrie des radiations, p.ex. thermométrie infrarouge ou optique

27.

Camera

      
Numéro d'application 29588797
Numéro de brevet D0865028
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2016-12-22
Date de la première publication 2019-10-29
Date d'octroi 2019-10-29
Propriétaire TELEDYNE FLIR, LLC (USA)
Inventeur(s)
  • Högstedt, Christian
  • Johansson, Jens O.
  • Nilsson, Fredrik
  • Hoffman, Anton

28.

Image noise reduction using spectral transforms

      
Numéro d'application 16503342
Numéro de brevet 11113791
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2019-07-03
Date de la première publication 2019-10-24
Date d'octroi 2021-09-07
Propriétaire TELEDYNE FLIR, LLC (USA)
Inventeur(s) Högasten, Nicholas

Abrégé

Various techniques are provided for reducing noise in captured image frames. In one example, a method includes determining row values for image frames comprising scene information and noise information. The method also includes performing first spectral transforms in a first domain on corresponding subsets of the row values to determine first spectral coefficients. The method also includes performing second spectral transforms in a second domain on corresponding subsets of the first spectral coefficients to determine second spectral coefficients. The method also includes selectively adjusting the second spectral coefficients. The method also includes determining row correction terms based on the adjusted second spectral coefficients to reduce the noise information of the image frames. Additional methods and systems are also provided.

Classes IPC  ?

  • G06T 5/00 - Amélioration ou restauration d'image
  • G06T 3/20 - Translation linéaire d'une image entière ou d'une partie d'image, p.ex. décalage
  • G06T 7/37 - Détermination des paramètres de transformation pour l'alignement des images, c. à d. recalage des images utilisant des procédés de transformation de domaine
  • G06T 7/579 - Récupération de la profondeur ou de la forme à partir de plusieurs images à partir du mouvement

29.

Camera

      
Numéro d'application 29653588
Numéro de brevet D0863397
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2018-06-15
Date de la première publication 2019-10-15
Date d'octroi 2019-10-15
Propriétaire TELEDYNE FLIR, LLC (USA)
Inventeur(s) Shain, Chaim

30.

Camera

      
Numéro d'application 29598594
Numéro de brevet D0863394
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2017-03-27
Date de la première publication 2019-10-15
Date d'octroi 2019-10-15
Propriétaire TELEDYNE FLIR, LLC (USA)
Inventeur(s) Shain, Chaim

31.

Dynamic range compression for thermal video

      
Numéro d'application 16392779
Numéro de brevet 11010878
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2019-04-24
Date de la première publication 2019-08-15
Date d'octroi 2021-05-18
Propriétaire TELEDYNE FLIR, LLC (USA)
Inventeur(s)
  • Hogasten, Nicholas
  • Richards, Austin A.

Abrégé

Various embodiments of the present disclosure may include an imaging system that allows for absolute radiometry of low dynamic range (LDR) radiometric images down-sampled from high dynamic range (HDR) radiometric thermal images. The imaging system may capture HDR images. The HDR images may be converted to LDR images by a transfer function. In certain embodiments, a video and/or a stream of HDR images may be captured. A sequence of frames may be defined for at least a plurality of the HDR images. Each of the HDR images of the sequence of frames may be converted to LDR images using the same transfer function.

Classes IPC  ?

  • G06T 5/00 - Amélioration ou restauration d'image
  • H04N 5/357 - Traitement du bruit, p.ex. détection, correction, réduction ou élimination du bruit
  • G06T 3/40 - Changement d'échelle d'une image entière ou d'une partie d'image
  • G06T 5/50 - Amélioration ou restauration d'image en utilisant plusieurs images, p.ex. moyenne, soustraction
  • H04N 5/33 - Transformation des rayonnements infrarouges
  • H04N 5/355 - Réglage de la gamme dynamique

32.

Methods for routing electrical interconnections and resultant structures

      
Numéro d'application 16360152
Numéro de brevet 11063159
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2019-03-21
Date de la première publication 2019-07-18
Date d'octroi 2021-07-13
Propriétaire TELEDYNE FLIR, LLC (USA)
Inventeur(s)
  • Gershtenman-Avsian, Hagit
  • Grinman, Andrey
  • Feldman, Alexander
  • Kathman, Alan D.
  • Ovrutsky, David

Abrégé

An optoelectronic device package includes an optoelectronic device having an active region on a first surface of a substrate, a bond pad area on the first surface that includes at least one contact pad electrically connected to the active region, and a cap having a first cap surface and a second cap surface, the first cap surface being secured to the first surface of the substrate, the cap covering the optoelectronic device. At least one of the cap and the substrate has an angled sidewall extending at an angle relative to an axis parallel to an optical path. The at least one contact pad is exposed by and adjacent to the angled sidewall. An electrical line extends from each of the at least one contact pad along the angled sidewall and to the second cap surface that does not overlap the active region.

Classes IPC  ?

  • H01L 31/0203 - Conteneurs; Encapsulations
  • H01L 23/10 - Conteneurs; Scellements caractérisés par le matériau ou par la disposition des scellements entre les parties, p.ex. entre le couvercle et la base ou entre les connexions et les parois du conteneur
  • H01L 23/28 - Capsulations, p.ex. couches de capsulation, revêtements
  • H01L 31/02 - Dispositifs à semi-conducteurs sensibles aux rayons infrarouges, à la lumière, au rayonnement électromagnétique d'ondes plus courtes, ou au rayonnement corpusculaire, et spécialement adaptés, soit comme convertisseurs de l'énergie dudit rayonnement e; Procédés ou appareils spécialement adaptés à la fabrication ou au traitement de ces dispositifs ou de leurs parties constitutives; Leurs détails - Détails

33.

Variable case thickness accommodation plug systems and methods

      
Numéro d'application 16365902
Numéro de brevet 11196217
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2019-03-27
Date de la première publication 2019-07-18
Date d'octroi 2021-12-07
Propriétaire TELEDYNE FLIR, LLC (USA)
Inventeur(s) Tremblay, Marcel

Abrégé

Systems and techniques are disclosed for an electronic device that may be coupled to an external device via a connector. The external device may have a protective cover, and different protective covers may have different thicknesses. The electronic device may include a connector adjustment mechanism that may adjust a position of the connector depending on the cover thickness.

Classes IPC  ?

  • H01R 13/44 - Moyens pour empêcher l'accès aux contacts actifs
  • H01R 13/631 - Moyens additionnels pour faciliter l'engagement ou la séparation des pièces de couplage, p.ex. moyens pour aligner ou guider, leviers, pression de gaz pour l'engagement uniquement
  • G06F 1/16 - TRAITEMENT ÉLECTRIQUE DE DONNÉES NUMÉRIQUES - Détails non couverts par les groupes et - Détails ou dispositions de structure
  • H01R 13/50 - Socles; Boîtiers formés comme un corps intégré
  • H01R 13/516 - Moyens pour maintenir ou envelopper un corps isolant, p.ex. boîtier
  • H01R 43/20 - Appareils ou procédés spécialement adaptés à la fabrication, l'assemblage, l'entretien ou la réparation de connecteurs de lignes ou de collecteurs de courant ou pour relier les conducteurs électriques pour assembler les pièces de contact avec le socle isolant, le boîtier ou le manchon ou pour les en désassembler
  • H04M 1/02 - Caractéristiques de structure des appareils téléphoniques
  • H01R 13/627 - Fixation du type à action brusque
  • H04B 1/3827 - TRANSMISSION - Détails des systèmes de transmission non caractérisés par le milieu utilisé pour la transmission Émetteurs-récepteurs, c. à d. dispositifs dans lesquels l'émetteur et le récepteur forment un ensemble structural et dans lesquels au moins une partie est utilisée pour des fonctions d'émission et de réception Émetteurs-récepteurs portatifs
  • H04N 5/225 - Caméras de télévision

34.

Fail-safe detection using thermal imaging analytics

      
Numéro d'application 16293432
Numéro de brevet 10937140
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2019-03-05
Date de la première publication 2019-07-04
Date d'octroi 2021-03-02
Propriétaire TELEDYNE FLIR, LLC (USA)
Inventeur(s)
  • Janssens, Koen
  • Messely, Pieter

Abrégé

Various techniques are provided to process captured thermal images to determine whether the thermal images exhibit degradation associated with environmental effects and/or security conditions. In one example, a method includes capturing a plurality of thermal images of a scene. The thermal images are processed to generate first and second background images associated with first and second time periods to filter out changes in the scene occurring within the associated time periods. The first and second background images are edge filtered to generate first and second edge images. The first and second edge images are compared to determine a change in edges associated with the scene. A device is selectively operated in a fail-safe mode in response to the comparing. Additional methods and related systems are also provided.

Classes IPC  ?

  • G06T 7/00 - Analyse d'image
  • H04N 7/18 - Systèmes de télévision en circuit fermé [CCTV], c. à d. systèmes dans lesquels le signal vidéo n'est pas diffusé
  • G06K 9/46 - Extraction d'éléments ou de caractéristiques de l'image
  • G06T 7/254 - Analyse du mouvement impliquant de la soustraction d’images
  • G06K 9/00 - Méthodes ou dispositions pour la lecture ou la reconnaissance de caractères imprimés ou écrits ou pour la reconnaissance de formes, p.ex. d'empreintes digitales
  • G06T 7/13 - Détection de bords
  • G08G 1/07 - Commande des signaux de trafic
  • H04N 5/33 - Transformation des rayonnements infrarouges
  • H04N 17/00 - Diagnostic, test ou mesure, ou leurs détails, pour les systèmes de télévision

35.

Pulse detection and imaging systems and methods

      
Numéro d'application 16213712
Numéro de brevet 10962420
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2018-12-07
Date de la première publication 2019-07-04
Date d'octroi 2021-03-30
Propriétaire TELEDYNE FLIR, LLC (USA)
Inventeur(s) Simolon, Brian B.

Abrégé

Techniques are disclosed for facilitating pulse detection and imaging. In one example, a device includes a detector configured to detect electromagnetic radiation and generate a detection signal based on the detected electromagnetic radiation. The device further includes an input circuit configured to provide, based on the detection signal, a first signal and a second signal. The device further includes an imaging integration circuit configured to generate an image of at least a portion of a scene based at least in part on the first signal. The device further includes a pulse detection circuit configured to perform pulse detection to generate an indication of whether a pulse is detected in the portion of the scene based at least in part on the second signal. Related methods and systems are also provided.

Classes IPC  ?

  • H04N 5/33 - Transformation des rayonnements infrarouges
  • G01J 11/00 - Mesure des caractéristiques d'impulsions lumineuses individuelles ou de trains d'impulsions lumineuses
  • H04N 5/378 - Circuits de lecture, p.ex. circuits d’échantillonnage double corrélé [CDS], amplificateurs de sortie ou convertisseurs A/N
  • H04N 5/3745 - Capteurs adressés, p.ex. capteurs MOS ou CMOS ayant des composants supplémentaires incorporés au sein d'un pixel ou connectés à un groupe de pixels au sein d'une matrice de capteurs, p.ex. mémoires, convertisseurs A/N, amplificateurs de pixels, circuits communs ou composants communs

36.

Battery pack

      
Numéro d'application 29609524
Numéro de brevet D0851032
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2017-06-30
Date de la première publication 2019-06-11
Date d'octroi 2019-06-11
Propriétaire TELEDYNE FLIR, LLC (USA)
Inventeur(s)
  • Santos, Carlos
  • Puscasu, Irina

37.

Vertical microbolometer contact systems and methods

      
Numéro d'application 16226580
Numéro de brevet 11031432
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2018-12-19
Date de la première publication 2019-05-16
Date d'octroi 2021-06-08
Propriétaire TELEDYNE FLIR, LLC (USA)
Inventeur(s)
  • Dale, James L.
  • Chan, Christopher
  • Kurth, Eric A.

Abrégé

Systems and methods are directed to vertical legs for an infrared detector. For example, an infrared imaging device may include a microbolometer array in which each microbolometer includes a bridge and a vertical leg structure that couples the bridge to a substrate such as a readout integrated circuit. The vertical leg structure may run along a path that is parallel to a plane defined by the bridge and may be oriented perpendicularly to the plane. The path may be disposed within, below, or above the plane defined by the bridge.

Classes IPC  ?

  • H01L 27/146 - Structures de capteurs d'images
  • H04N 5/33 - Transformation des rayonnements infrarouges
  • H04N 5/378 - Circuits de lecture, p.ex. circuits d’échantillonnage double corrélé [CDS], amplificateurs de sortie ou convertisseurs A/N
  • G01J 5/02 - Pyrométrie des radiations, p.ex. thermométrie infrarouge ou optique - Détails structurels
  • G01J 5/20 - Pyrométrie des radiations, p.ex. thermométrie infrarouge ou optique en utilisant des détecteurs électriques de radiations en utilisant des éléments résistants, thermorésistants ou semi-conducteurs sensibles aux radiations, p.ex. des dispositifs photoconducteurs

38.

Camera

      
Numéro d'application 29598598
Numéro de brevet D0848511
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2017-03-27
Date de la première publication 2019-05-14
Date d'octroi 2019-05-14
Propriétaire TELEDYNE FLIR, LLC (USA)
Inventeur(s) Shain, Chaim

39.

Imager with array of multiple infrared imaging modules

      
Numéro d'application 16147381
Numéro de brevet 11445131
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2018-09-28
Date de la première publication 2019-05-09
Date d'octroi 2022-09-13
Propriétaire Teledyne FLIR, LLC (USA)
Inventeur(s)
  • Högasten, Nicholas
  • Nussmeier, Mark
  • Kurth, Eric A.
  • Hoelter, Theodore R.
  • Strandemar, Katrin
  • Boulanger, Pierre
  • Sharp, Barbara

Abrégé

An imager array may be provided as part of an imaging system. The imager array may include a plurality of infrared imaging modules. Each infrared imaging module may include a plurality of infrared sensors associated with an optical element. The infrared imaging modules may be oriented, for example, substantially in a plane facing the same direction and configured to detect images from the same scene. Such images may be processed in accordance with various techniques to provide images of infrared radiation. The infrared imaging modules may include filters or lens coatings to selectively detect desired ranges of infrared radiation. Such arrangements of infrared imaging modules in an imager array may be used to advantageous effect in a variety of different applications.

Classes IPC  ?

  • H04N 5/33 - Transformation des rayonnements infrarouges
  • H04N 13/243 - Générateurs de signaux d’images utilisant des caméras à images stéréoscopiques utilisant au moins trois capteurs d’images 2D
  • H01L 27/146 - Structures de capteurs d'images
  • H04N 5/225 - Caméras de télévision
  • H04N 5/365 - Traitement du bruit, p.ex. détection, correction, réduction ou élimination du bruit appliqué au bruit à motif fixe, p.ex. non-uniformité de la réponse
  • H04N 5/367 - Traitement du bruit, p.ex. détection, correction, réduction ou élimination du bruit appliqué au bruit à motif fixe, p.ex. non-uniformité de la réponse appliqué aux défauts, p.ex. pixels non réactifs
  • H04N 13/218 - Générateurs de signaux d’images utilisant des caméras à images stéréoscopiques utilisant un seul capteur d’images 2D utilisant le multiplexage spatial

40.

Detector

      
Numéro d'application 29595319
Numéro de brevet D0841506
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2017-02-27
Date de la première publication 2019-02-26
Date d'octroi 2019-02-26
Propriétaire TELEDYNE FLIR, LLC (USA)
Inventeur(s)
  • De Muynck, Steffen
  • Tiersen, Jonas
  • Veldeman, Steve
  • Steinike, Dirk

41.

Electrostatic discharge mitigation systems and methods for imaging devices

      
Numéro d'application 16155718
Numéro de brevet 10491787
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2018-10-09
Date de la première publication 2019-02-07
Date d'octroi 2019-11-26
Propriétaire TELEDYNE FLIR, LLC (USA)
Inventeur(s)
  • Mullenary, Mark V.
  • Lieb, Thad
  • Covington, Bruce A.

