专利名称
主分类
A 农业
B 作业;运输
C 化学;冶金
D 纺织;造纸
E 固定建筑物
F 机械工程、照明、加热
G 物理
H 电学
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公布日期
2023-10-24 公布专利
2023-10-20 公布专利
2023-10-17 公布专利
2023-10-13 公布专利
2023-10-10 公布专利
2023-10-03 公布专利
2023-09-29 公布专利
2023-09-26 公布专利
2023-09-22 公布专利
2023-09-19 公布专利
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专利权人
国家电网公司
华为技术有限公司
浙江大学
中兴通讯股份有限公司
三星电子株式会社
中国石油化工股份有限公司
清华大学
鸿海精密工业股份有限公司
松下电器产业株式会社
上海交通大学
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  • [发明专利]镜头设备和摄像设备-CN202310838052.5在审
  • 上原匠 - 佳能株式会社
  • 2020-03-13 - 2023-10-27 - G02B7/02
  • [问题]提供能够以宽的范围改变基线长度的镜头设备。[方案]镜头设备(120)包括第一光学系统(200R)和与第一光学系统并列布置的第二光学系统(200L)。第一光学系统和第二光学系统从被摄体侧朝向图像侧均依次具有第一光轴(OA1)、第二光轴(OA2)和第三光轴(OA3)。第一光学系统和第二光学系统均绕着平行于第三光轴的轴线旋转,由此第一光学系统和第二光学系统的相应第一光轴之间的距离(L1)比其相应第三光轴之间的距离(L3)改变得大。
  • 镜头设备摄像
  • [发明专利]一种共口径分视场望远镜光学系统-CN202310878716.0在审
  • 吕天宇;赵金宇;徐伟 - 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所
  • 2023-07-18 - 2023-10-27 - G02B23/02
  • 本发明公开了一种共口径分视场望远镜光学系统,属于望远镜光学系统技术领域,本发明设置有球面主镜,其位于焦点位置布设有视场分割器,且所述视场分割器远离所述球面主镜侧布设有n个校正镜和n个后续光路及科学终端;其中,每个所述校正镜对应一个独立的光学通道,所述视场分割器反射后的光线经过所述校正镜重新会聚后进入所述后续光路及科学终端,本发明能够在实现保证光学设备的强探测能力的前提下,实现望远镜的多功能应用,不仅能够提高光学系统的能量传递效率,还可以增加系统可靠性,并且可以将望远镜的光学视场分割成n个局部视场,每个视场为一个独立的光学通道,各个光学通道可根据不同类型探测器终端进行单独设计,满足多种科学应用。
  • 一种口径视场望远镜光学系统
  • [发明专利]一种用于安装光缆加强芯的装置-CN202310925253.9在审
  • 邓逸飞;宋启兴;谭宣;于剑武 - 深圳市雍邑科技有限公司
  • 2023-07-26 - 2023-10-27 - G02B6/38
  • 本发明公开了一种用于安装光缆加强芯的装置,包括箱体,所述箱体顶部设有用于进行辅助相连的光缆,所述箱体顶部设有用于对光缆进行夹持固定的固定压接环,所述箱体顶部设有用于和光缆进行连接的连接器主体,所述光缆一侧设有对光缆进行固定限制位移的光缆固定装置,所述光缆一侧设有用于对光缆进行牵引的光缆牵引机构,本发明通过光缆固定装置和第一辅助气缸等零件,在光缆固定装置上配备了第一辅助气缸装置,只需触发第一辅助气缸和第二辅助气缸的开关就可以将置于其中的光缆通过第一辅助气缸的两个固定压板将光缆进行固定,使光缆在整个装配过程中保持静止,从而保证光缆光纤不会弯曲断裂。
  • 一种用于安装光缆加强装置
  • [发明专利]可穿戴设备-CN202310932325.2在审
  • 黄梓铭;吴志龙 - 维沃移动通信有限公司
  • 2023-07-26 - 2023-10-27 - G02B27/01
  • 本申请公开了一种可穿戴设备,包括设备主体和穿戴件,可穿戴设备处于穿戴状态时,穿戴件贴附于穿戴对象;穿戴件包括至少两个防护件,防护件在第一状态和第二状态之间可活动地设于设备主体,防护件在位于第一状态的情况下靠近穿戴对象,防护件在位于第二状态的情况下远离穿戴对象,且至少两个防护件在第一状态和第二状态之间可交替活动。
  • 穿戴设备
  • [发明专利]一种光纤端面集成的探测器及其制备方法-CN202310941004.9在审
  • 姜天才;陶金;肖希 - 武汉邮电科学研究院有限公司
  • 2023-07-28 - 2023-10-27 - G02B6/02
  • 本申请涉及一种光纤端面集成的探测器及其制备方法,光纤具有若干个纤芯;有源区通过磁控溅射法形成于光纤的端面上;第一电极与有源区相连;每一个第二电极连接于一个纤芯。本申请利用磁控溅射法在光纤的端面上形成有源区,再设计电极,由于磁控溅射相比其他方法如涂膜、湿法转移等更容易实现制备工艺要求,因此,通过磁控溅射法可以降低平面衬底标准化的制备工艺要求,同样可以在单根光纤的微小端面上制造复杂的电极结构。整个制备过程简单,成本低廉,易于控制,有利于光电集成,容易产业化。传统方法是光纤端面对接到探测器表面,其耦合过程会造成很大的光损耗。本申请器件简化了复杂的传输系统,有效降低芯片功耗,提高光与芯片的耦合效率。
