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]具有不规则发射图案的激光器布置结构-CN201980015007.1有效
  • S·格罗嫩博恩;H·J·门希;R·E·T·古德 - 通快光电器件有限公司
  • 2019-01-24 - 2023-08-08 - H01S5/02
  • 本发明描述一种激光器布置结构(100),所述激光器布置结构(100)包括激光器阵列(110)和用于在限定视场中提供限定照射图案的光学装置(140)。光学装置(140)包括多个局部光学结构(145)。每个局部光学结构(145)与至少一个激光器(130)相关联。每个局部光学结构(145)被布置为能够重新定向通过被激光器阵列(110)所包括的至少一个激光器(130)发射的激光(10),使得通过每个激光器(130)发射的激光(10)看起来是从激光器阵列(110)的至少一个视在位置(130‑1a、130‑1b)发射的。局部光学结构(145)被布置为使得通过激光器中的至少一个激光器发射的激光(10)看起来是从激光器阵列的至少两个视在位置发射的。光学装置(140)被布置为使得视在位置(130‑1a、130‑1b)以不规则图案分布。本发明还描述一种包括这样的激光器布置结构(100)的照明装置、一种相机(200)和一种包括这样的发光装置的光学密钥以及一种制造激光器布置结构(100)的方法。
  • 具有不规则发射图案激光器布置结构
  • [发明专利]节能激光器布置结构-CN201980014280.2有效
  • S·格罗嫩博恩;H·J·门希 - 通快光电器件有限公司
  • 2019-01-03 - 2023-06-27 - H01S5/02
  • 本发明描述一种激光器布置结构(100),所述激光器布置结构(100)包括激光器阵列(110)和用于在限定视场中提供限定照射图案的光学结构(140),其中,光学结构(140)包括扩散器(144),扩散器(144)被布置为能够改变通过被激光器阵列(110)所包括的激光器(130)发射的激光(10)的分布,其中,每个激光器(130)的特征在于具有发射锥体,其中,光学结构(140)被布置为能够将激光(10)变换为变换后激光(150),使得与被布置为能够将完全准直激光扩散为视场中的平顶强度轮廓的扩散器相比,被激光器(130)中的至少一组激光器(130)的发射锥体所包括的激光(10)的重叠在视场中增大;其中,光学结构(140)被布置为能够将在发射锥体的大角度处发射的激光(10)重新定向到视场。本发明还描述一种包括这样的激光器布置结构(100)的发光装置、一种包括这样的发光装置的飞行时间相机(200)以及一种制造激光器布置结构(100)的方法。
  • 节能激光器布置结构
  • [发明专利]在半导体衬底中光刻形成光学结构的方法-CN202080085919.9在审
  • S·格罗嫩博恩 - 通快光电器件有限公司
  • 2020-12-02 - 2022-07-22 - G03F7/00
  • 一种在半导体衬底(102)中光刻形成光学结构(120)的方法,其中,要形成的所述光学结构(120)沿着所述衬底(102)的区域的一个或多个第一子区域(A1)延伸,所述方法包括:提供半导体衬底(102);在所述半导体衬底(102)的初始表面(151)上施加光刻胶(150)层;用曝光用光使所述光刻胶(150)曝光并且随后使所述光刻胶(150)显影,其中,所述曝光用光的剂量沿着所述衬底(102)的区域变化,以使得在显影之后,剩余光刻胶层具有光刻胶浮雕轮廓,所述光刻胶浮雕轮廓在所述一个或多个第一子区域(A1)中类似于要形成的所述光学结构(120),并且在所述一个或多个第一子区域(A1)之外的一个或多个第二子区域(A2)中具有在所述半导体衬底(102)的初始表面(151)上方的高度,所述高度超过所述一个或多个第一子区域(A1)中的剩余光刻胶(150)层的最大高度;蚀刻所述光刻胶(150)和所述半导体衬底(102)以将所述光刻胶浮雕轮廓转移到所述半导体衬底(102)中,以便在所述一个或多个第一子区域(A1)中在所述半导体衬底中获得所述光学结构(120)并且在所述半导体衬底(102)的所述一个或多个第二子区域(A2)中获得支撑结构(122)。
  • 半导体衬底光刻形成光学结构方法
  • [发明专利]光源、传感器和照射场景的方法-CN202080076603.3在审
  • S·格罗嫩博恩 - 通快光电器件有限公司
