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]光学波导部件及其生产方法-CN202180064858.2在审
  • M·布莱克;A·耐希克;P·梅尔;A·霍夫曼;徐一麟;C·库斯 - 卡尔斯鲁厄技术研究所
  • 2021-09-24 - 2023-06-02 - G02B6/10
  • 本发明涉及一种光学波导部件及其生产方法。该光学波导部件包括:‑至少一个光学波导结构(10,11,12,13),其呈第一三维自由形态结构的形式,并且具有被至少一种包层材料(30)包围的至少一个第一部分(10a,10e,10f,10g,10i,10j);·‑至少一个引导结构(20),其呈在该至少一个第一部分(10a,10e,10f,10g,10i,10j)的附近的第二三维自由形态结构的形式;以及·‑至少一种包层材料(30),其至少部分地填充该至少一个第一部分(10a,10e,10f,10g,10i,10j)与该至少一个引导结构(20)之间的空间区域,其中,该至少一个引导结构(20)定义了一个区域,在该区域内,该至少一个第一部分(10a,10e,10f,10g,10i,10j)被至少一种包层材料(30)包围,并且其中,光学波导结构(10,11,12,13)的至少一个第二部分(10b,10c,10d,10h)或与光学波导结构(10,11,12,13)相邻的至少一个光学部件(200)不被该至少一种包层材料(30)包围。
  • 光学波导部件及其生产方法
  • [发明专利]用于制造模制体的方法-CN201980035262.2有效
  • N·施耐德;C·库斯;M·沃尔格;P-I·迪特里希 - 卡尔斯鲁厄技术研究所
  • 2019-05-24 - 2023-05-16 - B29C61/06
  • 本发明涉及一种用于制造模制体(10)的方法,包括以下步骤:a)设置具有至少一个容器(12)的模制工具(40),将至少一种材料(30)引入到所述容器(12)中,材料(30)包括至少一种形状记忆材料(31),形状记忆材料(31)以第一状态(111)存在,通过使材料(30)邻接容器(12)的至少一个表面的方式,将材料(30)至少部分地填充到模制工具(40)的容器(12);b)用材料(30)在模制工具(40)的容器(12)中构建模制体(10),形状记忆材料(31)以第二状态(112)存在,在第二状态(112)期间,将形状(11)模压到模制体(10)中;c)将形状记忆材料(31)转变为第三状态(113),在第三状态(113)期间,通过使模制体(10)从模制工具(40)的容器(12)脱模的方式,模制体(10)可以变形;以及d)通过使形状记忆材料(31)转变为第四状态(114),至少部分地恢复模制体(10)的形状(11),其中在第四状态(114)期间,模制体(10)至少部分地恢复根据步骤b)所述的形状(11)。
  • 用于制造模制体方法
  • [发明专利]致动和读取超声转换器的设备及超声计算机断层摄影机器-CN201880061879.7有效
  • I·佩里克;M·扎普夫;H·杰玛克;R·莱伊斯 - 卡尔斯鲁厄技术研究所
  • 2018-09-26 - 2023-04-04 - G01S7/52
  • 本发明涉及用于致动和读取用于超声计算机断层摄影的一组超声转换器(112)的设备(110),包括:公共基板(116),具有作为输入通道(124)的第一区域(118)和作为输出通道(126)的第二区域(120),所述第二区域通过n阱与所述第一区域电分离;在第一区域上用于接收模拟高电压信号的至少一个高电压信号输入(128);第一区域(118)上的至少一个高电压放大器(132),其具有高电压CMOS半导体组件并且用于接收和放大模拟高电压信号;第一区域(118)上的至少一组超声转换器(112),其中,超声转换器(112)中的至少一个被配置用于在发射阶段期间生成超声信号,并且超声转换器(112)中的至少一个用于接收超声测量信号(140);至少一个多路复用器(156),用于组合来自至少两个不同超声转换器(112)的超声测量信号(140)以形成公共测量信号(148);第二区域(120)上的至少一个的低噪声低电压预放大器(152),其具有CMOS半导体组件并且用于接收测量信号(148);第二区域(120)上的至少一个输出开关(150),用于至少在发射阶段期间防止测量信号(148)施加到低电压预放大器(152)上;以及至少一个低电压信号输出(154),用于向外部控制和评估单元(212)发送预放大的测量信号(148)。
  • 读取超声转换器设备计算机断层摄影机器
  • [发明专利]光场的光耦合和模式选择性分离或叠加-CN202180024938.5在审
  • A·耐希克;M·布莱克;C·库斯 - 卡尔斯鲁厄技术研究所
  • 2021-04-08 - 2022-11-29 - G02B27/12
  • 本发明涉及一种用于光耦合和用于光场的模式选择性分离或叠加的装置、其用途以及用于产生基于波导的光耦合元件(10)的方法,该基于波导的光耦合元件设计为用于在光学组件(400)的另外的光耦合点(410)处模式选择性分离或叠加光场。该装置包括至少一个具有至少三个光耦合点(100、370、380)的基于波导的光耦合元件(10),以及具有至少一个另外的光耦合点(410)的至少一个光学组件(400),其中至少一个光耦合点(100、370、380)光学连接到至少一个另外的光耦合点(410),并且其中基于波导的光耦合元件(10)设计成在与第一光耦合点(100)和第二光耦合点(370)相关联的本征模(120、260)之间以及与第一光耦合点(100)和第三光耦合点(380)相关联的本征模(130、280)之间高效且双向地传输光。
  • 耦合模式选择性分离叠加
  • [发明专利]光耦合点的定位-CN202180019068.2在审
  • M·布莱克;P-I·迪特里希;C·库斯 - 卡尔斯鲁厄技术研究所
  • 2021-03-04 - 2022-10-18 - G02B6/42
  • 本发明涉及用于定位光耦合点(11)的方法和装置(200),以及用于在光耦合点(11)处产生微结构(100)的方法。用于定位光耦合点(11)的方法包括以下步骤:a)提供光学部件(10),所述光学部件包括光耦合点(11),光耦合点具有相互作用区域(15),所述相互作用区域(15)位于由光学部件(10)包围的体积的外部;b)在生产区域(120)中产生光辐射,生产区域(120)至少部分地与光耦合点(11)的相互作用区域(15)重叠,光被施加到位于生产区域(120)的介质(19),所述介质(19)改变光,从而产生光辐射;c)在捕获区域(130)中捕获产生的光辐射的至少一部分,捕获区域(130)至少部分地与光耦合点(11)的相互作用区域(15)重叠,并且确定产生的光辐射的捕获部分的空间分辨分布;以及d)根据所确定的产生的光辐射的捕获部分的空间分辨分布来确定光耦合点(11)的位置,产生的光辐射或产生的光辐射的至少一部分通过光耦合点(11)被捕获。因此,光耦合点(11)可以被精确地定位,相对定位公差优于1μm。因此,可以通过与光学部件(10)的光学连接实现低耦合损耗,并且可以将微结构(100)精确地放置在光耦合点(11)处。
  • 耦合定位

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