Abrégé

Various techniques are provided to facilitate electrostatic discharge mitigation for imaging devices. In one example, an imaging device includes an imager assembly. The imaging device further includes a lens holder. The lens holder includes a receiving interface configured to receive a lens assembly therein. The lens holder further includes an alignment pin including electrically conductive material and coupled to the imager assembly to provide an electrostatic discharge path via the imager assembly, where a first portion of the alignment pin has the electrically conductive material exposed and a second portion of the alignment pin has an insulating layer disposed thereon. Related methods and systems are also provided.

Classes IPC  ?

  • H04N 5/225 - Caméras de télévision
  • H01L 27/146 - Structures de capteurs d'images
  • H01L 27/02 - Dispositifs consistant en une pluralité de composants semi-conducteurs ou d'autres composants à l'état solide formés dans ou sur un substrat commun comprenant des éléments de circuit passif intégrés avec au moins une barrière de potentiel ou une barrière de surface

42.

Boresighting a laser to an imaging sensor systems and methods

      
Numéro d'application 15650542
Numéro de brevet 10335896
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2017-07-14
Date de la première publication 2019-01-17
Date d'octroi 2019-07-02
Propriétaire TELEDYNE FLIR, LLC (USA)
Inventeur(s)
  • Berg, Lawrence
  • Kelley, Henry
  • Collins, Stephen C.
  • Cole, Zachary
  • Equall, Randy W.

Abrégé

Techniques are disclosed for an improved boresighting apparatus and related method for boresighting a light source to an imaging sensor, and for an improved material to be used in a target object in such a boresighting apparatus. For example, an apparatus for use in boresighting may include a catadioptric element and a target object, where the catadioptric element is configured to focus a laser beam from the light source and also to collimate light emitted from the target object at a different wavelength than the laser beam to be detected by the imaging sensor for indicating the location of the focused laser beam. The target object may, for example, comprises a fluorescent optical material doped with one or more optically active ions to absorb light having the wavelength of the laser beam and emit light in one or more wavebands detectable by the imaging sensors.

Classes IPC  ?

  • B23K 26/04 - Alignement, pointage ou focalisation automatique du faisceau laser, p.ex. en utilisant la lumière rétrodiffusée
  • H01S 3/16 - Matériaux solides
  • B23K 26/062 - Mise en forme du faisceau laser, p.ex. à l’aide de masques ou de foyers multiples par commande directe du faisceau laser

43.

Rotation-adaptive video analytics camera and method

      
Numéro d'application 16115455
Numéro de brevet 10735659
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2018-08-28
Date de la première publication 2018-12-20
Date d'octroi 2020-08-04
Propriétaire TELEDYNE FLIR, LLC (USA)
Inventeur(s)
  • Messely, Pieter
  • Dumpert, Dwight T.

Abrégé

Various embodiments of the methods and systems disclosed herein may be used to provide a surveillance camera that generates native video image frames in the appropriate FOV (orientation) that corresponds to the orientation in which the surveillance camera is installed when the video image frames are captured. The surveillance cameras implemented in accordance with embodiments of the disclosure may facilitate installation that provides a desired FOV in a particular orientation, generate video image frames that natively correspond to the desired FOV, and allow user interaction and video analytics to be performed on the FOV-matched video image frames.

Classes IPC  ?

  • H04N 5/222 - TRANSMISSION D'IMAGES, p.ex. TÉLÉVISION - Détails des systèmes de télévision Équipements de studio
  • H04N 5/232 - Dispositifs pour la commande des caméras de télévision, p.ex. commande à distance
  • H04N 5/33 - Transformation des rayonnements infrarouges
  • H04N 5/18 - Circuits pour la réinsertion de la composante continue; Circuits pour la préservation des niveaux du blanc et du noir par le moyen de circuit de blocage commandé par un circuit de commutation
  • G06T 7/80 - Analyse des images capturées pour déterminer les paramètres de caméra intrinsèques ou extrinsèques, c. à d. étalonnage de caméra
  • G06T 7/70 - Détermination de la position ou de l'orientation des objets ou des caméras
  • G03B 17/56 - Accessoires
  • G08B 13/196 - Déclenchement influencé par la chaleur, la lumière, ou les radiations de longueur d'onde plus courte; Déclenchement par introduction de sources de chaleur, de lumière, ou de radiations de longueur d'onde plus courte utilisant des systèmes détecteurs de radiations passifs utilisant des systèmes de balayage et de comparaison d'image utilisant des caméras de télévision
  • H04N 7/18 - Systèmes de télévision en circuit fermé [CCTV], c. à d. systèmes dans lesquels le signal vidéo n'est pas diffusé

44.

Systems and methods for image resolution enhancement

      
Numéro d'application 16028269
Numéro de brevet 10803553
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2018-07-05
Date de la première publication 2018-11-15
Date d'octroi 2020-10-13
Propriétaire TELEDYNE FLIR, LLC (USA)
Inventeur(s)
  • Foi, Alessandro
  • Sanchez-Monge, Enrique

Abrégé

Various techniques are disclosed for systems and methods to provide image resolution enhancement. For example, a method includes: receiving a reference image (e.g., a visible light image) of a scene comprising image pixels identified by pixel coordinates; receiving a lower-resolution target image (e.g., an infrared image) of the scene; resizing the target image to a larger size; determining an adaptive-shape neighborhood for each pixel coordinate, wherein the adaptive-shape neighborhood extends from the each pixel coordinate such that those reference image pixels that are within the shape-adaptive neighborhood meet a regularity condition; determining, for each adaptive-shape neighborhood, a local estimate based on those target image pixels that are within the adaptive-shape neighborhood; and aggregating the local estimates associated with the adaptive-shape neighborhoods to provide a global estimate that corresponds to the target image with an improved resolution. A system configured to perform such a method is also disclosed.

Classes IPC  ?

  • G06T 3/40 - Changement d'échelle d'une image entière ou d'une partie d'image
  • G06T 7/33 - Détermination des paramètres de transformation pour l'alignement des images, c. à d. recalage des images utilisant des procédés basés sur les caractéristiques
  • A61B 5/00 - Mesure servant à établir un diagnostic ; Identification des individus
  • H04N 1/393 - Agrandissement ou réduction

45.

Systems and methods for image super-resolution using iterative collaborative filtering

      
Numéro d'application 16033132
Numéro de brevet 11403733
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2018-07-11
Date de la première publication 2018-11-15
Date d'octroi 2022-08-02
Propriétaire Teledyne FLIR, LLC (USA)
Inventeur(s)
  • Mehta, Rakesh
  • Egiazarian, Karen

Abrégé

Various techniques are disclosed for systems and methods to provide image resolution enhancement. For example, a method includes: receiving an original image (e.g., a visible light image) of a scene comprising image pixels identified by pixel coordinates; resizing the original image to a larger size, where the resized image is divided into a first plurality of reference blocks; enhancing a resolution of the resized image by iteratively: injecting high frequency data into the resized image, extracting from the resized image a first plurality of matching blocks that meet a mutual similarity condition with respect to the reference block, and adjusting the high frequency data of the reference block based on a correlation between the reference block and the first plurality of matching blocks. A system configured to perform such a method is also disclosed.

Classes IPC  ?

  • G06T 3/40 - Changement d'échelle d'une image entière ou d'une partie d'image

46.

Systems and methods for control of electric motors

      
Numéro d'application 15963995
Numéro de brevet 10454398
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2018-04-26
Date de la première publication 2018-11-01
Date d'octroi 2019-10-22
Propriétaire TELEDYNE FLIR, LLC (USA)
Inventeur(s)
  • Hanseler, Ralph
  • Kary, Mitchell

Abrégé

Techniques are disclosed for facilitating control of electric motors. A system includes a brushless direct current (BLDC) electric motor that includes a rotor and windings, where the rotor is configured to rotate with an adjustable angular speed. The system further includes a plurality of switching regulators. Each switching regulator is configured to generate an electrical drive signal based on to a torque control signal, where the angular speed of the rotor is based on the electrical drive signals. The system further includes a commutation logic circuit configured to selectively provide the electrical drive signals of the switching regulators to the windings based on a position of the rotor. To selectively provide the electrical drive signals, the commutation logic circuit may be configured to provide routing control signals provided as six-step commutation signals or motor phase control signals provided as sinusoidal commutation signals. Related systems, devices, and methods are also disclosed.

Classes IPC  ?

  • H02P 6/16 - Dispositions de circuits pour détecter la position
  • H02P 23/14 - Estimation ou adaptation des paramètres des moteurs, p.ex. constante de temps du rotor, flux, vitesse, courant ou tension
  • H02P 6/08 - Dispositions pour commander la vitesse ou le couple d'un seul moteur
  • H02P 23/16 - Commande de la vitesse angulaire d’un arbre
  • H02P 23/00 - Dispositions ou procédés pour la commande de moteurs à courant alternatif caractérisés par un procédé de commande autre que la commande par vecteur

47.

Vehicle based radar upsampling

      
Numéro d'application 16007908
Numéro de brevet 10928512
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2018-06-13
Date de la première publication 2018-10-11
Date d'octroi 2021-02-23
Propriétaire TELEDYNE FLIR, LLC (USA)
Inventeur(s) Högasten, Nicholas

Abrégé

Various embodiments of the present disclosure may include one or more object detection devices. The object detection devices may include at least one distance sensor such as a radar, lidar, or other distance sensor and at least one thermal sensor such as a thermal imaging device. One or more object detection devices may be mounted to vehicles to provide enhanced representations of an area around the vehicles.

Classes IPC  ?

  • G01S 13/931 - Radar ou systèmes analogues, spécialement adaptés pour des applications spécifiques pour prévenir les collisions de véhicules terrestres
  • G01S 17/89 - Systèmes lidar, spécialement adaptés pour des applications spécifiques pour la cartographie ou l'imagerie
  • G01S 13/86 - Combinaisons de systèmes radar avec des systèmes autres que radar, p.ex. sonar, chercheur de direction
  • G01S 13/89 - Radar ou systèmes analogues, spécialement adaptés pour des applications spécifiques pour la cartographie ou la représentation
  • G06K 9/00 - Méthodes ou dispositions pour la lecture ou la reconnaissance de caractères imprimés ou écrits ou pour la reconnaissance de formes, p.ex. d'empreintes digitales
  • G01S 17/86 - Combinaisons de systèmes lidar avec des systèmes autres que lidar, radar ou sonar, p.ex. avec des goniomètres
  • G01S 17/931 - Systèmes lidar, spécialement adaptés pour des applications spécifiques pour prévenir les collisions de véhicules terrestres
  • G06K 9/62 - Méthodes ou dispositions pour la reconnaissance utilisant des moyens électroniques
  • G01J 5/00 - Pyrométrie des radiations, p.ex. thermométrie infrarouge ou optique
  • H04N 5/33 - Transformation des rayonnements infrarouges

48.

Unmanned aerial system based thermal imaging and aggregation systems and methods

      
Numéro d'application 15997302
Numéro de brevet 11169028
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2018-06-04
Date de la première publication 2018-10-04
Date d'octroi 2021-11-09
Propriétaire TELEDYNE FLIR, LLC (USA)
Inventeur(s)
  • Frank, Jeffrey D.
  • Scanlon, Thomas J.
  • Hoelter, Theodore R.
  • Hogasten, Nicholas
  • Richards, Austin A.
  • Kent, Michael
  • Moreira, Julie R.
  • Boulanger, Pierre M.
  • Valdes, Raymond
  • Li, Jonathan

Abrégé

Flight based infrared imaging systems and related techniques, and in particular UAS based thermal imaging systems, are provided to improve the monitoring capabilities of such systems over conventional infrared monitoring systems. An infrared imaging system is configured to compensate for various environmental effects (e.g., position and/or strength of the sun, atmospheric effects) to provide high resolution and accuracy radiometric measurements of targets imaged by the infrared imaging system. An infrared imaging system is alternatively configured to monitor and determine environmental conditions, modify data received from infrared imaging systems and other systems, modify flight paths and other commands, and/or create a representation of the environment.

Classes IPC  ?

  • G01J 5/00 - Pyrométrie des radiations, p.ex. thermométrie infrarouge ou optique
  • H02S 50/15 - Tests de dispositifs PV, p.ex. de modules PV ou de cellules PV individuelles utilisant des moyens optiques, e.g. utilisant l'électroluminescence
  • B64C 39/02 - Aéronefs non prévus ailleurs caractérisés par un emploi spécial
  • G01J 5/02 - Pyrométrie des radiations, p.ex. thermométrie infrarouge ou optique - Détails structurels
  • H02S 50/00 - Surveillance ou tests de systèmes PV, p.ex. équilibrage de charge ou identification des défauts
  • G01J 5/06 - Dispositions pour éliminer les effets des radiations perturbatrices; Dispositions pour compenser les changements de la sensibilité
  • H04N 5/235 - Circuits pour la compensation des variations de la luminance de l'objet
  • H04N 5/243 - Circuits pour la compensation des variations de la luminance de l'objet en agissant sur le signal d'image
  • H04N 5/33 - Transformation des rayonnements infrarouges
  • G03B 15/00 - Procédés particuliers pour prendre des photographies; Appareillage à cet effet
  • G06K 9/00 - Méthodes ou dispositions pour la lecture ou la reconnaissance de caractères imprimés ou écrits ou pour la reconnaissance de formes, p.ex. d'empreintes digitales
  • G08G 5/00 - Systèmes de commande du trafic aérien
  • H04N 7/18 - Systèmes de télévision en circuit fermé [CCTV], c. à d. systèmes dans lesquels le signal vidéo n'est pas diffusé
  • H02J 4/00 - Circuits pour réseaux principaux ou de distribution, la nature alternative ou continue du courant n'étant pas précisée
  • H04W 84/18 - Réseaux auto-organisés, p.ex. réseaux ad hoc ou réseaux de détection

49.

Uncooled gas imaging camera

      
Numéro d'application 15990343
Numéro de brevet 10909364
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2018-05-25
Date de la première publication 2018-09-27
Date d'octroi 2021-02-02
Propriétaire TELEDYNE FLIR, LLC (USA)
Inventeur(s)
  • Richards, Austin A.
  • Högasten, Nicholas

Abrégé

Various embodiments of the present disclosure may include an imaging system that includes a plurality of uncooled cameras configured to detect the presence of gas within a scene imaged. The plurality of cameras may include at least one broadband camera and at least one narrowband camera. The narrowband camera may include a filter or image data from the narrowband camera may be filtered to the band desired. The images captured by the broadband and narrowband cameras may be processed and/or analyzed to determine the presence of gas within the scene. An image may be generated incorporating the image data of the broadband and narrowband cameras and the presence of gas may be indicated within the image.

Classes IPC  ?

