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]包括超表面的电控动态光学组件-CN202180085821.8在审
  • 李建雄;罗宾·凯斯纳;刘娜 - 马克斯-普朗克科学促进学会
  • 2021-11-26 - 2023-09-12 - G02B5/32
  • 一种光学组件(1),包括布置在第一衬底(3)的表面上的平面的超表面(2)和在超表面(2)上方沿高度方向Z布置的顶层(4),其中超表面(2)包括散射结构(5,5a,5b)的阵列(9),其中阵列(9)是单位单元(7)的重复图案,其中单位单元(7)包括至少两种不同的散射结构,其中超表面(2)的光学性质可由控制信号控制,其中第一散射结构(5,5a)至少部分地接触具有第一折射率的第一物质(6a)的层,并且第二散射结构(5,5b)至少部分地接触第二物质(6b)的层,第二物质不同于第一物质(6a)并且根据控制信号提供可变的折射率。
  • 包括表面动态光学组件
  • [发明专利]基于二维特征的反射式几何全息膜及其制备方法和应用-CN202010303256.5有效
  • 王广军;余为伟 - 荆门市探梦科技有限公司
  • 2020-04-17 - 2023-06-20 - G02B5/32
  • 本发明涉及3D显示领域,公开了一种基于二维特征的反射式几何全息膜及其制备方法和应用,包括基元膜和若干阵列设置在基元膜表面上的、横截面为直角三角形的柱状基元棱镜,柱状基元棱镜横截面的斜边所在的面均与基元膜表面贴合,基元膜内部、沿柱状基元棱镜的长度方向设有若干相间排列的透明层和反射层;柱状基元棱镜横截面的直角边所在的斜面上设置有一层反射膜,柱状基元棱镜横截面包含的直角以及透明层和反射层与柱状基元棱镜的长度方向所成角度的误差范围在±5°以内。本发明通过简单的、基于二维特征的切削和加工,容易实现大规模,再加上基元膜优选地是柔性基元膜,产品优率高,而且柔性特性使得本发明的产品可以满足折叠、卷绕收纳等需求。
  • 基于二维特征反射几何全息及其制备方法应用
  • [发明专利]基于二维特征的反射式几何全息膜及其制备方法和应用-CN202010303252.7有效
  • 王广军;余为伟 - 荆门市探梦科技有限公司
  • 2020-04-17 - 2023-05-02 - G02B5/32
  • 本发明涉及3D显示领域,公开了本发明提出一种基于二维特征的反射式几何全息膜及其制备方法和应用,包括一系列横截面为第一直角三角形或者矩形和第二直角三角形组合的五边形柱状基元棱镜,用于对照射在其上的光线逆反射;柱状基元棱镜内部、沿长度方向上设有若干相间排列的透明层和反射层,柱状基元棱镜横截面的直角边所在的斜面上设置有一层反射膜,第一直角三角形和五边形内包含的直角以及反射层与柱状基元棱镜长度方向所成角度的误差范围在±5°以内。本发明通过简单的、基于二维特征的切削和加工,工艺成本低,容易实现大规模,再加上基元膜优选地是柔性基元膜,产品优率高,而且柔性的特性使得本发明的产品可以满足折叠、卷绕收纳等需求。
  • 基于二维特征反射几何全息及其制备方法应用
  • [发明专利]一种全息光学元件、制造方法及近眼显示系统-CN202310062501.1在审
  • 杨通;王永东;倪栋伟;程德文 - 北京耐德佳显示技术有限公司
  • 2023-01-19 - 2023-04-25 - G02B5/32
  • 本发明公开了一种全息光学元件、制造方法及近眼显示系统,其中,全息光学元件包括透光性基板和全息光栅,全息光栅由设置在透光性基板的表面的全息感光膜层制备而成,全息光栅在同一区域具有分别与三种成像波长对应的布拉格光栅,全息光栅是由三种曝光波长的相干光先后曝光而成,全息光栅是自由波面调控全息元件,由自由光波面制备而成,所述全息光栅的入射光和衍射光之间的夹角范围为5度~45度。上述全息光学元件,是彩色体全息光栅,由红色、绿色、蓝色通道的全息光学元件在同一层全息感光膜上复用曝光制备而成,可以对三种波长的光线实现衍射作用,能够作为增强现实应用中的光学组合器,实现彩色显示,并能在离轴光学系统中校正离轴像差。
  • 一种全息光学元件制造方法显示系统
  • [实用新型]光学镜片和智能穿戴设备-CN202222773035.1有效
  • 郑翔书 - 奇点临近技术(上海)有限公司
  • 2022-10-20 - 2023-04-14 - G02B5/32