  • 一种光纤端面集成探测器及其制备方法
  • [发明专利]一种激光成像设备的远程调节方法、系统及相关设备-CN202310946964.4在审
  • 陈钢 - 深圳市先地图像科技有限公司
  • 2023-07-28 - 2023-10-27 - G02B27/09
  • 本发明实施例提供了一种激光成像设备的远程调节方法、系统及相关设备,用于实现多个激光成像设备的远程参数调节,既提高了设备控制效率,也保证激光成像设备的成像一致性。本发明实施例方法包括:通过OPC UA服务器采集多个激光成像设备中的设备特征参数,所述设备特征参数至少包括激光器的光斑图像;根据所述设备特征参数中的光斑图片计算各个激光成像设备中激光器对应的实时光斑参数;判断各个激光成像设备中激光器的实时光斑参数与标准光斑参数的差值是否大于阈值;若目标激光成像设备中的激光器的实时光斑参数大于阈值,则向所述目标激光成像设备的OPC UA服务器发送控制指令,所述控制指令用于调整激光器的驱动参数,以缩小所述差值。
  • 一种激光成像设备远程调节方法系统相关
  • [发明专利]光纤的智能加工方法及其系统-CN202310955869.0在审
  • 曹立翠;王蕾 - 安徽优创光电子技术有限公司
  • 2023-07-28 - 2023-10-27 - G02B6/255
  • 本申请涉及智能加工领域,其具体地公开了一种光纤的智能加工方法及其系统,其采用基于深度神经网络模型的人工智能技术,获取预定时间段内多个预定时间点的温度值和激光加热器的输出功率,排列为向量后进行关联编码,然后通过卷积神经网络和双向注意力机制模块进行特征提取,以得到用于表示当前时间点的激光器的输出功率应增大还是减小的分类结果。这样通过构建光纤的智能加工方案,可以实现对不同工作条件下的光纤加工的自适应控制,进而提高加工的效率和可靠性,减少生产时间和成本。
  • 光纤智能加工方法及其系统
  • [发明专利]一种光学器件-CN202310967883.2在审
  • 张清明;刘远;朱磊;雷学军 - 广东亿源通科技股份有限公司
  • 2023-08-02 - 2023-10-27 - G02B6/38
  • 本发明公开了一种光学器件,该光学器件包括:多芯光纤组件包括至少一根多芯光纤,单芯光纤组件包括多根单芯光纤、第一毛细管以及玻璃棒;多芯光纤用于将光束扇出至多根单芯光纤,多根单芯光纤用于将光束扇入至多芯光纤;多根单芯光纤位于第一毛细管的内壁与玻璃棒的外壁之间,且多根单芯光纤均与第一毛细管的内壁以及玻璃棒的外壁相切。采用上述技术手段,光学器件包括多芯光纤组件和单芯光纤组件,能够实现光束的扇入及扇出,提高光束的传输效率;通过在将多根单芯光纤设置在第一毛细管的内壁与玻璃棒的外壁之间,且多根单芯光纤均与第一毛细管的内壁以及玻璃棒的外壁相切,能够实现对多根单芯光纤的定位,有利于实现光束耦合。
  • 一种光学器件
  • [发明专利]一种基于MEMS的片上连续非易失调节结构-CN202310718125.7在审
  • 李欢;胡寅鹏;戴道锌 - 浙江大学
  • 2023-06-16 - 2023-10-27 - G02B6/12
  • 本发明公开了一种基于MEMS的片上连续非易失调节结构。包括基底、调节器和制动器;调节器包括传动杆、固定岛弹簧结构和单向静电梳驱动器;传动杆为十字形结构,制动器包括制动杆、两对固定岛弹簧结构、一组双向静电梳驱动器和机械停止结构,制动杆为长条形结构,制动杆的制动端用于与传动杆的制动端接触连接通过范德华力对传动杆制动。本发明实现了大范围连续非易失调节的功能,能降低网络的功耗,具有功耗低、调节范围大、制作工艺简单、灵活性强和不会引入额外损耗等显著优势。
  • 一种基于mems连续失调结构
  • [发明专利]车载抬头显示薄膜及车载抬头显示系统-CN202310853126.2在审
  • 吕敬波;王雪利;顾豪栋;于佩强 - 江苏日久光电股份有限公司
  • 2023-07-12 - 2023-10-27 - G02B27/01
  • 本发明公开了一种车载抬头显示薄膜及车载抬头显示系统,薄膜贴合在汽车前挡玻璃的内表面,该薄膜用于增强对S偏振光的透过率,该抬头显示薄膜包括基材层,基材层包括相对的第一表面和第二表面,第一表面上设置有光学胶层,第二表面上顺次设置有加硬层和减反层;光学胶层用于贴合汽车前挡玻璃内表面。在400‑700nm波段内,减反层对入射角为25°‑45°的透过率为99.1%‑99.8%、反射率为0.3%‑1.3%。该车载抬头显示薄膜,在基材的一面分别设置加硬层和减反层,并通过膜层结构厚度匹配,使得S偏振光到达减反层时,透过率在99%以上,反射率在1.3%以下,而汽车前挡玻璃对S光的反射率在13%以上。能有效的消除了因不同反射表面的反射率不匹配造成的重影现象。
  • 车载抬头显示薄膜系统

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