  • H04N 7/18 - Systèmes de télévision en circuit fermé [CCTV], c. à d. systèmes dans lesquels le signal vidéo n'est pas diffusé
  • G06K 9/00 - Méthodes ou dispositions pour la lecture ou la reconnaissance de caractères imprimés ou écrits ou pour la reconnaissance de formes, p.ex. d'empreintes digitales
  • G01N 21/3504 - Couleur; Propriétés spectrales, c. à d. comparaison de l'effet du matériau sur la lumière pour plusieurs longueurs d'ondes ou plusieurs bandes de longueurs d'ondes différentes en recherchant l'effet relatif du matériau pour les longueurs d'ondes caractéristiques d'éléments ou de molécules spécifiques, p.ex. spectrométrie d'absorption atomique en utilisant la lumière infrarouge pour l'analyse des gaz, p.ex. analyse de mélanges de gaz
  • H04N 5/33 - Transformation des rayonnements infrarouges
  • G01M 3/00 - Examen de l'étanchéité des structures ou ouvrages vis-à-vis d'un fluide
  • G01M 3/38 - Examen de l'étanchéité des structures ou ouvrages vis-à-vis d'un fluide par utilisation de la lumière
  • G01J 3/28 - Etude du spectre
  • G06T 5/50 - Amélioration ou restauration d'image en utilisant plusieurs images, p.ex. moyenne, soustraction
  • G06T 7/33 - Détermination des paramètres de transformation pour l'alignement des images, c. à d. recalage des images utilisant des procédés basés sur les caractéristiques
  • G01J 5/00 - Pyrométrie des radiations, p.ex. thermométrie infrarouge ou optique
  • G01J 5/20 - Pyrométrie des radiations, p.ex. thermométrie infrarouge ou optique en utilisant des détecteurs électriques de radiations en utilisant des éléments résistants, thermorésistants ou semi-conducteurs sensibles aux radiations, p.ex. des dispositifs photoconducteurs
  • G06T 5/00 - Amélioration ou restauration d'image
  • H04N 5/247 - Disposition des caméras de télévision
  • G01J 3/02 - Spectrométrie; Spectrophotométrie; Monochromateurs; Mesure de la couleur - Parties constitutives

50.

Airborne inspection systems and methods

      
Numéro d'application 15984176
Numéro de brevet 11378458
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2018-05-18
Date de la première publication 2018-09-20
Date d'octroi 2022-07-05
Propriétaire Teledyne FLIR, LLC (USA)
Inventeur(s)
  • Frank, Jeffrey D.
  • Kent, Michael
  • Lindblom, Anna-Karin
  • Bennett, Lei
  • Teich, Andrew C.

Abrégé

Flight based infrared imaging systems and related techniques, and in particular UAS based thermal imaging systems, are provided to improve the monitoring capabilities of such systems over conventional infrared monitoring systems. An infrared imaging system is configured to compensate for various environmental effects (e.g., position and/or strength of the sun, atmospheric effects) to provide high resolution and accuracy radiometric measurements of targets imaged by the infrared imaging system. An infrared imaging system is alternatively configured to monitor regulatory limitations on operation of the infrared imaging system and adjust and/or disable operation of the infrared imaging systems accordingly.

Classes IPC  ?

  • G01J 5/00 - Pyrométrie des radiations, p.ex. thermométrie infrarouge ou optique
  • G01J 5/02 - Pyrométrie des radiations, p.ex. thermométrie infrarouge ou optique - Détails structurels
  • H02S 50/00 - Surveillance ou tests de systèmes PV, p.ex. équilibrage de charge ou identification des défauts
  • G01J 5/061 - Dispositions pour éliminer les effets des radiations perturbatrices; Dispositions pour compenser les changements de la sensibilité - par commande de la température de l’appareil ou de ses parties constitutives, p.ex. par des moyens de refroidissement ou par des thermostats
  • G06V 20/13 - Images satellite
  • G01J 5/06 - Dispositions pour éliminer les effets des radiations perturbatrices; Dispositions pour compenser les changements de la sensibilité
  • H04N 5/235 - Circuits pour la compensation des variations de la luminance de l'objet
  • H04N 5/243 - Circuits pour la compensation des variations de la luminance de l'objet en agissant sur le signal d'image
  • H04N 5/33 - Transformation des rayonnements infrarouges
  • B64C 39/02 - Aéronefs non prévus ailleurs caractérisés par un emploi spécial
  • G03B 15/00 - Procédés particuliers pour prendre des photographies; Appareillage à cet effet
  • G08G 5/00 - Systèmes de commande du trafic aérien
  • H02S 50/15 - Tests de dispositifs PV, p.ex. de modules PV ou de cellules PV individuelles utilisant des moyens optiques, e.g. utilisant l'électroluminescence
  • H04N 7/18 - Systèmes de télévision en circuit fermé [CCTV], c. à d. systèmes dans lesquels le signal vidéo n'est pas diffusé
  • G01J 5/80 - Pyrométrie des radiations, p.ex. thermométrie infrarouge ou optique Étalonnage
  • H02J 4/00 - Circuits pour réseaux principaux ou de distribution, la nature alternative ou continue du courant n'étant pas précisée
  • H04W 84/18 - Réseaux auto-organisés, p.ex. réseaux ad hoc ou réseaux de détection

51.

Unmanned aerial system based thermal imaging systems and methods

      
Numéro d'application 15987819
Numéro de brevet 11029211
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2018-05-23
Date de la première publication 2018-09-20
Date d'octroi 2021-06-08
Propriétaire TELEDYNE FLIR, LLC (USA)
Inventeur(s)
  • Frank, Jeffrey D.
  • Hoelter, Theodore R.
  • Högasten, Nicholas
  • Richards, Austin A.
  • Kent, Michael
  • Moreira, Julie R.
  • Boulanger, Pierre
  • Valdes, Raymond
  • Li, Jonathan

Abrégé

Flight based infrared imaging systems and related techniques, and in particular UAS based thermal imaging systems, are provided to improve the monitoring capabilities of such systems over conventional infrared monitoring systems. An infrared imaging system is configured to compensate for various environmental effects (e.g., position and/or strength of the sun, atmospheric effects) to provide high resolution and accuracy radiometric measurements of targets imaged by the infrared imaging system. An infrared imaging system is alternatively configured to monitor and determine environmental conditions, modify data received from infrared imaging systems and other systems, modify flight paths and other commands, and/or create a representation of the environment.

Classes IPC  ?

  • H02S 50/00 - Surveillance ou tests de systèmes PV, p.ex. équilibrage de charge ou identification des défauts
  • G01J 5/06 - Dispositions pour éliminer les effets des radiations perturbatrices; Dispositions pour compenser les changements de la sensibilité
  • B64C 39/02 - Aéronefs non prévus ailleurs caractérisés par un emploi spécial
  • H04N 5/33 - Transformation des rayonnements infrarouges
  • G03B 15/00 - Procédés particuliers pour prendre des photographies; Appareillage à cet effet
  • G06K 9/00 - Méthodes ou dispositions pour la lecture ou la reconnaissance de caractères imprimés ou écrits ou pour la reconnaissance de formes, p.ex. d'empreintes digitales
  • G08G 5/00 - Systèmes de commande du trafic aérien
  • H02S 50/15 - Tests de dispositifs PV, p.ex. de modules PV ou de cellules PV individuelles utilisant des moyens optiques, e.g. utilisant l'électroluminescence
  • G01J 5/00 - Pyrométrie des radiations, p.ex. thermométrie infrarouge ou optique
  • G01J 5/02 - Pyrométrie des radiations, p.ex. thermométrie infrarouge ou optique - Détails structurels
  • H04N 5/235 - Circuits pour la compensation des variations de la luminance de l'objet
  • H04N 5/243 - Circuits pour la compensation des variations de la luminance de l'objet en agissant sur le signal d'image
  • H04N 7/18 - Systèmes de télévision en circuit fermé [CCTV], c. à d. systèmes dans lesquels le signal vidéo n'est pas diffusé
  • H02J 4/00 - Circuits pour réseaux principaux ou de distribution, la nature alternative ou continue du courant n'étant pas précisée
  • H04W 84/18 - Réseaux auto-organisés, p.ex. réseaux ad hoc ou réseaux de détection

52.

Conjoint beam shaping systems and methods

      
Numéro d'application 15910956
Numéro de brevet 10840595
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2018-03-02
Date de la première publication 2018-09-13
Date d'octroi 2020-11-17
Propriétaire TELEDYNE FLIR, LLC (USA)
Inventeur(s)
  • Lamontagne, Patrick
  • Marsolais, Alexandre

Abrégé

Techniques are disclosed for conjoint beam shaping for optimizing radar and sonar performance. A method may include determining a system pattern of an antenna system based at least on a first antenna pattern and a second antenna pattern. The first antenna pattern may be based on first antenna parameters. The second antenna pattern may be based on second antenna parameters. The method may further include determining a score based at least on the determined system pattern and reference information. The method may further include adjusting the first antenna parameters and second antenna parameters based at least on the score. Related systems and devices are also disclosed.

Classes IPC  ?

  • H01Q 3/36 - Dispositifs pour changer ou faire varier l'orientation ou la forme du diagramme de directivité des ondes rayonnées par une antenne ou un système d'antenne faisant varier la distribution de l’énergie à travers une ouverture rayonnante faisant varier la phase par des moyens électriques avec des déphaseurs variables
  • H01Q 3/28 - Dispositifs pour changer ou faire varier l'orientation ou la forme du diagramme de directivité des ondes rayonnées par une antenne ou un système d'antenne faisant varier la distribution de l’énergie à travers une ouverture rayonnante faisant varier l'amplitude

53.

Radiometric correction and alignment techniques for thermal imager with non-contact temperature sensor

      
Numéro d'application 15898167
Numéro de brevet 10598550
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2018-02-15
Date de la première publication 2018-08-23
Date d'octroi 2020-03-24
Propriétaire TELEDYNE FLIR, LLC (USA)
Inventeur(s)
  • Christel, Roderick C.
  • Hoelter, Theodore R.
  • Elmfors, Per

Abrégé

Various techniques are provided for calibrating a thermal imaging device using a non-contact temperature sensor. In one example, a method includes capturing a thermal image of a scene. The thermal image comprises a plurality of pixel values. The method also includes detecting, by a non-contact temperature sensor, a temperature value associated with a portion of the scene corresponding to a subset of the pixel values. The method also includes comparing the subset of pixel values with the detected temperature value. The method also includes generating a correction term based on the comparing. The method also includes applying the correction term to at least the subset of pixel values to radiometrically calibrate the subset of pixel values. Related systems and alignment processes are also provided.

Classes IPC  ?

  • G01J 5/10 - Pyrométrie des radiations, p.ex. thermométrie infrarouge ou optique en utilisant des détecteurs électriques de radiations
  • G01J 5/52 - Pyrométrie des radiations, p.ex. thermométrie infrarouge ou optique en utilisant la comparaison avec des sources de référence, p.ex. pyromètres à disparition de filament
  • H04N 5/33 - Transformation des rayonnements infrarouges
  • G01J 5/08 - Dispositions optiques
  • G01J 5/02 - Pyrométrie des radiations, p.ex. thermométrie infrarouge ou optique - Détails structurels
  • G01J 5/20 - Pyrométrie des radiations, p.ex. thermométrie infrarouge ou optique en utilisant des détecteurs électriques de radiations en utilisant des éléments résistants, thermorésistants ou semi-conducteurs sensibles aux radiations, p.ex. des dispositifs photoconducteurs
  • G01J 5/00 - Pyrométrie des radiations, p.ex. thermométrie infrarouge ou optique

54.

Camera

      
Numéro d'application 29589463
Numéro de brevet D0826308
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2016-12-30
Date de la première publication 2018-08-21
Date d'octroi 2018-08-21
Propriétaire TELEDYNE FLIR, LLC (USA)
Inventeur(s)
  • Tremblay, Marcel
  • Mao, Zhenmei
  • Song, Xuan
  • Li, Jonathan
  • Hoelter, Theodore R.

55.

Mounting optical elements in optical systems

      
Numéro d'application 15866256
Numéro de brevet 10732378
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2018-01-09
Date de la première publication 2018-07-26
Date d'octroi 2020-08-04
Propriétaire TELEDYNE FLIR, LLC (USA)
Inventeur(s)
  • Cannon, Bruce
  • Dickerson, Bruce A.

Abrégé

Techniques are disclosed for mounting optical elements in optical systems. A system may include a mirror assembly. The mirror assembly may include a mounting stem and a mirror. The system may further include a mounting ring. The system may further include a metering structure. The metering structure may include a receiving interface having an inner surface defining an aperture. The metering structure may be configured to receive the mounting stem within the aperture and receive the mounting ring within a gap between the mounting stem and the inner surface. The system may further include a bonding layer disposed between the mounting stem and the mounting ring. Additional apparatus and related methods are provided.

Classes IPC  ?

  • G02B 7/182 - Montures, moyens de réglage ou raccords étanches à la lumière pour éléments optiques pour miroirs pour miroirs
  • G02B 7/198 - Montures, moyens de réglage ou raccords étanches à la lumière pour éléments optiques pour miroirs pour miroirs avec des moyens pour régler la position du miroir par rapport à son support
  • G02B 23/16 - Logements; Couvercles; Montures; Supports, p.ex. avec contrepoids
  • G02B 23/10 - Télescopes ou lunettes d'approche, p.ex. jumelles; Périscopes; Instruments pour voir à l'intérieur de corps creux; Viseurs; Pointage optique ou appareils de visée comprenant des prismes ou des miroirs projetant dans le champ de vision des indications supplémentaires, p.ex. données par des collimateurs
  • G02B 23/04 - Télescopes ou lunettes d'approche, p.ex. jumelles; Périscopes; Instruments pour voir à l'intérieur de corps creux; Viseurs; Pointage optique ou appareils de visée comprenant des prismes ou des miroirs afin de partager ou de combiner des faisceaux lumineux, p.ex. munis d'oculaires pour plus d'un observateur
  • G02B 17/06 - Systèmes catoptriques, p.ex. systèmes redressant et renversant une image utilisant uniquement des miroirs
  • G02B 30/25 - Systèmes ou appareils optiques pour produire des effets tridimensionnels [3D], p.ex. des effets stéréoscopiques en fournissant des première et seconde images de parallaxe à chacun des yeux gauche et droit d’un observateur du type stéréoscopique utilisant des techniques de polarisation

56.

Detection-based wakeup of detection devices

      
Numéro d'application 15866304
Numéro de brevet 10768682
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2018-01-09
Date de la première publication 2018-07-26
Date d'octroi 2020-09-08
Propriétaire TELEDYNE FLIR, LLC (USA)
Inventeur(s)
  • Messely, Pieter
  • Distelzweig, John H.
  • Johnston, Ian

Abrégé

Techniques are disclosed for detection-based wakeup of detection devices. A method may include generating a mapping that includes entries. Each entry may associate a respective detection result of a first detection device with a respective detection result of a second detection device. The method may further include transitioning the second detection device to a first power mode upon completing the generating. The method may further include determining, by the first detection device, that a first object of a first object type is detected based on the mapping. The method may further include transitioning the second detection device out of the first power mode when the first object of the first object type is determined to be detected. The method may further include performing, by the second detection device, at least one action based on the first object. Related systems and devices are also disclosed.

Classes IPC  ?

  • G06F 3/16 - Entrée acoustique; Sortie acoustique
  • G10L 15/08 - Classement ou recherche de la parole
  • G06F 1/3231 - Surveillance de la présence, de l’absence ou du mouvement des utilisateurs

57.

Camera

      
Numéro d'application 29598603
Numéro de brevet D0823918
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2017-03-27
Date de la première publication 2018-07-24
Date d'octroi 2018-07-24
Propriétaire TELEDYNE FLIR, LLC (USA)
Inventeur(s) Shain, Chaim

58.

High visibility overlay systems and methods

      
Numéro d'application 15863770
Numéro de brevet 11087512
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2018-01-05
Date de la première publication 2018-07-19
Date d'octroi 2021-08-10
Propriétaire TELEDYNE FLIR, LLC (USA)
Inventeur(s) Hoffman, Dan Darrel

Abrégé

A highly visible overlay system may include a display system and contrasting visible element configuration components configured to define contrasting visible elements. An imaging component is configured to capture an image of a target scene for display. A processing component is configured to construct the plurality of contrasting visual elements in accordance with a visual acuity factor, and generate an electronic overlay constructed of the contrasting visual elements. A display component is configured to display the constructed overlay in combination with the image of the target scene, with the overlay being displayed as an overlay on the image of the target scene. The contrasting visual elements may include a white block and a black block, configured to satisfy visual acuity factor, display configuration and field of view information.

Classes IPC  ?