  • 2020-10-09 - 2022-06-10 - G01S7/481
  • 一种光源包括垂直腔面发射激光器(VCSEL)(22)的阵列(20)。阵列(20)包括至少两个子阵列(24),每个子阵列(24)均包括至少一个VCSEL(22)。子阵列(24)沿着第一轴线(y)相对于彼此偏移。子阵列(24)被配置为独立于其它一个或多个子阵列(24)的光发射而单独地发射光。该光源包括被配置为单个光学元件的光学构件(26)。该光学构件被配置为使这些子阵列(24)发射的光变换成目标区域(16)中基本上平行的照明线(14)。这些照明线沿着该第一轴线(y)布置。每条照明线(14)在第一轴线(y)的方向上具有宽度并且在与第一轴线(y)垂直的第二轴线(x)的方向上具有长度,其中,该宽度小于该长度。
  • 光源传感器照射场景方法
  • [发明专利]漫射透镜、光源、制造光源的方法和照射场景的方法-CN202111168329.5在审
  • S·格罗嫩博恩 - 通快光电器件有限公司
  • 2021-09-30 - 2022-04-22 - G02B3/08
  • 本发明描述了一种漫射透镜(1),包括环形的第一透镜段(2)和环形的第二透镜段(4)。第一和第二透镜段(2,4)是同心的,第一和第二透镜段在沿着包括漫射透镜的光轴的平面的截面中的折射率由折射率轮廓(5)描述,折射率轮廓在垂直于光轴的方向上变化并且包括描述第一透镜段(2)的折射率轮廓的第一子轮廓(12)和描述第二透镜段(4)的折射率轮廓的第二子轮廓(14)。第一子轮廓(12)在界面(10)处转变到第二子轮廓(14),第一和第二子轮廓(12,14)具有符号相反的斜率。本发明进一步描述了一种包括VCSEL(70)和这种漫射透镜(1)的光源(50)、一种制造这种光源(50)的方法以及一种照射场景的方法。
  • 漫射透镜光源制造方法照射场景
  • [发明专利]基于VCSEL的图案投影仪-CN202080041783.1在审
  • S·格罗嫩博恩;H·J·门希 - 通快光电器件有限公司
  • 2020-06-05 - 2022-01-18 - G02B27/09
  • 提出了一种被适配成生成结构化光图案(70)的光电装置(1)和系统。该光电装置包括第一垂直腔表面发射激光器(11)VCSEL阵列(10);第一均匀化光学器件组件(20),该第一均匀化光学器件组件与该第一垂直腔表面发射激光器阵列相关联;第二垂直腔表面发射激光器(11)VCSEL阵列(10);第二均匀化光学器件组件(20),该第二均匀化光学器件组件与该第二垂直腔表面发射激光器阵列相关联;其中,各自与不同的VCSEL阵列相关联的这些均匀化光学器件组件被布置成使得它们的强度分布(63)合并为中间平面(60)中的共同均匀平顶强度分布(61);以及图案光学器件组件(30),该图案光学器件组件被适配成基于该中间平面(60)中的共同均匀强度分布(61)生成结构化光图案(70)。本披露进一步涉及一种对应的方法。
  • 基于vcsel图案投影仪
  • [发明专利]包括VCSEL阵列的激光器布置结构-CN201880056701.3有效
  • S·格罗嫩博恩;H·J·门希 - 通快光电器件有限公司
  • 2018-08-30 - 2022-01-04 - H01S5/183
  • 本发明描述一种激光器布置结构(100),其包括至少一个VCSEL阵列,VCSEL阵列包括布置在共同的半导体基体(101)上的两个、三个、四个或多个VCSEL(130),其中,激光器布置结构(100)还包括至少一个光学结构(140)和扩散器结构(145),其中,光学结构(140)被布置为能够减小通过每个VCSEL(130)发射到扩散器结构(145)的分配给相应的VCSEL(130)的区段(147)的激光(10)的发散角,其中,扩散器结构(145)布置为能够将从光学结构(140)接收的激光变换成变换后激光(150),从而能够在所限定的视场中的参考面中提供连续照明图案(20),其中,扩散器结构(145)布置为与在不具有扩散器结构(145)的情况下能提供的未变换的照明图案相比,能够增大照明图案(20)的尺寸。本发明还描述一种包括这种激光器布置结构的照明装置、包括这种照明装置的飞行时间相机(200)以及制造该激光器布置结构(100)的方法。
  • 包括vcsel阵列激光器布置结构
  • [发明专利]具有共同的晶片级集成光学装置的VCSEL阵列-CN201880054540.4有效
  • S·格罗嫩博恩;P·J·H·布洛曼 - 通快光电器件有限公司