  • 本申请公开了一种光学镜片和智能穿戴设备。其中,光学镜片包括:镜片基片;光敏聚合物层,贴合在所述镜片基片靠近人眼一侧的表面,所述光敏聚合物层具有全息光栅。根据本申请实施例的光学镜片,通过将光敏聚合物层直接设置在镜片基片上,由于光敏聚合物层和镜片基片之间不再具有其他膜层,使光敏聚合物层与镜片基片能够更加贴合。如此,能够保证全息影像的成像效果,提升用户对具有全息光栅的光学镜片的使用体验。
  • 光学镜片智能穿戴设备
  • [发明专利]金属光学超表面的制造-CN201980024530.0有效
  • 格列布·M·阿克塞尔罗德;埃里克·爱德华·约斯伯格;马克·C·韦德曼 - 埃尔瓦有限公司
  • 2019-04-01 - 2023-02-28 - G02B5/32
  • 本公开提供了一种用于制造具有全息元件阵列的金属光学超表面的方法。该方法包括通过镶嵌工艺在背板结构上形成由导电阻挡层或电介质阻挡层保护的第一铜层。第一铜层包括从所述背板结构垂直延伸的多个纳米间隙。所述多个纳米间隙填充有电介质材料。该方法还包括去除电介质材料和一部分导电阻挡层或电介质阻挡层,以暴露第一铜层的纳米间隙中的部分。该方法可以进一步包括在第一铜层的顶部和暴露的侧面部分上方沉积电介质涂层,以形成受保护的第一铜层;以及用具有电可调谐折射率的电可调谐电介质材料填充所述间隙。
  • 金属光学表面制造
  • [发明专利]一种车辆中的显示装置-CN202210956141.5在审
  • R·齐默曼;T·维尔纳 - 罗伯特·博世有限公司
  • 2022-08-10 - 2023-02-17 - G02B5/32
  • 本发明涉及一种车辆中的显示装置,包括全息膜(2;2a、2b、2c、2d);以及投影仪(4;4a、4b),所述投影仪这样布置,使得其至少部分地朝向所述全息膜(2;2a、2b、2c、2d)发射光;其中,所述全息膜(2;2a、2b、2c、2d)布置在所述车辆的玻璃(8、9)上;并且其中设置黑色印刷层(6),所述黑色印刷层布置在所述全息膜的与所述投影仪(4;4a、4b)对置的一侧上并且所述黑色印刷层与所述全息膜(2;2a、2b、2c、2d)的重叠区域(10;10a)重叠,其中,所述重叠区域(10;10a)至少部分地被所述投影仪(4;4a、4b)照射。
  • 一种车辆中的显示装置
  • [发明专利]全息透镜确定方法、装置、计算机设备及存储介质-CN202211049775.9在审
  • 汪昱坤;葛宏伟;鲁琴;张静;刘畅 - 武汉华工图像技术开发有限公司
  • 2022-08-30 - 2022-11-29 - G02B5/32
  • 本发明实施例公开了全息透镜确定方法、装置、计算机设备及存储介质,所述全息透镜确定方法包括:构建球面透镜的模型,并通过所述球面透镜的模型确定透镜灰度图像;基于预设扩大系数对所述透镜灰度图像进行等比例扩大,得到透镜扩大图像;基于预设切割高度对所述透镜扩大图像进行等高切割,得到所述球面透镜的菲涅尔透镜图像;根据所述球面透镜的菲涅尔透镜图像,得到具有类莫尔效应的全息透镜。通过本申请具有类莫尔效应的全息透镜进行防伪时,相对于现有的全息透镜,还可通过确认是否出现类莫尔效应的光学条纹进行防伪,提高了全息透镜的防伪效果。同时,还可以根据需求调整预设放大系数和预设切割高度,进一步提高了全息透镜的防伪效果。
  • 全息透镜确定方法装置计算机设备存储介质
  • [发明专利]具有体相位光栅的显示器-CN201880051328.2有效
  • S·M·德拉普;B·R·科奇洛沃;吴世百;B·C·斯蒂尔 - 苹果公司
  • 2018-08-14 - 2022-11-25 - G02B5/32
  • 一种电子设备可具有产生图像的显示系统。该显示系统可具有一个或多个像素阵列,诸如硅基液晶像素阵列。来自该显示系统的图像可被输入耦合器耦合到波导中,并且可利用输出耦合器而被耦合出该波导。输入耦合器和输出耦合器可由体相位全息光栅形成。附加光栅可用于将否则会在用户视场上方或下方穿过的光朝观察者偏移。波导中的全息光栅可包括具有恒定的节距和可变的周期的条纹。光栅的给定部分处的周期可被布拉格匹配,以使给定入射角的光的衍射效率最大化。
  • 具有相位光栅显示器

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