  • G06T 11/60 - Edition de figures et de texte; Combinaison de figures ou de texte
  • G06T 11/00 - Génération d'images bidimensionnelles [2D]
  • G09G 5/377 - Dispositions ou circuits de commande de l'affichage communs à l'affichage utilisant des tubes à rayons cathodiques et à l'affichage utilisant d'autres moyens de visualisation caractérisés par l'affichage de dessins graphiques individuels en utilisant une mémoire à mappage binaire - Détails concernant le traitement de dessins graphiques pour mélanger ou superposer plusieurs dessins graphiques
  • G09G 5/391 - Circuits pour modifier la résolution, p.ex. des formats variables de l'écran
  • F41G 3/08 - Dispositifs de pointage avec correcteurs de vitesse, direction, température, pression ou humidité de l'atmosphère
  • F41G 1/30 - Appareils de visée à réflexion spécialement adaptés aux armes à feu individuelles ou aux pièces d'artillerie
  • F41G 1/38 - Appareils de visée télescopiques spécialement adaptés aux armes à feu individuelles ou aux pièces d'artillerie; Leurs supports ou leurs montures
  • G09G 5/14 - Affichage de fenêtres multiples
  • G06F 3/147 - Sortie numérique vers un dispositif de visualisation utilisant des panneaux de visualisation
  • F41G 3/12 - Dispositifs de pointage avec correcteurs de vitesse initiale ou de température de la poudre
  • F41G 3/06 - Dispositifs de pointage avec télémètre

59.

High dynamic range radiometric thermal video over low bitrate interface

      
Numéro d'application 15922512
Numéro de brevet 10623667
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2018-03-15
Date de la première publication 2018-07-19
Date d'octroi 2020-04-14
Propriétaire TELEDYNE FLIR, LLC (USA)
Inventeur(s)
  • Högasten, Nicholas
  • Elmfors, Per

Abrégé

Various embodiments of the present disclosure may include an imaging system that allows for the transfer of high dynamic range (HDR) radiometric thermal images over a low bitrate interface. The image system may capture HDR images and output the HDR images over a communications interface to be processed. The HDR images may be converted to low dynamic range (LDR) images by a transfer function in order to be sent over the low bitrate interface. An inverse transfer function may also be sent along with the LDR image. Once the LDR image has been sent over the low bitrate interface, the LDR image may be converted to a reconstructed image using the inverse transfer function.

Classes IPC  ?

  • H04N 5/33 - Transformation des rayonnements infrarouges
  • H04N 19/186 - Procédés ou dispositions pour le codage, le décodage, la compression ou la décompression de signaux vidéo numériques utilisant le codage adaptatif caractérisés par l’unité de codage, c. à d. la partie structurelle ou sémantique du signal vidéo étant l’objet ou le sujet du codage adaptatif l’unité étant une couleur ou une composante de chrominance
  • H04N 19/184 - Procédés ou dispositions pour le codage, le décodage, la compression ou la décompression de signaux vidéo numériques utilisant le codage adaptatif caractérisés par l’unité de codage, c. à d. la partie structurelle ou sémantique du signal vidéo étant l’objet ou le sujet du codage adaptatif l’unité étant des bits, p.ex. de flux vidéo compressé
  • H04N 19/30 - Procédés ou dispositions pour le codage, le décodage, la compression ou la décompression de signaux vidéo numériques utilisant des techniques hiérarchiques, p.ex. l'échelonnage
  • G06T 5/00 - Amélioration ou restauration d'image

60.

Segmented focal plane array architecture

      
Numéro d'application 15919116
Numéro de brevet 11070747
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2018-03-12
Date de la première publication 2018-07-19
Date d'octroi 2021-07-20
Propriétaire TELEDYNE FLIR, LLC (USA)
Inventeur(s)
  • Simolon, Brian
  • Kurth, Eric A.
  • Nussmeier, Mark
  • Högasten, Nicholas
  • Hoelter, Theodore R.
  • Strandemar, Katrin
  • Boulanger, Pierre
  • Sharp, Barbara

Abrégé

Various techniques are provided for implementing a segmented focal plane array (FPA) of infrared sensors. In one example, a system includes a segmented FPA. The segmented FPA includes a top die having an array of infrared sensors (e.g., bolometers). The top die may also include a portion of a read-out integrated circuit (ROIC). The segmented FPA also includes a bottom die having at least a portion of the ROIC. The top and the bottom dies are electrically coupled via inter-die connections. Advantageously, the segmented FPA may be fabricated with a higher yield and a smaller footprint compared with conventional FPA architectures. Moreover, the segmented FPA may be fabricated using different semiconductor processes for each die.

Classes IPC  ?

  • H04N 5/33 - Transformation des rayonnements infrarouges
  • H01L 27/146 - Structures de capteurs d'images
  • H04N 5/378 - Circuits de lecture, p.ex. circuits d’échantillonnage double corrélé [CDS], amplificateurs de sortie ou convertisseurs A/N
  • H04N 5/225 - Caméras de télévision

61.

Device attachment with infrared imaging sensor

      
Numéro d'application 15932372
Numéro de brevet 10321031
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2018-02-16
Date de la première publication 2018-07-12
Date d'octroi 2019-06-11
Propriétaire TELEDYNE FLIR, LLC (USA)
Inventeur(s)
  • Frank, Jeffrey D.
  • Högasten, Nicholas
  • Hoelter, Theodore R.
  • Strandemar, Katrin
  • Boulanger, Pierre
  • Sharp, Barbara
  • Teich, Andrew C.
  • Dumpert, Dwight
  • Nussmeier, Mark
  • Kurth, Eric A.
  • Blakeley, Iii, Gerald W.
  • Fox, Michael

Abrégé

Various techniques are disclosed for providing a device attachment configured to releasably attach to and provide infrared imaging functionality to mobile phones or other portable electronic devices. For example, a device attachment may include a housing with a tub on a rear surface thereof shaped to at least partially receive a user device, an infrared sensor assembly disposed within the housing and configured to capture thermal infrared image data, and a processing module communicatively coupled to the infrared sensor assembly and configured to transmit the thermal infrared image data to the user device. Thermal infrared image data may be captured by the infrared sensor assembly and transmitted to the user device by the processing module in response to a request transmitted by an application program or other software/hardware routines running on the user device.

Classes IPC  ?

  • G01K 5/00 - Mesure de la température basée sur la dilatation ou la contraction d'un matériau
  • G01K 1/00 - MÉTROLOGIE; TESTS ÉLÉMENTS THERMOSENSIBLES NON PRÉVUS AILLEURS - Détails des thermomètres non spécialement adaptés à des types particuliers de thermomètres
  • H04N 5/225 - Caméras de télévision
  • H04M 1/02 - Caractéristiques de structure des appareils téléphoniques
  • H04N 5/365 - Traitement du bruit, p.ex. détection, correction, réduction ou élimination du bruit appliqué au bruit à motif fixe, p.ex. non-uniformité de la réponse
  • H04N 5/232 - Dispositifs pour la commande des caméras de télévision, p.ex. commande à distance
  • H04N 5/33 - Transformation des rayonnements infrarouges

62.

Automatic bias controller for a pulsed power amplifier

      
Numéro d'application 15913091
Numéro de brevet 10454425
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2018-03-06
Date de la première publication 2018-07-12
Date d'octroi 2019-10-22
Propriétaire TELEDYNE FLIR, LLC (USA)
Inventeur(s) Jales, Richard

Abrégé

Systems and methods for automatically controlling the bias in a pulsed power amplifier include components for measuring the current in an amplifier, comparing the measured value with the desired value, modifying the bias, and controlling the bias applied to the power amplifier. A measurement circuit converts the measured current to a voltage, and a comparator compares a measured voltage with a reference voltage to continuously indicate whether the amplifier current is less than a desired quiescent value. A circuit controls the level of the gate-bias (Vg) during a pulse, such as with a pulse width modulator. The measurement of the amplifier current is registered after the bias is enabled, but before the signal pulse. Drive control logic implements a control algorithm for adjusting the gate value in between pulses and in time to be used for the next pulse.

Classes IPC  ?

  • H03F 3/04 - Amplificateurs comportant comme éléments d'amplification uniquement des tubes à décharge ou uniquement des dispositifs à semi-conducteurs comportant uniquement des dispositifs à semi-conducteurs
  • H03F 1/02 - Modifications des amplificateurs pour augmenter leur rendement, p.ex. étages classe A à pente glissante, utilisation d'une oscillation auxiliaire
  • H03F 1/30 - Modifications des amplificateurs pour réduire l'influence des variations de la température ou de la tension d'alimentation
  • H03F 3/189 - Amplificateurs à haute fréquence, p.ex. amplificateurs radiofréquence
  • H03F 3/19 - Amplificateurs à haute fréquence, p.ex. amplificateurs radiofréquence comportant uniquement des dispositifs à semi-conducteurs
  • H03F 3/21 - Amplificateurs de puissance, p.ex. amplificateurs de classe B, amplificateur de classe C comportant uniquement des dispositifs à semi-conducteurs

63.

Fast scanning radar systems and methods

      
Numéro d'application 15806199
Numéro de brevet 10725167
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2017-11-07
Date de la première publication 2018-05-24
Date d'octroi 2020-07-28
Propriétaire TELEDYNE FLIR, LLC (USA)
Inventeur(s)
  • Pelletier, Michel
  • Lamontagne, Patrick

Abrégé

Techniques are disclosed for systems and methods to provide remote sensing data and/or imagery (e.g., radar and/or other ranging system data, image data, and/or target detection data). A remote sensing system includes a remote sensing assembly including a scanning sensor array, and a coupled logic device. The logic device is configured to receive remote sensor returns from a plurality of remote sensor beams within an illumination zone of the remote sensing assembly, wherein each remote sensor beam is formed using the scanning sensor array and comprises a substantially static orientation relative to an absolute coordinate frame, and generate remote sensor data based, at least in part, on the remote sensor returns and the substantially static orientations of the plurality of remote sensor beams. Subsequent user input and/or the sensor data may be used to adjust operational modes and/or systems of the remote sensing system.

Classes IPC  ?

  • G01S 13/42 - Mesure simultanée de la distance et d'autres coordonnées
  • G01S 7/295 - Moyens pour transformer des coordonnées ou pour évaluer des données, p.ex. en utilisant des calculateurs
  • H01Q 3/04 - Dispositifs pour changer ou faire varier l'orientation ou la forme du diagramme de directivité des ondes rayonnées par une antenne ou un système d'antenne utilisant un mouvement mécanique de l'ensemble d'antenne ou du système d'antenne pour faire varier une coordonnée de l'orientation
  • H01Q 25/00 - Antennes ou systèmes d'antennes fournissant au moins deux diagrammes de rayonnement
  • G01S 13/86 - Combinaisons de systèmes radar avec des systèmes autres que radar, p.ex. sonar, chercheur de direction
  • G01S 17/42 - Mesure simultanée de la distance et d'autres coordonnées
  • G01S 15/42 - Mesure simultanée de la distance et d'autres coordonnées
  • G01S 13/02 - Systèmes utilisant la réflexion d'ondes radio, p.ex. systèmes du type radar primaire; Systèmes analogues

64.

Camera

      
Numéro d'application 29566555
Numéro de brevet D0815170
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2016-05-31
Date de la première publication 2018-04-10
Date d'octroi 2018-04-10
Propriétaire TELEDYNE FLIR, LLC (USA)
Inventeur(s)
  • Mckenna, Brian
  • Thompson, Donald S.
  • Mao, Zhenmei
  • Song, Xuan

65.

Gimbal system with dual-wiper gasket for a rotary seal

      
Numéro d'application 15721557
Numéro de brevet 10612664
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2017-09-29
Date de la première publication 2018-04-05
Date d'octroi 2020-04-07
Propriétaire TELEDYNE FLIR, LLC (USA)
Inventeur(s)
  • Weaver, James H.
  • Ellison, Bruce
  • Watkins, Chris L.

Abrégé

System including a rotary seal created by a dual-wiper gasket. In exemplary embodiments, the system may comprise a mounting portion and a gimbal assembly. The gimbal assembly may include a first gimbal pivotably connected to and supported by the mounting portion for rotation of the first gimbal about a first axis, and a second gimbal pivotably connected to and supported by the first gimbal for rotation of the second gimbal about a second axis transverse to the first axis. The system also may comprise a gasket encircling the first axis and creating a rotary seal between the mounting portion and the first gimbal. The gasket may have an inner wiper encircled by an outer wiper, with both wipers disposed in circumferentially sealed engagement with the mounting portion or the first gimbal.

Classes IPC  ?

  • F16J 15/3232 - Joints d'étanchéité entre deux surfaces mobiles l'une par rapport à l'autre par joints élastiques, p.ex. joints toriques avec au moins une lèvre ayant plusieurs lèvres
  • F16J 15/3216 - Joints d'étanchéité entre deux surfaces mobiles l'une par rapport à l'autre par joints élastiques, p.ex. joints toriques avec au moins une lèvre supportée dans une direction parallèle aux surfaces
  • B64D 47/08 - Aménagements des caméras
  • F16M 11/06 - Moyens pour la fixation des appareils; Moyens permettant le réglage des appareils par rapport au banc permettant la rotation
  • G03B 17/08 - Corps d'appareils ou boîtiers étanches à l'eau
  • F16J 15/3268 - Montage des bagues d’étanchéité
  • F16M 11/08 - Moyens pour la fixation des appareils; Moyens permettant le réglage des appareils par rapport au banc permettant la rotation autour d'un axe vertical
  • F16J 15/3276 - Montage des bagues d’étanchéité avec étanchéité statique supplémentaire entre le joint ou son armature ou son support et la surface sur laquelle il est monté
  • F16M 11/18 - Têtes des supports avec mécanisme déplaçant les appareils par rapport au banc
  • F16M 13/02 - Autres supports ou appuis pour positionner les appareils ou les objets; Moyens pour maintenir en position les appareils ou objets tenus à la main pour être portés par un autre objet ou lui être fixé, p.ex. à un arbre, une grille, un châssis de fenêtre, une bicyclette
  • F16J 15/324 - Agencements pour graissage ou refroidissement du joint d’étanchéité lui-même
  • F16M 11/12 - Moyens pour la fixation des appareils; Moyens permettant le réglage des appareils par rapport au banc permettant la rotation dans plus d'une direction

66.

Systems and methods for enhanced dynamic range infrared imaging

      
Numéro d'application 15832647
Numéro de brevet 10706514
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2017-12-05
Date de la première publication 2018-04-05
Date d'octroi 2020-07-07
Propriétaire TELEDYNE FLIR, LLC (USA)
Inventeur(s)
  • Nguyen, Vu L.
  • Högasten, Nicholas
  • Lannestedt, Tomas
  • Boman, Magnus

Abrégé

Various techniques are provided for using one or more thermal infrared (IR) imaging modules to enhance the dynamic range of images. In one example, devices and methods provide a first IR imaging module that captures a first image, a second IR imaging module optimized for higher IR irradiance that captures a second image, and a processing system that detects saturated pixels of the first image, determines pixels of the second image corresponding to the saturated pixels of the first image, and generates a combined image based on non-saturated pixels of the first image and the pixels of the second image. The IR imaging modules may be a microbolometer focal plane array (FPA) configured for high-gain, and a microbolometer FPA configured for low-gain. The IR imaging modules may be a photon detector FPA and a microbolometer FPA.

Classes IPC  ?

  • G06T 5/50 - Amélioration ou restauration d'image en utilisant plusieurs images, p.ex. moyenne, soustraction
  • G06T 5/00 - Amélioration ou restauration d'image
  • H04N 5/225 - Caméras de télévision
  • H04N 5/33 - Transformation des rayonnements infrarouges
  • H04N 5/235 - Circuits pour la compensation des variations de la luminance de l'objet
  • H04N 5/232 - Dispositifs pour la commande des caméras de télévision, p.ex. commande à distance

67.