  • 2018-08-23 - 2021-08-06 - H01S5/02253
  • 本发明描述了一种VCSEL阵列(100),其包括布置在共同的半导体基体(101)上的两个、三个、四个或更多个VCSEL(130),其中,VCSEL阵列(100)还包括在晶片级集成的一个共同的光学结构(140),其中,共同的光学结构(140)被布置为能够将激光(10)转换为转换后的激光(150),使得可在参考平面中提供连续的照明图案(20),其中,共同的光学结构(140)被布置为与可在没有共同的光学结构(140)的情况下提供的未转换的照明图案相比,能够增大照明图案(20)的尺寸,其中,共同的光学结构(140)还被布置为使得每个VCSEL(130)被布置为能够对照明图案(20)的区域(21)进行照明,其中,每个区域(21)小于照明图案(20)。本发明还描述了一种包括这样的VCSEL阵列(100)的照明装置、一种包括这样的照明装置的飞行时间相机(200)以及一种制造VCSEL阵列(100)的方法。
  • 具有共同晶片集成光学装置vcsel阵列
  • [发明专利]固有安全的包括垂直腔表面发射激光器的激光器布置结构-CN201880022873.9有效
  • S·格罗嫩博恩;H·J·门希 - 通快光电器件有限公司
  • 2018-03-30 - 2021-04-20 - H01S5/42
  • 本发明描述一种包括被布置为能够发射激光(150)的至少一个垂直腔表面发射激光器的激光器布置结构,所述至少一个垂直腔表面发射激光器包括第一电极(100)、半导体基体(101)、第一分布布拉格反射器(110)、有源层(115)、第二分布布拉格反射器(120)和第二电极(125),其中,有源层(115)夹置在第一分布布拉格反射器(110)与第二分布布拉格反射器(120)之间,其中,第一电极(100)和第二电极(125)被布置为能够提供跨过有源层(115)的电流以产生激光(150),其中,激光器布置结构包括被布置为能够增大激光(150)的激光发射角(156)以增大激光器布置结构的眼睛安全性的光学结构(140),其中,所述光学结构(140)是激光器布置结构的半导体层结构的集成部分。本发明还描述包括这样的激光器布置结构的照明装置和制造这样的激光器布置结构的方法。
  • 固有安全包括垂直表面发射激光器布置结构
  • [发明专利]具有减小的构建高度的激光器布置结构-CN201980047474.2在审
  • P·T·于特;P·J·H·布洛曼;S·格罗嫩博恩 - 通快光电器件有限公司
  • 2019-07-09 - 2021-03-16 - H01S5/00
  • 本发明描述了激光器布置结构(100),所述激光器布置结构包括激光器阵列和光学布置结构,其中,激光器阵列包括以第一规则图案布置的多个激光器(130),其中,每个激光器(130)被布置为能够发射在垂直于第一光轴的至少一个方向上围绕第一光轴相对于第一光轴具有发散角θ/2的相同的激光发射轮廓,其中,光学布置结构包括扩散器(140),其中,扩散器(140)包括以第二规则图案布置的光学元件(21)的阵列,其中,每个光学元件(21)包括第二光轴,其中,每个光学元件(21)被布置为如果通过相应的光学元件(21)的每个表面元件在限定的角度范围内接收到激光(10),则能够提供在限定的视场(160)中的参考平面中沿着至少一个第一照明轴线(33)的限定照明图案,其中,所述限定的角度范围小于或等于相对于第二光轴在‑θ至+θ之间的角度范围、优选地在‑θ/2至+θ/2之间的角度范围,其中,激光器(130)和光学元件(21)相对于彼此布置为使得扩散器(140)将从激光器(130)接收的激光(10)变换为变换的光(150),其中,变换的光(150)在所述限定的视场(160)中的所述参考平面中沿着第一照明轴线(33)的发射特性的特征在于具有与所述限定照明图案相同的特性。本发明进一步描述了一种包括这样的激光器布置结构(100)的照明装置以及包括这样的激光器布置结构(100)或照明装置的飞行时间相机(200)。本发明最后描述了一种制造激光器布置结构(100)的方法。
  • 具有减小构建高度激光器布置结构
  • [发明专利]具有小脉冲延迟的VCSEL阵列-CN201980043128.7在审
  • A·魏格尔;S·格罗嫩博恩;H·J·门希 - 通快光电器件有限公司
  • 2019-06-17 - 2021-02-05 - H01S5/0234