Image processing using histograms

      
Numéro d'application 15706369
Numéro de brevet 10706516
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2017-09-15
Date de la première publication 2018-03-22
Date d'octroi 2020-07-07
Propriétaire TELEDYNE FLIR, LLC (USA)
Inventeur(s) Schulte, Stefan

Abrégé

A system and method for comparing and searching for digital data, such as images, using histograms includes receiving a source image, receiving a comparison image, generating a first histogram for the source image and generating a second histogram for the comparison image. The source image may be received from a network device, such as a computer or camera, and the comparison image may one of a plurality of stored images in a database. The histograms may correspond to an image characteristic, including a color histogram corresponding to the distribution of the intensity of a corresponding color among image pixels in the source image. Each of first and second histograms is normalized and a similarity score is calculated between the two histograms. The similarity score represents a similarity measure between the two histograms, calculated from a subset of bins, which are independently selected for each image.

Classes IPC  ?

  • G06F 16/583 - Recherche caractérisée par l’utilisation de métadonnées, p.ex. de métadonnées ne provenant pas du contenu ou de métadonnées générées manuellement utilisant des métadonnées provenant automatiquement du contenu
  • G06T 5/40 - Amélioration ou restauration d'image en utilisant des techniques d'histogrammes
  • G06K 9/32 - Alignement ou centrage du capteur d'image ou de la zone image
  • G06K 9/46 - Extraction d'éléments ou de caractéristiques de l'image
  • G06K 9/62 - Méthodes ou dispositions pour la reconnaissance utilisant des moyens électroniques
  • G06T 7/73 - Détermination de la position ou de l'orientation des objets ou des caméras utilisant des procédés basés sur les caractéristiques

68.

Moisture measurement device with thermal imaging capabilities and related methods

      
Numéro d'application 15795002
Numéro de brevet 10539502
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2017-10-26
Date de la première publication 2018-03-01
Date d'octroi 2020-01-21
Propriétaire TELEDYNE FLIR, LLC (USA)
Inventeur(s)
  • Ruback, Samuel
  • Miglietta, James
  • Fox, Michael

Abrégé

Techniques are disclosed for measurement devices and methods to obtain physical parameters and thermal images associated with a scene in an integrated manner. In one embodiment, a measurement device includes an infrared (IR) imaging module configured to capture thermal images of a scene; a moisture sensor configured to detect a moisture parameter associated with an external article; a housing configured to be hand-held by a user and at least partially enclosing the IR imaging module; a display fixed relative to the housing and configured to display user-viewable thermal images; and a logic device configured to freeze a user-viewable thermal image on the display, overlay information to indicate a first detection of the moisture parameter onto the frozen user-viewable thermal image on the display, and update the overlaid information to indicate a second detection of the moisture parameter.

Classes IPC  ?

  • H04N 5/33 - Transformation des rayonnements infrarouges
  • G01N 21/3554 - Couleur; Propriétés spectrales, c. à d. comparaison de l'effet du matériau sur la lumière pour plusieurs longueurs d'ondes ou plusieurs bandes de longueurs d'ondes différentes en recherchant l'effet relatif du matériau pour les longueurs d'ondes caractéristiques d'éléments ou de molécules spécifiques, p.ex. spectrométrie d'absorption atomique en utilisant la lumière infrarouge pour la détermination de la teneur en eau
  • H04N 5/232 - Dispositifs pour la commande des caméras de télévision, p.ex. commande à distance
  • G01N 21/3563 - Couleur; Propriétés spectrales, c. à d. comparaison de l'effet du matériau sur la lumière pour plusieurs longueurs d'ondes ou plusieurs bandes de longueurs d'ondes différentes en recherchant l'effet relatif du matériau pour les longueurs d'ondes caractéristiques d'éléments ou de molécules spécifiques, p.ex. spectrométrie d'absorption atomique en utilisant la lumière infrarouge pour l'analyse de solides; Préparation des échantillons à cet effet

69.

Enhanced color palette systems and methods for infrared imaging

      
Numéro d'application 15799786
Numéro de brevet 10571338
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2017-10-31
Date de la première publication 2018-02-22
Date d'octroi 2020-02-25
Propriétaire TELEDYNE FLIR, LLC (USA)
Inventeur(s)
  • Richards, Austin A.
  • Handley, Charles W.

Abrégé

Imaging systems and methods are disclosed for generating enhanced visual representations of captured data such as infrared image data. For example, the perceived color distance or contrast between colors representing adjacent output levels (e.g., temperature or infrared intensity levels) are enhanced in visual representations of infrared images. According to embodiments, infrared image data values representing a scene may be mapped according to a color palette implemented using complementary colors as adjacent (e.g., successive) base colors or a sequence of colors, that repeats a predetermine set of hues with varying saturation and/or intensity, thereby increasing the color contrast between pixels representing subtle temperature differences in the scene. The color palette can be enlarged by mapping a larger number of distinct output levels to a larger sequence of colors, for example by increasing the bit-depth of the color palette, such that color transitions look smoother and more natural.

Classes IPC  ?

  • G01J 5/02 - Pyrométrie des radiations, p.ex. thermométrie infrarouge ou optique - Détails structurels
  • H04N 5/33 - Transformation des rayonnements infrarouges
  • G01J 3/52 - Mesure de couleur; Dispositifs de mesure de couleur, p.ex. colorimètres en utilisant des échelles de couleurs
  • H04N 9/64 - Circuits pour le traitement de signaux de couleur
  • G01J 5/00 - Pyrométrie des radiations, p.ex. thermométrie infrarouge ou optique

70.

Imaging device with shutter providing partial attenuation

      
Numéro d'application 15710729
Numéro de brevet 10321076
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2017-09-20
Date de la première publication 2018-01-25
Date d'octroi 2019-06-11
Propriétaire TELEDYNE FLIR, LLC (USA)
Inventeur(s)
  • Grigorian, Sam
  • Högasten, Nicholas
  • Boulanger, Pierre

Abrégé

A partially attenuating shutter may be used to identify and reduce fixed pattern noise (FPN) associated with imaging devices. In one example, a system includes an image capture component configured to capture images in response to incident radiation from a scene along an optical path. The system includes a shutter configured to attenuate a first portion of the incident radiation and permit a second portion of the incident radiation to pass. The system also includes an actuator configured to translate the shutter between an open position out of the optical path, and a closed position in the optical path between the scene and the image capture component. The system also includes a processor configured to determine a plurality of FPN correction terms using images captured by the image capture component while the shutter is in the open and closed positions. Related systems and methods are also provided.

Classes IPC  ?

  • H04N 5/365 - Traitement du bruit, p.ex. détection, correction, réduction ou élimination du bruit appliqué au bruit à motif fixe, p.ex. non-uniformité de la réponse
  • H04N 5/225 - Caméras de télévision
  • H04N 5/232 - Dispositifs pour la commande des caméras de télévision, p.ex. commande à distance
  • H04N 5/235 - Circuits pour la compensation des variations de la luminance de l'objet
  • H04N 5/33 - Transformation des rayonnements infrarouges

71.

Race route distribution and route rounding display systems and methods

      
Numéro d'application 15721658
Numéro de brevet 10488204
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2017-09-29
Date de la première publication 2018-01-25
Date d'octroi 2019-11-26
Propriétaire TELEDYNE FLIR, LLC (USA)
Inventeur(s) Rivers, Mark

Abrégé

Techniques are disclosed for systems and methods to provide race route distribution and/or display for mobile structures. A race route distribution and/or display system includes a race route generator, a distribution server, a display board, various race route receivers, and/or a user interface, each of which may be used in conjunction with operation of one or more mobile structures participating in a race to receive a race route from the race route generator and/or distribution server. A race route receiver may include and/or be configured to communicate with a logic device, a memory, one or more sensors, actuators/controllers, and/or corresponding interface modules. The logic device may be adapted to receive the race route and display various portions of the race route to a user using intuitive symbols and/or adjust a directional control signal provided to an actuator of the mobile structure accordingly.

Classes IPC  ?

  • G01C 21/20 - Instruments pour effectuer des calculs de navigation
  • G01S 7/62 - Affichage par tube à rayons cathodiques
  • B63B 49/00 - Aménagements relatifs aux instruments nautiques ou d'aide à la navigation
  • G01S 13/93 - Radar ou systèmes analogues, spécialement adaptés pour des applications spécifiques pour prévenir les collisions
  • G05D 1/02 - Commande de la position ou du cap par référence à un système à deux dimensions
  • G08G 3/02 - Systèmes anticollision
  • B63B 35/00 - Embarcations ou structures flottantes similaires spécialement adaptées à des finalités spécifiques et non prévues ailleurs
  • B63H 25/04 - Moyens amorçant la gouverne à fonctionnement automatique, p.ex. asservis au compas
  • B63J 99/00 - Matière non prévue dans les autres groupes de la présente sous-classe
  • G01S 15/02 - Systèmes utilisant la réflexion ou la reradiation d'ondes acoustiques, p.ex. systèmes sonar utilisant la réflexion d'ondes acoustiques
  • G01S 13/86 - Combinaisons de systèmes radar avec des systèmes autres que radar, p.ex. sonar, chercheur de direction
  • G01S 15/88 - Systèmes sonar, spécialement adaptés à des applications spécifiques
  • H04L 29/06 - Commande de la communication; Traitement de la communication caractérisés par un protocole
  • H04W 4/02 - Services utilisant des informations de localisation
  • H04W 12/06 - Authentification
  • H04W 4/024 - Services d’orientation

72.

Anti-rotation mount

      
Numéro d'application 15689977
Numéro de brevet 10375311
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2017-08-29
Date de la première publication 2018-01-04
Date d'octroi 2019-08-06
Propriétaire TELEDYNE FLIR, LLC (USA)
Inventeur(s)
  • Zeise, Stephen W.
  • Hamri, Najat
  • Weaver, James H.
  • Van Eeden, Tylden
  • Anderson, Robert D.

Abrégé

Imaging system comprising an anti-rotation mount and an image detector. The mount may comprise a first frame member having a fixed relation to a set of mutually transverse X, Y, and Z axes, and a second frame member. The second frame member may be connected to the first frame member via a coupling assembly, such that the frame members are not permitted to rotate relative to one another. The mount also may comprise X-axis, Y-axis, and Z-axis coupling structures each formed at least partially by the coupling assembly and each permitting axial motion of the frame members relative to one another only substantially parallel to the X axis, Y axis, and Z axis, respectively. The image detector may be connected to the mount via the second frame member.

Classes IPC  ?

  • H04N 5/232 - Dispositifs pour la commande des caméras de télévision, p.ex. commande à distance
  • G03B 15/00 - Procédés particuliers pour prendre des photographies; Appareillage à cet effet
  • G03B 17/56 - Accessoires
  • H04N 5/225 - Caméras de télévision
  • B64D 47/08 - Aménagements des caméras

73.

Hybrid infrared sensor array having heterogeneous infrared sensors

      
Numéro d'application 15645988
Numéro de brevet 10110833
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2017-07-10
Date de la première publication 2017-12-28
Date d'octroi 2018-10-23
Propriétaire TELEDYNE FLIR, LLC (USA)
Inventeur(s)
  • Teich, Andrew C.
  • Terre, William A.
  • Boulanger, Pierre
  • Frank, Jeffrey D.
  • Distelzweig, John H.

Abrégé

Various techniques are provided for an infrared sensor assembly having a hybrid infrared sensor array. In one example, such a hybrid infrared sensor array may include a plurality of microbolometers and a non-bolometric infrared sensor. The non-bolometric infrared sensor may be a thermopile or other type of infrared sensor different from a bolometer-based sensor. The non-bolometric infrared sensor may be utilized to provide a more accurate and stable temperature reading of an object or area of a scene captured by the array. In some embodiments, the non-bolometric infrared sensor may also be utilized to perform a shutter-less radiometric calibration of the microbolometers of the array. An infrared sensor assembly may include, for example, the hybrid infrared sensor array, as well as a substrate including bond pads and/or appropriate circuits to obtain and/or transmit output signals from the non-bolometric infrared sensor.

Classes IPC  ?

  • H04N 5/33 - Transformation des rayonnements infrarouges
  • H04N 5/369 - Transformation d'informations lumineuses ou analogues en informations électriques utilisant des capteurs d'images à l'état solide [capteurs SSIS]  circuits associés à cette dernière
  • G01J 5/02 - Pyrométrie des radiations, p.ex. thermométrie infrarouge ou optique - Détails structurels
  • G01J 5/04 - Boîtiers
  • G01J 5/12 - Pyrométrie des radiations, p.ex. thermométrie infrarouge ou optique en utilisant des détecteurs électriques de radiations en utilisant des éléments thermoélectriques, p.ex. des thermocouples
  • G01J 5/20 - Pyrométrie des radiations, p.ex. thermométrie infrarouge ou optique en utilisant des détecteurs électriques de radiations en utilisant des éléments résistants, thermorésistants ou semi-conducteurs sensibles aux radiations, p.ex. des dispositifs photoconducteurs
  • G01J 5/08 - Dispositions optiques
  • G01J 5/00 - Pyrométrie des radiations, p.ex. thermométrie infrarouge ou optique

74.

Smart surveillance camera systems and methods

      
Numéro d'application 15614458
Numéro de brevet 10970556
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2017-06-05
Date de la première publication 2017-12-28
Date d'octroi 2021-04-06
Propriétaire TELEDYNE FLIR, LLC (USA)
Inventeur(s)
  • Teich, Andrew C.
  • Högasten, Nicholas
  • Hoelter, Theodore R.
  • Strandemar, Katrin

Abrégé

Various techniques are disclosed for smart surveillance camera systems and methods using thermal imaging to intelligently control illumination and monitoring of a surveillance scene. For example, a smart camera system may include a thermal imager, an IR illuminator, a visible light illuminator, a visible/near IR (NIR) light camera, and a processor. The camera system may capture thermal images of the scene using the thermal imager, and analyze the thermal images to detect a presence and an attribute of an object in the scene. In response to the detection, various light sources may be selectively operated to illuminate the object only when needed or desired, with a suitable type of light source, with a suitable beam angle and width, or in otherwise desirable manner. The visible/NIR light camera may also be selectively operated based on the detection to capture or record surveillance images containing objects of interest.

Classes IPC  ?

  • G06K 9/00 - Méthodes ou dispositions pour la lecture ou la reconnaissance de caractères imprimés ou écrits ou pour la reconnaissance de formes, p.ex. d'empreintes digitales
  • G01J 5/52 - Pyrométrie des radiations, p.ex. thermométrie infrarouge ou optique en utilisant la comparaison avec des sources de référence, p.ex. pyromètres à disparition de filament
  • H04N 5/33 - Transformation des rayonnements infrarouges
  • H04N 5/225 - Caméras de télévision
  • H04N 5/235 - Circuits pour la compensation des variations de la luminance de l'objet
  • H04N 7/18 - Systèmes de télévision en circuit fermé [CCTV], c. à d. systèmes dans lesquels le signal vidéo n'est pas diffusé
  • G01J 5/20 - Pyrométrie des radiations, p.ex. thermométrie infrarouge ou optique en utilisant des détecteurs électriques de radiations en utilisant des éléments résistants, thermorésistants ou semi-conducteurs sensibles aux radiations, p.ex. des dispositifs photoconducteurs
  • G01J 5/02 - Pyrométrie des radiations, p.ex. thermométrie infrarouge ou optique - Détails structurels
  • G01J 5/00 - Pyrométrie des radiations, p.ex. thermométrie infrarouge ou optique

75.

Wafer level packaging of microbolometer vacuum package assemblies

      
Numéro d'application 15682459
Numéro de brevet 10553454
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2017-08-21
Date de la première publication 2017-12-28
Date d'octroi 2020-02-04
Propriétaire TELEDYNE FLIR, LLC (USA)
Inventeur(s)
  • Schweikert, Paul
  • Sharpe, Andrew
  • Carlson, Gregory A.
  • Matson, Alex
  • Vilander, Scott
  • Zahuta, Bob
  • Goeden, Richard M.

Abrégé

An apparatus for the wafer level packaging (WLP) of micro-bolometer vacuum package assemblies (VPAs), in one embodiment, includes a wafer alignment and bonding chamber, a bolometer wafer chuck and a lid wafer chuck disposed within the chamber in vertically facing opposition to each other, means for creating a first ultra-high vacuum (UHV) environment within the chamber, means for heating and cooling the bolometer wafer chuck and the lid wafer chuck independently of each other, means for moving the lid wafer chuck in the vertical direction and relative to the bolometer wafer chuck, means for moving the bolometer wafer chuck translationally in two orthogonal directions in a horizontal plane and rotationally about a vertical axis normal to the horizontal plane, and means for aligning a fiducial on a bolometer wafer held by the bolometer wafer chuck with a fiducial on a lid wafer held by the lid wafer chuck.

Classes IPC  ?

  • H01L 21/67 - Appareils spécialement adaptés pour la manipulation des dispositifs à semi-conducteurs ou des dispositifs électriques à l'état solide pendant leur fabrication ou leur traitement; Appareils spécialement adaptés pour la manipulation des plaquettes pendant la fabrication ou le traitement des dispositifs à semi-conducteurs ou des dispositifs électriques à l'état solide ou de leurs composants
  • H01L 21/677 - Appareils spécialement adaptés pour la manipulation des dispositifs à semi-conducteurs ou des dispositifs électriques à l'état solide pendant leur fabrication ou leur traitement; Appareils spécialement adaptés pour la manipulation des plaquettes pendant la fabrication ou le traitement des dispositifs à semi-conducteurs ou des dispositifs électriques à l'état solide ou de leurs composants pour le transport, p.ex. entre différents postes de travail
  • H01L 21/68 - Appareils spécialement adaptés pour la manipulation des dispositifs à semi-conducteurs ou des dispositifs électriques à l'état solide pendant leur fabrication ou leur traitement; Appareils spécialement adaptés pour la manipulation des plaquettes pendant la fabrication ou le traitement des dispositifs à semi-conducteurs ou des dispositifs électriques à l'état solide ou de leurs composants pour le positionnement, l'orientation ou l'alignement
  • H01L 21/683 - Appareils spécialement adaptés pour la manipulation des dispositifs à semi-conducteurs ou des dispositifs électriques à l'état solide pendant leur fabrication ou leur traitement; Appareils spécialement adaptés pour la manipulation des plaquettes pendant la fabrication ou le traitement des dispositifs à semi-conducteurs ou des dispositifs électriques à l'état solide ou de leurs composants pour le maintien ou la préhension
  • H01L 21/50 - Assemblage de dispositifs à semi-conducteurs en utilisant des procédés ou des appareils non couverts par l'un uniquement des groupes
  • H01L 31/09 - Dispositifs sensibles au rayonnement infrarouge, visible ou ultraviolet
  • H01L 31/0203 - Conteneurs; Encapsulations
  • B81C 1/00 - Fabrication ou traitement de dispositifs ou de systèmes dans ou sur un substrat
  • H01L 23/00 - DISPOSITIFS À SEMI-CONDUCTEURS NON COUVERTS PAR LA CLASSE - Détails de dispositifs à semi-conducteurs ou d'autres dispositifs à l'état solide

76.

Anomalous pixel detection

      
Numéro d'application 15685910
Numéro de brevet 10425603
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2017-08-24
Date de la première publication 2017-12-28
Date d'octroi 2019-09-24
Propriétaire TELEDYNE FLIR, LLC (USA)
Inventeur(s)
  • Kostrzewa, Joseph
  • Hogasten, Nicholas
  • Hoelter, Theodore R.
  • Mcnally, Scott

Abrégé

Systems and methods are disclosed herein to detect pixels exhibiting anomalous behavior in captured image frames. In some examples, temporal anomalous behavior may be identified, such as flickering pixels exhibiting large magnitude changes in pixel values that vary rapidly from frame-to-frame. In some examples, spatial anomalous behavior may be identified, such as pixels exhibiting values that deviate from an expected linear response in comparison with other neighbor pixels.

Classes IPC  ?

  • H04N 5/367 - Traitement du bruit, p.ex. détection, correction, réduction ou élimination du bruit appliqué au bruit à motif fixe, p.ex. non-uniformité de la réponse appliqué aux défauts, p.ex. pixels non réactifs
  • H04N 5/235 - Circuits pour la compensation des variations de la luminance de l'objet
  • G06T 5/00 - Amélioration ou restauration d'image
  • H04N 5/33 - Transformation des rayonnements infrarouges
  • H04N 5/365 - Traitement du bruit, p.ex. détection, correction, réduction ou élimination du bruit appliqué au bruit à motif fixe, p.ex. non-uniformité de la réponse
  • G06T 7/254 - Analyse du mouvement impliquant de la soustraction d’images

77.

Camera

      
Numéro d'application 29541288
Numéro de brevet D0805572
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2015-10-01
Date de la première publication 2017-12-19
Date d'octroi 2017-12-19
Propriétaire TELEDYNE FLIR, LLC (USA)
Inventeur(s)
  • Högstedt, Christian
  • Lundbäck, Andreas
  • Briheim, Niklas
  • Selg, Jaan

78.

Camera

      
Numéro d'application 29541286
Numéro de brevet D0805571
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2015-10-01
Date de la première publication 2017-12-19
Date d'octroi 2017-12-19
Propriétaire TELEDYNE FLIR, LLC (USA)
Inventeur(s)
  • Högstedt, Christian
  • Lundbäck, Andreas
  • Briheim, Niklas
  • Selg, Jaan

79.

Infrared camera system architectures

      
Numéro d'application 15665277
Numéro de brevet 10230910
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2017-07-31
Date de la première publication 2017-12-14
Date d'octroi 2019-03-12
Propriétaire TELEDYNE FLIR, LLC (USA)
Inventeur(s)
  • Boulanger, Pierre
  • Hoelter, Theodore R.
  • Sharp, Barbara
  • Kurth, Eric A.

Abrégé

Various techniques are disclosed for providing an infrared imaging module that exhibits a small form factor and may be used with one or more portable devices. Such an infrared imaging module may be implemented with a housing that includes electrical connections that may be used to electrically connect various components of the infrared imaging module. In addition, various techniques are disclosed for providing system architectures for processing modules of infrared imaging modules. In one example, a processing module of an infrared imaging module includes a first interface adapted to receive captured infrared images from an infrared image sensor of the infrared imaging module. The processing module may also include a processor adapted to perform digital infrared image processing on the captured infrared images to provide processed infrared images. The processing module may also include a second interface adapted to pass the processed infrared images to a host device.

Classes IPC  ?

  • H04N 5/33 - Transformation des rayonnements infrarouges
  • H04N 5/225 - Caméras de télévision
  • G01J 5/52 - Pyrométrie des radiations, p.ex. thermométrie infrarouge ou optique en utilisant la comparaison avec des sources de référence, p.ex. pyromètres à disparition de filament
  • G01J 5/20 - Pyrométrie des radiations, p.ex. thermométrie infrarouge ou optique en utilisant des détecteurs électriques de radiations en utilisant des éléments résistants, thermorésistants ou semi-conducteurs sensibles aux radiations, p.ex. des dispositifs photoconducteurs
  • G01J 5/00 - Pyrométrie des radiations, p.ex. thermométrie infrarouge ou optique
  • G01J 5/02 - Pyrométrie des radiations, p.ex. thermométrie infrarouge ou optique - Détails structurels
  • H04N 5/235 - Circuits pour la compensation des variations de la luminance de l'objet
  • H04N 7/18 - Systèmes de télévision en circuit fermé [CCTV], c. à d. systèmes dans lesquels le signal vidéo n'est pas diffusé

80.

Liquid shutter for infrared imaging devices

      
Numéro d'application 15660870
Numéro de brevet 10393575
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2017-07-26
Date de la première publication 2017-11-23
Date d'octroi 2019-08-27
Propriétaire TELEDYNE FLIR, LLC (USA)
Inventeur(s)
  • Nguyen, Vu L.
  • Hoelter, Theodore R.
  • Boulanger, Pierre
  • Tremblay, Marcel
  • Pietsch, Robert

Abrégé

Techniques are provided to perform flat field correction for infrared cameras using a liquid shutter. Devices and methods provide a focal plane array (FPA) that receives infrared radiation (e.g., thermal infrared radiation) from a scene, and infrared-opaque liquid disposed in a cavity of a liquid shutter housing, and a fluid controller that directs the liquid from a reservoir area of the cavity to a field of view area of the cavity to block the FPA from the infrared radiation. Flat field correction terms may be determined and radiometric calibration may be performed. In one example, a liquid shutter uses voltages to direct liquid. In another example, a liquid shutter uses magnetic fields from electromagnets to direct liquid such as ferrofluid. In another example, a liquid shutter uses electrowetting techniques to direct liquid such as water. In a further example, a liquid shutter uses a pump.

Classes IPC  ?

  • H04N 7/18 - Systèmes de télévision en circuit fermé [CCTV], c. à d. systèmes dans lesquels le signal vidéo n'est pas diffusé
  • G01J 1/04 - Pièces optiques ou mécaniques
  • H04N 5/33 - Transformation des rayonnements infrarouges
  • G01J 5/08 - Dispositions optiques
  • G02B 26/00 - Dispositifs ou dispositions optiques pour la commande de la lumière utilisant des éléments optiques mobiles ou déformables
  • H04N 5/235 - Circuits pour la compensation des variations de la luminance de l'objet

81.

Wafer level packaging of infrared camera detectors

      
Numéro d'application 15369702
Numéro de brevet 10161803
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2016-12-05
Date de la première publication 2017-11-16
Date d'octroi 2018-12-25
Propriétaire TELEDYNE FLIR, LLC (USA)
Inventeur(s)
  • Carlson, Gregory A.
  • Matson, Alex
  • Sharpe, Andrew
  • Beard, Davey
  • Schweikert, Paul
  • Simes, Robert

Abrégé

An infrared detector useful in, e.g., infrared cameras, includes a substrate having an array of infrared detectors and a readout integrated circuit interconnected with the array disposed on an upper surface thereof, for one or more embodiments. A generally planar window is spaced above the array, the window being substantially transparent to infrared light. A mesa is bonded to the window. The mesa has closed marginal side walls disposed between an outer periphery of a lower surface of the window and an outer periphery of the upper surface of the substrate and defines a closed cavity between the window and the array that encloses the array. A solder seal bonds the mesa to the substrate so as to seal the cavity.

Classes IPC  ?

  • G01J 5/20 - Pyrométrie des radiations, p.ex. thermométrie infrarouge ou optique en utilisant des détecteurs électriques de radiations en utilisant des éléments résistants, thermorésistants ou semi-conducteurs sensibles aux radiations, p.ex. des dispositifs photoconducteurs
  • G01J 5/04 - Boîtiers
  • H04N 5/225 - Caméras de télévision
  • H04N 5/33 - Transformation des rayonnements infrarouges
  • G01J 5/02 - Pyrométrie des radiations, p.ex. thermométrie infrarouge ou optique - Détails structurels
  • G01J 1/02 - Photométrie, p.ex. posemètres photographiques - Parties constitutives
  • G01J 1/44 - Circuits électriques
  • G01J 5/10 - Pyrométrie des radiations, p.ex. thermométrie infrarouge ou optique en utilisant des détecteurs électriques de radiations
  • H01L 27/146 - Structures de capteurs d'images
  • H01L 21/66 - Test ou mesure durant la fabrication ou le traitement
  • H01L 37/02 - Dispositifs thermoélectriques sans jonction de matériaux différents; Dispositifs thermomagnétiques, p.ex. utilisant l'effet Nernst-Ettinghausen; Procédés ou appareils spécialement adaptés à la fabrication ou au traitement de ces dispositifs ou de leurs parties constitutives utilisant le changement thermique de la constante diélectrique, p.ex. en opérant au-dessus et en-dessous du point de Curie
  • G01J 5/00 - Pyrométrie des radiations, p.ex. thermométrie infrarouge ou optique

82.

Low power and small form factor infrared imaging

      
Numéro d'application 15645949
Numéro de brevet 10122944
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2017-07-10
Date de la première publication 2017-11-02
Date d'octroi 2018-11-06
Propriétaire TELEDYNE FLIR, LLC (USA)
Inventeur(s)
  • Nussmeier, Mark
  • Kurth, Eric A.
  • Högasten, Nicholas
  • Hoelter, Theodore R.
  • Strandemar, Katrin
  • Boulanger, Pierre
  • Sharp, Barbara

Abrégé

Various techniques are provided for implementing an infrared imaging system. In one example, a system includes a focal plane array (FPA). The FPA includes an array of infrared sensors adapted to image a scene. The FPA also includes a bias circuit adapted to provide a bias voltage to the infrared sensors. The bias voltage is selected from a range of approximately 0.2 volts to approximately 0.7 volts. The FPA also includes a read out integrated circuit (ROIC) adapted to provide signals from the infrared sensors corresponding to captured image frames. Other implementations are also provided.

Classes IPC  ?

  • H04N 5/33 - Transformation des rayonnements infrarouges
  • H04N 5/225 - Caméras de télévision
  • H04N 5/378 - Circuits de lecture, p.ex. circuits d’échantillonnage double corrélé [CDS], amplificateurs de sortie ou convertisseurs A/N
  • H04N 5/357 - Traitement du bruit, p.ex. détection, correction, réduction ou élimination du bruit
  • H04M 1/725 - Téléphones sans fil

83.

Radar system providing multiple waveforms for long range and short range target detection

      
Numéro d'application 15482554
Numéro de brevet 10024953
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2017-04-07
Date de la première publication 2017-11-02
Date d'octroi 2018-07-17
Propriétaire TELEDYNE FLIR, LLC (USA)
Inventeur(s)
  • Johnson, Stuart
  • Jales, Richard
  • Mudge, Stuart
  • Yeomans, Larry
  • Freeman, Chris
  • Lawton, Stewart
  • Tostevin, Steve

Abrégé

Various techniques are disclosed for providing a radar system. In one example, such a radar system includes a radar unit adapted to broadcast radar signals and receive return signals in response thereto. The radar unit includes a waveform generator adapted to provide pulse waveforms of different pulse widths and Frequency Modulated Continuous Wave (FMCW) waveforms, wherein the waveforms are interleaved with each other to provide a transmission sequence for the radar signals for detection of long range and short range targets, a power amplifier adapted to amplify the radar signals for broadcast, and an antenna adapted to broadcast the radar signals and receive the return signals. Other examples of radar systems and related methods are also provided.

Classes IPC  ?