  • 本发明描述了一种垂直腔面发射激光器(VCSEL)阵列(100),所述垂直腔面发射激光器阵列包括至少两个VCSEL子阵列,其中,每个VCSEL子阵列包括布置在基体(110)上的多个VCSEL,其中,所述至少两个VCSEL子阵列借助于相应的VCSEL子阵列内的VCSEL共有的第一电接触体布置结构(105、107)以及第二电接触体布置结构(150、155)电接触,其中,第二电接触体布置结构(150、155)包括多个第二电接触体(150),每个第二电接触体(150)单独地接触相应的VCSEL子阵列内的相应的单个VCSEL,其中,每个第二电接触体(150)包括到所述多个VCSEL中的相关VCSEL的第二半导体层的第二金属‑半导体界面,其中,第二电接触体(150)被布置为能够沿着到第一电接触体布置结构(105、107)的电流路径对相关VCSEL电泵浦,其中,经由所述多个VCSEL的在第一电接触体布置结构(105、107)与第二电接触体(150)之间的电流路径的特征在于具有从旋转对称性、镜像对称性和平移对称性的组中选择的至少一种对称性。本发明还涉及一种包括这样的VCSEL阵列(100)的发光装置、一种包括这样的发光装置或VCSEL阵列(100)的飞行时间相机以及一种制造VCSEL阵列(100)的方法。
  • 具有脉冲延迟vcsel阵列
  • [发明专利]用于自主可运动对象的飞行时间成像系统-CN201980020245.1在审
  • S·格罗嫩博恩;J·J·范登贝尔赫;M·J·劳伦松;N·沃克 - 通快光电器件有限公司
  • 2019-01-09 - 2020-10-30 - G01S17/10
  • 提供一种用于引导自主可运动对象的引导系统(180),其中,所述引导系统(180)包括成像系统(100),成像系统(100)包括第一光源(125),其中,第一光源(125)被布置为能够照射第一检测场(151),其中,成像系统(100)包括至少一个光传感器(130),其中,光传感器(130)被布置为能够检测反射光(155),其中,检测的反射光包括第一反射光和第二反射光,其中,第一反射光包括通过光源(125)发射的在第一检测场(151)处反射的光,其中,第二反射光源自通过第二光源照射的第二检测场(152),其中,第二光源独立于第一光源(125),其中,成像系统(100)被布置为能够在第一反射光和第二反射光之间进行区分,其中,成像系统(100)被布置为能够基于检测的第一反射光来确定第一检测场(151)的深度图,其中,成像系统(100)被布置为能够基于检测的第二反射光产生用于触发反馈动作的反馈信号,其中,引导系统还包括运动控制模块(185),其中,运动控制模块(185)被布置为能够接收反馈信号,其中,运动控制模块(185)被布置为能够基于反馈信号修改自主可运动对象的运动。此外,提供相应的系统以及引导自主可运动对象的方法。
  • 用于自主运动对象飞行时间成像系统
  • [发明专利]具有滤光器的激光器布置结构-CN201880089783.1在审
  • S·格罗嫩博恩 - 通快光电器件有限公司
  • 2018-12-31 - 2020-10-02 - G01S17/10
  • 本发明描述一种用于飞行时间测量的激光器布置结构(100),所述激光器布置结构(100)包括至少一个激光器和与所述至少一个激光器相邻布置的至少一个滤光器,其中,所述至少一个激光器和所述至少一个滤光器均包括基体(101)、第一反射镜(105)、第二反射镜(109)以及布置在第一反射镜(105)与第二反射镜(109)之间的有源层(107),其中,所述至少一个激光器被布置为能够在第一方向上发射激光(121),其中,滤光器被布置为能够接收接收光(123),其中,接收光(123)包括从物体(300)反射的激光(121),所述至少一个滤光器具有在接收光传播的方向上的第一反射镜(105)、有源层(107)与第二反射镜(109),其中,所述至少一个滤光器的第二反射镜(109)具有与所述至少一个滤光器的第一反射镜(105)的反射率相等的反射率或者比所述至少一个滤光器的第一反射镜(105)的反射率低的反射率,其中,滤光器还被布置为能够对接收光(123)滤光,使得从物体(300)反射并从第一方向接收的激光(121)穿过滤光器。本发明还描述一种用于飞行时间测量的检测器布置结构(10)、一种飞行时间相机(200)、一种确定深度图像的方法以及一种相应的计算机程序载体。
  • 具有滤光激光器布置结构

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