  • G01S 13/93 - Radar ou systèmes analogues, spécialement adaptés pour des applications spécifiques pour prévenir les collisions
  • G01S 7/02 - DÉTERMINATION DE LA DIRECTION PAR RADIO; RADIO-NAVIGATION; DÉTERMINATION DE LA DISTANCE OU DE LA VITESSE EN UTILISANT DES ONDES RADIO; LOCALISATION OU DÉTECTION DE LA PRÉSENCE EN UTILISANT LA RÉFLEXION OU LA RERADIATION D'ONDES RADIO; DISPOSITIONS ANALOGUES UTILISANT D'AUTRES ONDES - Détails des systèmes correspondant aux groupes , , de systèmes selon le groupe
  • G01S 7/03 - DÉTERMINATION DE LA DIRECTION PAR RADIO; RADIO-NAVIGATION; DÉTERMINATION DE LA DISTANCE OU DE LA VITESSE EN UTILISANT DES ONDES RADIO; LOCALISATION OU DÉTECTION DE LA PRÉSENCE EN UTILISANT LA RÉFLEXION OU LA RERADIATION D'ONDES RADIO; DISPOSITIONS ANALOGUES UTILISANT D'AUTRES ONDES - Détails des systèmes correspondant aux groupes , , de systèmes selon le groupe - Détails de sous-ensembles HF spécialement adaptés à ceux-ci, p.ex. communs à l'émetteur et au récepteur
  • G01S 13/10 - Systèmes pour mesurer la distance uniquement utilisant la transmission de trains discontinus d'ondes modulées par impulsions
  • G01S 13/34 - Systèmes pour mesurer la distance uniquement utilisant la transmission d'ondes continues, soit modulées en amplitude, en fréquence ou en phase, soit non modulées utilisant la transmission d'ondes continues modulées en fréquence, tout en faisant un hétérodynage du signal reçu, ou d’un signal dérivé, avec un signal généré localement, associé au signal transmis simultanément
  • G01S 13/87 - Combinaisons de plusieurs systèmes radar, p.ex. d'un radar primaire et d'un radar secondaire
  • G01S 7/35 - DÉTERMINATION DE LA DIRECTION PAR RADIO; RADIO-NAVIGATION; DÉTERMINATION DE LA DISTANCE OU DE LA VITESSE EN UTILISANT DES ONDES RADIO; LOCALISATION OU DÉTECTION DE LA PRÉSENCE EN UTILISANT LA RÉFLEXION OU LA RERADIATION D'ONDES RADIO; DISPOSITIONS ANALOGUES UTILISANT D'AUTRES ONDES - Détails des systèmes correspondant aux groupes , , de systèmes selon le groupe - Détails de systèmes non impulsionnels
  • G01S 13/02 - Systèmes utilisant la réflexion d'ondes radio, p.ex. systèmes du type radar primaire; Systèmes analogues
  • G01S 13/04 - Systèmes déterminant la présence d'une cible
  • G01S 13/58 - Systèmes de détermination de la vitesse ou de la trajectoire; Systèmes de détermination du sens d'un mouvement

84.

Sonar data enhancement systems and methods

      
Numéro d'application 15638124
Numéro de brevet 10444354
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2017-06-29
Date de la première publication 2017-10-19
Date d'octroi 2019-10-15
Propriétaire TELEDYNE FLIR, LLC (USA)
Inventeur(s)
  • Stokes, Paul
  • Webb, Philip

Abrégé

Techniques are disclosed for systems and methods to provide sonar systems for mobile structures. A sonar system includes a sonar transducer assembly including a sonar transducer, a sonar receiver configured to receive acoustic returns from the sonar transducer and convert the acoustic returns into arrays of time differentiated sonar data samples, and a logic device adapted to communicate with the sonar receiver. The logic device is configured to receive the arrays of the time differentiated sonar data samples from the sonar receiver and process the received arrays to enhance the time differentiated sonar data samples substantially without enhancing sonar artifacts in the time differentiated sonar data samples Processed sonar data and/or resulting imagery may be displayed to a user and/or used to adjust a steering actuator, a propulsion system thrust, and/or other operational systems of the sonar transducer assembly and/or a mobile structure.

Classes IPC  ?

  • G01S 7/526 - Récepteurs
  • G01S 7/52 - DÉTERMINATION DE LA DIRECTION PAR RADIO; RADIO-NAVIGATION; DÉTERMINATION DE LA DISTANCE OU DE LA VITESSE EN UTILISANT DES ONDES RADIO; LOCALISATION OU DÉTECTION DE LA PRÉSENCE EN UTILISANT LA RÉFLEXION OU LA RERADIATION D'ONDES RADIO; DISPOSITIONS ANALOGUES UTILISANT D'AUTRES ONDES - Détails des systèmes correspondant aux groupes , , de systèmes selon le groupe
  • G01S 7/527 - Extraction des signaux d'écho désirés
  • G01S 15/02 - Systèmes utilisant la réflexion ou la reradiation d'ondes acoustiques, p.ex. systèmes sonar utilisant la réflexion d'ondes acoustiques
  • G01S 15/10 - Systèmes pour mesurer la distance uniquement utilisant la transmission de trains discontinus d'ondes modulées par impulsions
  • G01S 15/96 - Systèmes sonar, spécialement adaptés à des applications spécifiques pour repérer du poisson
  • G01S 7/521 - Caractéristiques de structure
  • G10K 11/00 - Procédés ou dispositifs pour transmettre, conduire ou diriger le son en général; Procédés ou dispositifs de protection contre le bruit ou les autres ondes acoustiques ou pour amortir ceux-ci, en général
  • G10K 11/35 - Procédés ou dispositifs pour transmettre, conduire ou diriger le son pour focaliser ou pour diriger le son, p.ex. balayage utilisant la commande mécanique de transducteurs
  • G01S 15/89 - Systèmes sonar, spécialement adaptés à des applications spécifiques pour la cartographie ou la représentation

85.

Proactive directional control systems and methods

      
Numéro d'application 15640186
Numéro de brevet 10996676
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2017-06-30
Date de la première publication 2017-10-19
Date d'octroi 2021-05-04
Propriétaire TELEDYNE FLIR, LLC (USA)
Inventeur(s)
  • Johnson, Mark
  • Matt, Ian
  • Yeomans, Christopher

Abrégé

Techniques are disclosed for systems and methods to provide proactive directional control for a mobile structure. A proactive directional control system may include a logic device, a memory, one or more sensors, one or more actuators/controllers, and modules to interface with users, sensors, actuators, and/or other modules of a mobile structure. The logic device is adapted to determine a steering angle disturbance estimate based on environmental conditions associated with the mobile structure, and the steering angle disturbance estimate is used to adjust a directional control signal provided to an actuator of the mobile structure. The logic device may also be adapted to receive directional data about a mobile structure and determine nominal vehicle feedback from the directional data, which may be used to adjust and/or stabilize the directional control signal provided to the actuator.

Classes IPC  ?

  • G05D 1/02 - Commande de la position ou du cap par référence à un système à deux dimensions
  • B63H 25/04 - Moyens amorçant la gouverne à fonctionnement automatique, p.ex. asservis au compas
  • G01C 21/16 - Navigation; Instruments de navigation non prévus dans les groupes en utilisant des mesures de la vitesse ou de l'accélération exécutées à bord de l'objet navigant; Navigation à l'estime en intégrant l'accélération ou la vitesse, c. à d. navigation par inertie
  • G01C 21/18 - Plates-formes stabilisées, p.ex. par un gyroscope
  • B63H 25/06 - Gouverne; Ralentissement par d'autres moyens que les éléments propulsifs; Ancrage dynamique, c. à d. positionnement des navires au moyen d'éléments de propulsion auxiliaires ou principaux gouvernant par gouvernails
  • G01P 21/02 - Essai ou étalonnage d'appareils ou de dispositifs couverts par les autres groupes de la présente sous-classe de tachymètres
  • G01C 21/20 - Instruments pour effectuer des calculs de navigation
  • B63B 35/00 - Embarcations ou structures flottantes similaires spécialement adaptées à des finalités spécifiques et non prévues ailleurs

86.

Cold weather camera kit

      
Numéro d'application 15468596
Numéro de brevet 10146049
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2017-03-24
Date de la première publication 2017-10-05
Date d'octroi 2018-12-04
Propriétaire TELEDYNE FLIR, LLC (USA)
Inventeur(s)
  • Moncino, Kai
  • Distelzweig, John H.
  • Hannotte, Norman A.

Abrégé

Various embodiments of the present disclosure may include an imaging system that includes a de-icing assembly. The de-icing assembly may include a de-icing window and a window frame. The de-icing window may be constructed from Float Zone Silicon, single crystal sapphire, and/or germanium. The de-icing assembly may be coupled to a lens barrel of a camera. Heat generated by a heater element of the camera may be conducted via the housing and the lens barrel of the camera to the de-icing assembly. The heated de-icing assembly may prevent the formation of ice on the de-icing window by conducting heat to the de-icing window.

Classes IPC  ?

  • G02B 27/00 - Systèmes ou appareils optiques non prévus dans aucun des groupes ,
  • G02B 7/02 - Montures, moyens de réglage ou raccords étanches à la lumière pour éléments optiques pour lentilles
  • G03B 17/55 - APPAREILS OU DISPOSITIONS POUR PRENDRE DES PHOTOGRAPHIES, POUR LES PROJETER OU LES VISIONNER; APPAREILS OU DISPOSITIONS UTILISANT DES TECHNIQUES ANALOGUES UTILISANT D'AUTRES ONDES QUE DES ONDES OPTIQUES; LEURS ACCESSOIRES - Parties constitutives des appareils ou corps d'appareils; Leurs accessoires avec des dispositions pour chauffer ou réfrigérer, p.ex. avion

87.

Techniques for determining emitted radiation intensity

      
Numéro d'application 15478054
Numéro de brevet 11385105
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2017-04-03
Date de la première publication 2017-10-05
Date d'octroi 2022-07-12
Propriétaire Teledyne FLIR, LLC (USA)
Inventeur(s) De Muynck, Steffen

Abrégé

Systems and methods according to one or more embodiments are provided for determining an emitted radiation intensity of an object in a thermal image. In one example, a system includes a memory component configured to store a plurality of captured thermal images of a scene and a processor. The processor is configured to select a pixel on a thermal image corresponding to a measured radiation intensity associated with an object in the scene. Real world coordinates of the object are determined. An emitted radiation intensity of the object is calculated using the determined real world coordinates and the measured radiation intensity. Additional systems and methods are also provided.

Classes IPC  ?

  • G01J 5/10 - Pyrométrie des radiations, p.ex. thermométrie infrarouge ou optique en utilisant des détecteurs électriques de radiations
  • G06T 3/20 - Translation linéaire d'une image entière ou d'une partie d'image, p.ex. décalage
  • G06T 5/00 - Amélioration ou restauration d'image
  • G01J 5/02 - Pyrométrie des radiations, p.ex. thermométrie infrarouge ou optique - Détails structurels
  • G01J 5/07 - Dispositions pour ajuster l’angle solide des radiations captées, p.ex. ajustement ou orientation du champ de vue, suivi de la position ou encodage de la position angulaire
  • G01J 5/00 - Pyrométrie des radiations, p.ex. thermométrie infrarouge ou optique

88.

Image enhancement with fusion

      
Numéro d'application 15627165
Numéro de brevet 10360711
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2017-06-19
Date de la première publication 2017-10-05
Date d'octroi 2019-07-23
Propriétaire TELEDYNE FLIR, LLC (USA)
Inventeur(s)
  • Lin, Stephanie
  • Hogasten, Nicholas

Abrégé

Various techniques are provided to combine visible and thermal image data. In one example, a method includes receiving visible image data and thermal image data for a scene. The method also includes extracting high spatial frequency content from the visible image data to provide filtered visible image data. The method also includes applying a corresponding gain to the filtered visible image data to provide weighted visible image data. The method also includes merging the weighted visible image data and the thermal image data to provide combined image data. Additional methods, systems, and other implementations are also provided.

Classes IPC  ?

  • G06T 11/60 - Edition de figures et de texte; Combinaison de figures ou de texte
  • G06T 5/50 - Amélioration ou restauration d'image en utilisant plusieurs images, p.ex. moyenne, soustraction
  • G06K 9/46 - Extraction d'éléments ou de caractéristiques de l'image
  • G06T 5/20 - Amélioration ou restauration d'image en utilisant des opérateurs locaux
  • H04N 5/33 - Transformation des rayonnements infrarouges

89.

Adaptive autopilot control systems and methods

      
Numéro d'application 15620675
Numéro de brevet 10747226
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2017-06-12
Date de la première publication 2017-09-28
Date d'octroi 2020-08-18
Propriétaire TELEDYNE FLIR, LLC (USA)
Inventeur(s)
  • Johnson, Mark
  • Matt, Ian
  • Yeomans, Christopher
  • Sabaliauskas, Gytis
  • Pope, Gordon

Abrégé

Autopilot systems and related techniques are provided to improve the ability of mobile structures to maintain a desired reference path (e.g., to keep a desired track and/or to follow a desired contour). In various embodiments, a high quality turn rate signal and GPS based signals are used to generate high bandwidth cross track/contour errors and other associated signals. An adaptive controller uses the generated cross track/contour signals to provide robust track keeping and/or contour following in the directional control of a mobile structure. Techniques are also provided for systems and methods to provide directional control for mobile structures.

Classes IPC  ?

  • B63H 25/06 - Gouverne; Ralentissement par d'autres moyens que les éléments propulsifs; Ancrage dynamique, c. à d. positionnement des navires au moyen d'éléments de propulsion auxiliaires ou principaux gouvernant par gouvernails
  • B63H 25/04 - Moyens amorçant la gouverne à fonctionnement automatique, p.ex. asservis au compas
  • G05D 1/02 - Commande de la position ou du cap par référence à un système à deux dimensions
  • G01S 15/89 - Systèmes sonar, spécialement adaptés à des applications spécifiques pour la cartographie ou la représentation
  • G01S 15/86 - Combinaisons de systèmes sonar avec des systèmes lidar; Combinaisons de systèmes sonar avec des systèmes n'utilisant pas la réflexion des ondes
  • G01S 19/42 - Détermination de position
  • B63B 35/00 - Embarcations ou structures flottantes similaires spécialement adaptées à des finalités spécifiques et non prévues ailleurs
  • G01S 15/96 - Systèmes sonar, spécialement adaptés à des applications spécifiques pour repérer du poisson

90.

Minimal user input video analytics systems and methods

      
Numéro d'application 15456074
Numéro de brevet 11030775
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2017-03-10
Date de la première publication 2017-09-21
Date d'octroi 2021-06-08
Propriétaire TELEDYNE FLIR, LLC (USA)
Inventeur(s)
  • Messely, Pieter
  • Dumpert, Dwight T.

Abrégé

Various techniques are disclosed for calibrating surveillance camera systems with minimal user input. Such surveillance camera calibration techniques may be implemented in accordance with embodiments of the present disclosure to facilitate calibration and parameter configuration such that a surveillance camera can be installed and set up for video analytics with minimal input from a user without technical training or knowledge.

Classes IPC  ?

  • G06T 7/80 - Analyse des images capturées pour déterminer les paramètres de caméra intrinsèques ou extrinsèques, c. à d. étalonnage de caméra
  • H04N 5/232 - Dispositifs pour la commande des caméras de télévision, p.ex. commande à distance
  • H04N 7/18 - Systèmes de télévision en circuit fermé [CCTV], c. à d. systèmes dans lesquels le signal vidéo n'est pas diffusé
  • G06T 7/70 - Détermination de la position ou de l'orientation des objets ou des caméras
  • G06T 7/20 - Analyse du mouvement

91.

Microbolometer contact systems and methods

      
Numéro d'application 15600482
Numéro de brevet 10677657
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2017-05-19
Date de la première publication 2017-09-07
Date d'octroi 2020-06-09
Propriétaire TELEDYNE FLIR, LLC (USA)
Inventeur(s)
  • Kurth, Eric A.
  • Franklin, Patrick

Abrégé

Systems and methods are directed to contacts for an infrared detector. For example, an infrared imaging device includes a substrate having a first metal layer and an infrared detector array coupled to the substrate via a plurality of contacts. Each contact includes for an embodiment a plurality of metal studs each having a first end and a second end and each disposed between the first metal layer and a second metal layer, wherein the first end of each metal stud is disposed on a portion of the first metal layer that is at least partially on the surface of the substrate.

Classes IPC  ?

  • H01L 31/02 - Dispositifs à semi-conducteurs sensibles aux rayons infrarouges, à la lumière, au rayonnement électromagnétique d'ondes plus courtes, ou au rayonnement corpusculaire, et spécialement adaptés, soit comme convertisseurs de l'énergie dudit rayonnement e; Procédés ou appareils spécialement adaptés à la fabrication ou au traitement de ces dispositifs ou de leurs parties constitutives; Leurs détails - Détails
  • G01J 5/20 - Pyrométrie des radiations, p.ex. thermométrie infrarouge ou optique en utilisant des détecteurs électriques de radiations en utilisant des éléments résistants, thermorésistants ou semi-conducteurs sensibles aux radiations, p.ex. des dispositifs photoconducteurs
  • C25D 5/02 - Dépôt sur des surfaces déterminées
  • G01J 5/02 - Pyrométrie des radiations, p.ex. thermométrie infrarouge ou optique - Détails structurels
  • C25D 1/00 - Galvanoplastie
  • G01J 5/00 - Pyrométrie des radiations, p.ex. thermométrie infrarouge ou optique

92.

Object detection along pre-defined trajectory

      
Numéro d'application 15429028
Numéro de brevet 10147195
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2017-02-09
Date de la première publication 2017-08-24
Date d'octroi 2018-12-04
Propriétaire TELEDYNE FLIR, LLC (USA)
Inventeur(s) Schulte, Stefan

Abrégé

Systems and methods according to one or more embodiments are provided for detecting an object in a field of view of an imaging device. An object may be detected by an imaging device when the object is present along a trajectory in a target scene. In one example, a system includes a memory component to store a plurality of images of the target scene and a processor. The processor is configured to define the trajectory between two locations within the target scene and extract a subset of pixel values from each of successive images corresponding to the trajectory. The extracted subsets of pixel values are processed to detect an object within the target scene. Additional systems and methods are also provided.

Classes IPC  ?

  • G06K 9/00 - Méthodes ou dispositions pour la lecture ou la reconnaissance de caractères imprimés ou écrits ou pour la reconnaissance de formes, p.ex. d'empreintes digitales
  • G06T 7/246 - Analyse du mouvement utilisant des procédés basés sur les caractéristiques, p.ex. le suivi des coins ou des segments
  • G06T 7/11 - Découpage basé sur les zones
  • G06T 7/73 - Détermination de la position ou de l'orientation des objets ou des caméras utilisant des procédés basés sur les caractéristiques
  • B61L 23/04 - Dispositifs de commande, d'avertissement ou autres dispositifs de sécurité le long de la voie ou entre les véhicules ou les trains pour contrôler l'état mécanique de la voie
  • G06K 9/32 - Alignement ou centrage du capteur d'image ou de la zone image
  • G06K 9/62 - Méthodes ou dispositions pour la reconnaissance utilisant des moyens électroniques

93.

Systems and methods for amplification of back-scattered signal by laser source cavity

      
Numéro d'application 15434734
Numéro de brevet 10101600
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2017-02-16
Date de la première publication 2017-08-24
Date d'octroi 2018-10-16
Propriétaire TELEDYNE FLIR, LLC (USA)
Inventeur(s) Kryvobok, Artem M.

Abrégé

An example laser system includes a laser source to transmit a source light generated based on optical feedback provided by a laser cavity. The laser system further includes a beam-splitter to split the source light into a reference light and a split source light. The laser system further includes a modulator to modulate the split source light's frequency. The modulated light may be transmitted towards and reflected from a target. The modulator and beam-splitter may receive, frequency-modulate, and pass the reflected light to the laser cavity. The laser cavity amplifies the reflected light and transmits the amplified light toward the beam-splitter, such that the amplified light follows a same path as the reference light. The laser system further includes a detector to receive the reference light and amplified light, and detect a beating frequency as an indication of presence of the reflected light. Related methods and devices are also disclosed.

Classes IPC  ?

  • G02F 1/11 - Dispositifs ou dispositions pour la commande de l'intensité, de la couleur, de la phase, de la polarisation ou de la direction de la lumière arrivant d'une source lumineuse indépendante, p.ex. commutation, ouverture de porte ou modulation; Optique non linéaire pour la commande de l'intensité, de la phase, de la polarisation ou de la couleur basés sur des éléments acousto-optiques, p.ex. en utilisant la diffraction variable par des ondes sonores ou des vibrations mécaniques analogues
  • G02B 27/10 - Systèmes divisant ou combinant des faisceaux
  • H01S 3/22 - Lasers, c. à d. dispositifs utilisant l'émission stimulée de rayonnement électromagnétique dans la gamme de l’infrarouge, du visible ou de l’ultraviolet caractérisés par le matériau utilisé comme milieu actif à gaz
  • H01S 3/00 - Lasers, c. à d. dispositifs utilisant l'émission stimulée de rayonnement électromagnétique dans la gamme de l’infrarouge, du visible ou de l’ultraviolet

94.

Light blocking assembly for an analyte detector

      
Numéro d'application 15588411
Numéro de brevet 10288832
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2017-05-05
Date de la première publication 2017-08-17
Date d'octroi 2019-05-14
Propriétaire TELEDYNE FLIR, LLC (USA)
Inventeur(s)
  • Willis, Christopher
  • Aker, Craig

Abrégé

Disclosed is an analyte detector with a light blocking assembly. The light blocking assembly includes a light blocking cartridge positioned within the bore of a sampling tip. The light blocking assembly provides fluid communication between the environment and a sensor assembly in an analyte detector while substantially precluding the passage of light.

Classes IPC  ?

  • G01N 1/10 - Dispositifs pour prélever des échantillons à l'état liquide ou fluide
  • G02B 7/02 - Montures, moyens de réglage ou raccords étanches à la lumière pour éléments optiques pour lentilles
  • G02B 13/14 - Objectifs optiques spécialement conçus pour les emplois spécifiés ci-dessous à utiliser avec des radiations infrarouges ou ultraviolettes
  • H04N 5/33 - Transformation des rayonnements infrarouges
  • G01N 21/03 - Dispositions ou appareils pour faciliter la recherche optique - Détails de structure des cuvettes
  • H04N 5/225 - Caméras de télévision

95.

Pilot display systems and methods

      
Numéro d'application 15494232
Numéro de brevet 11624822
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2017-04-21
Date de la première publication 2017-08-10
Date d'octroi 2023-04-11
Propriétaire Teledyne FLIR, LLC (USA)
Inventeur(s)
  • Stokes, Paul
  • Rivers, Mark

Abrégé

A method for providing enhanced sonar images includes ensonifying a target column of water with sonar beams corresponding to pulses of continuous wave (CW) and pulse compression (FM) signals. Received acoustic returns are processed to generate sonar image data corresponding to the CW signals and the FM signals. The CW and FM sonar image data are then displayed contemporaneously such that one sonar image data set overlays another. Techniques are also disclosed to provide situational imagery. A pilot display system includes a user interface, a logic device, and a speed sensor mounted to a mobile structure. The user interface is configured to receive user input and provide user feedback, and the logic device is configured to receive a speed of the mobile structure from the speed sensor, generate corresponding situational image data, and render the situational image data via at least one display of the user interface.

Classes IPC  ?

  • G01S 15/89 - Systèmes sonar, spécialement adaptés à des applications spécifiques pour la cartographie ou la représentation
  • G01S 7/62 - Affichage par tube à rayons cathodiques
  • G01S 15/10 - Systèmes pour mesurer la distance uniquement utilisant la transmission de trains discontinus d'ondes modulées par impulsions

96.

Low cost and high performance bolometer circuitry and methods

      
Numéro d'application 15484989
Numéro de brevet 10197448
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2017-04-11
Date de la première publication 2017-08-03
Date d'octroi 2019-02-05
Propriétaire TELEDYNE FLIR, LLC (USA)
Inventeur(s)
  • Simolon, Brian B.
  • Aziz, Naseem Y.
  • Nussmeier, Mark T.
  • Cannata, Robert F.

Abrégé

A bolometer circuit may include an active bolometer configured to receive external infrared (IR) radiation and a resistive load, which are configured to be connected in series in a bolometer conduction path from a supply voltage node to a common voltage node. A node in the bolometer conduction path between the resistive load and the active bolometer is coupled to a first input of an op-amp. A variable voltage source is coupled to a second input of the op-amp to provide a reference voltage level. The op-amp maintains the reference voltage level at the first input to generate a current flow in response to a resistance change of the active bolometer due to the external IR radiation. The amplifier circuit may be configured as a feedback amplifier or an integrating amplifier. The bolometer circuit may be configured to enable a low-power mode of operation.

Classes IPC  ?

  • G01J 1/44 - Circuits électriques
  • G01J 5/24 - Utilisation de circuits spécialement adaptés, p.ex. de circuits en pont
  • G01J 5/00 - Pyrométrie des radiations, p.ex. thermométrie infrarouge ou optique
  • G01J 5/20 - Pyrométrie des radiations, p.ex. thermométrie infrarouge ou optique en utilisant des détecteurs électriques de radiations en utilisant des éléments résistants, thermorésistants ou semi-conducteurs sensibles aux radiations, p.ex. des dispositifs photoconducteurs

97.

Wafer-level back-end fabrication systems and methods

      
Numéro d'application 15275134
Numéro de brevet 10020343
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2016-09-23
Date de la première publication 2017-07-20
Date d'octroi 2018-07-10
Propriétaire TELEDYNE FLIR, LLC (USA)
Inventeur(s)
  • Huang, Edward K.
  • Hood, Andrew D.
  • Gall, Bryan
  • Heu, Paula
  • Bornfreund, Richard E.

Abrégé

Systems and methods may be provided for fabricating infrared focal plane arrays. The methods include providing a device wafer, applying a coating to the device wafer, mounting the device wafer to a first carrier wafer, thinning the device wafer while the device wafer is mounted to the first carrier wafer, releasing the device wafer from the first carrier wafer, singulating the device wafer into individual dies, each die having an infrared focal plane array, and hybridizing the individual dies to a read out integrated circuit.

Classes IPC  ?

  • H01L 27/146 - Structures de capteurs d'images
  • H04N 5/33 - Transformation des rayonnements infrarouges

98.

Wearable apparatus with integrated infrared imaging module

      
Numéro d'application 15362752
Numéro de brevet 10250822
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2016-11-28
Date de la première publication 2017-07-20
Date d'octroi 2019-04-02
Propriétaire TELEDYNE FLIR, LLC (USA)
Inventeur(s)
  • Terre, William A.
  • Teich, Andrew C.
  • Lepore, Giovanni
  • Hogasten, Nicholas
  • Hoelter, Theodore R.
  • Strandemar, Katrin

Abrégé

Various techniques are disclosed for providing a wearable apparatus having an integrated infrared imaging module. In one example, a wearable apparatus implemented as a self-contained breathing apparatus (SCBA) may include a shield to protect a user from an external environment, one or more infrared imaging modules, a projector, a processor, and a communication module for projecting a user-viewable thermal image onto a surface of the shield. Such infrared imaging modules may be positioned internal to the SCBA for protection from a hazardous external environment. In another example, a wearable apparatus implemented as a welding mask may include one or more infrared imaging modules, a projector, a processor, and a communication module, so as to project a user-viewable thermal image onto a surface of a shield of the welding mask, while at the same time protecting these components and the welder's face from a harsh welding environment.

Classes IPC  ?

  • H04N 5/33 - Transformation des rayonnements infrarouges
  • H04N 5/20 - Circuits pour la commande de la courbe de réponse en amplitude
  • A62B 7/00 - Appareils respiratoires
  • A62B 18/02 - Masques
  • G02B 27/01 - Dispositifs d'affichage "tête haute"
  • H04N 5/225 - Caméras de télévision
  • H04N 5/232 - Dispositifs pour la commande des caméras de télévision, p.ex. commande à distance
  • H04N 5/365 - Traitement du bruit, p.ex. détection, correction, réduction ou élimination du bruit appliqué au bruit à motif fixe, p.ex. non-uniformité de la réponse

99.

Modular split-processing infrared imaging system

      
Numéro d'application 15466599
Numéro de brevet 10230909
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2017-03-22
Date de la première publication 2017-07-06
Date d'octroi 2019-03-12
Propriétaire TELEDYNE FLIR, LLC (USA)
Inventeur(s)
  • Kostrzewa, Joseph
  • Covington, Bruce
  • Posch, Chris
  • Patterson, Wayne
  • Handley, Charles
  • Walker, Dan
  • Nguyen, Vu L.

Abrégé

Various techniques are provided to implement a modular infrared imager assembly configured to interface with supporting electronics provided, for example, by a third party. In one example, a system includes an imager assembly comprising a focal plane array configured to capture thermal image data from a scene and output the thermal image data, a printed circuit board assembly, and processing electronics communicatively connected to the focal plane array through the printed circuit board assembly and configured to receive and process the thermal image data. The system further includes a connector communicatively connected to the imager assembly and configured to interface with supporting electronics configured to receive and additionally process the thermal image data.

Classes IPC  ?

  • H04N 5/33 - Transformation des rayonnements infrarouges
  • H04N 5/225 - Caméras de télévision

100.

Devices and methods for infrared reference pixels

      
Numéro d'application 15465505
Numéro de brevet 10677656
Statut Délivré - en vigueur
Date de dépôt 2017-03-21
Date de la première publication 2017-07-06
Date d'octroi 2020-06-09
Propriétaire TELEDYNE FLIR, LLC (USA)
Inventeur(s)
  • Kurth, Eric A.
  • Chan, Chris
  • Peters, Kevin
  • Franklin, Patrick
  • Cannata, Robert F.
  • Dale, James L.
  • Marx, Tommy
  • Howard, David
  • Rose, Jefferson
  • Debar, Michael

Abrégé

A device is disclosed including a substrate and a floating blinded infrared detector and/or a shunted blinded infrared detector. The floating blinded infrared detector may include an infrared detector coupled to and thermally isolated from the substrate; and a blocking structure disposed above the infrared detector to block external thermal radiation from being received by the infrared detector; and wherein the blocking structure comprises a plurality of openings. The shunted blinded infrared detector may include an additional infrared detector coupled to the substrate; an additional blocking structure disposed above the infrared detector to block external thermal radiation from being received by the additional infrared detector; and a material that thermally couples the additional infrared detector to the substrate and the additional blocking structure. Methods for using and forming the device are also disclosed.

Classes IPC  ?

  • G01J 5/02 - Pyrométrie des radiations, p.ex. thermométrie infrarouge ou optique - Détails structurels
  • H01L 27/146 - Structures de capteurs d'images
  • H01L 25/04 - Ensembles consistant en une pluralité de dispositifs à semi-conducteurs ou d'autres dispositifs à l'état solide les dispositifs étant tous d'un type prévu dans le même sous-groupe des groupes , ou dans une seule sous-classe de , , p.ex. ensembles de diodes redresseuses les dispositifs n'ayant pas de conteneurs séparés
  • G01M 3/38 - Examen de l'étanchéité des structures ou ouvrages vis-à-vis d'un fluide par utilisation de la lumière
  • G01L 21/12 - Mesure des modifications de la résistance électrique des organes de mesure, p.ex. des filaments; Indicateurs de vide du type Pirani
  • G01J 5/06 - Dispositions pour éliminer les effets des radiations perturbatrices; Dispositions pour compenser les changements de la sensibilité
  • G01M 3/34 - Examen de l'étanchéité des structures ou ouvrages vis-à-vis d'un fluide par utilisation d'un fluide ou en faisant le vide par mesure du taux de perte ou de gain d'un fluide, p.ex. avec des dispositifs réagissant à la pression, avec des indicateurs de débit pour récipients, p.ex. radiateurs en testant si le vide peut être maintenu dans des récipients, p.ex. dans les machines à tester les boîtes de conserve
  • G01J 5/20 - Pyrométrie des radiations, p.ex. thermométrie infrarouge ou optique en utilisant des détecteurs électriques de radiations en utilisant des éléments résistants, thermorésistants ou semi-conducteurs sensibles aux radiations, p.ex. des dispositifs photoconducteurs
  • G01J 5/00 - Pyrométrie des radiations, p.ex. thermométrie infrarouge ou optique
  • G01M 3/00 - Examen de l'étanchéité des structures ou ouvrages vis-à-vis d'un fluide
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