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]光学镜头-CN202111212339.4在审
  • 龙思琛;徐武超;国成立;戴付建;赵烈烽 - 浙江舜宇光学有限公司
  • 2021-10-18 - 2022-01-04 - G02B13/00
  • 本发明提供了一种光学镜头,沿光学镜头的光轴由光学镜头的物侧至像侧顺次包括:第一透镜,第一透镜具有正光焦度,第一透镜的物侧面为凸面;衍射光学元件,衍射光学元件对波长在470nm至650nm范围内的光的衍射效率大于80%;第二透镜,第二透镜具有负光焦度,第二透镜的像侧面为凹面;第三透镜,第三透镜具有正光焦度;第四透镜,第四透镜具有负光焦度,第四透镜的物侧面为凸面,第四透镜的像侧面为凹面;光学镜头的有效焦距f与第一透镜的物侧面至光学镜头的成像面的轴上距离本发明解决了现有技术中光学镜头存在高成像质量和小型化无法兼顾的问题。
  • 光学成像镜头
  • [发明专利]一种光学镜头-CN202110037003.2有效
  • 李洋;贺凌波;黄林;戴付建;赵烈烽 - 浙江舜宇光学有限公司
  • 2021-01-12 - 2022-08-19 - G02B13/00
  • 本发明公开了一种光学镜头,光学镜头沿着光轴由物侧至像侧依序包括:具有正光焦度的第一透镜;具有负光焦度的第二透镜;具有负光焦度的第三透镜,其物侧面为凹面;具有负光焦度的第四透镜,其物侧面为凹面,像侧面为凹面;以及具有负光焦度的第五透镜;其中,第一透镜物侧面至成像面的轴上距离TTL与光学镜头的有效焦距f满足:TTL/f1.0;光学镜头的入瞳直径EPD与第一透镜的有效焦距f1满足:EPD/f11.0。本发明提供的光学镜头,满足光焦度以及面型要求,能够保证该系统的光学变焦倍数,使镜头有较好的成像质量,本光学镜头为一种超薄、长焦的镜头组,能够满足多倍光学变焦手机的市场需求。
  • 一种光学成像镜头
  • [发明专利]具有双光路的偏振光源系统-CN03816729.8无效
  • S·比尔惠岑 - 因佛卡斯公司
  • 2003-05-16 - 2005-09-14 - G02B27/10
  • 在一个实施例中,该系统包括一光源(11),其产生具有多个偏振态的光;一中继光学系统(23),其中继在中继光学系统上成像的光至一显示器(17)上;一光学元件(25),其将光源的光成像至中继光学系统(23);一偏振分离器(34),其引导第一偏振态的光至该光学元件的第一部分,并引导第二正交偏振态的光至该光学元件的第二部分;以及一光学转换元件(35),位于光学元件和中继光学系统之间,以接收来自光学元件具有第二偏振态的光并将其偏振转换为第二偏振态
  • 具有双光路偏振光源系统
  • [其他]一种光学系统及头戴式显示设备-CN201990000016.9有效
  • 阮望超;戴杰 - 华为技术有限公司
  • 2019-03-05 - 2020-10-16 - G02B27/01
  • 本申请实施例公开了一种光学系统及头戴式显示设备,涉及光学领域,解决了如何在较大FoV的情况下,减小光学系统的体积和重量,同时获得较高的成像清晰度的问题。该光学系统包括:第一像差补偿透镜组、偏振片、光学模块和显示屏,各组成部分按照显示屏、第一像差补偿透镜组、偏振片和光学模块的顺序依次排列,其中:显示屏,用于发射非偏振光;第一像差补偿透镜组,用于对显示屏发射出的非偏振光进行像差补偿;偏振片,用于从第一像差补偿透镜组发射出的像差补偿后的非偏振光中透射偏振光;光学模块,用于折叠光路,并发射偏振光。
  • 一种光学成像系统头戴式显示设备
  • [实用新型]光学系统-CN202221788595.8有效
  • 翁宇翔;徐武超;戴付建;赵烈烽 - 浙江舜宇光学有限公司
  • 2022-07-12 - 2022-11-25 - G02B13/00
  • 本实用新型提供了一种光学系统,包括:光阑;第一镜片具有正折射力;第二镜片具有负折射力,第二镜片朝向出光侧的表面为凹形状;第三镜片具有正折射力;第四镜片具有负折射力;第五镜片具有正折射力,第五镜片朝向出光侧的表面为凸形状;其中,第一镜片至第五镜片中的至少一个面为非球面,第一镜片在光学系统的光轴上的中心厚度CT1、第二镜片在光学系统的光轴上的中心厚度CT2、第三镜片在光学系统的光轴上的中心厚度CT3、第四镜片在光学系统的光轴上的中心厚度CT4、第五镜片在光学系统的光轴上的中心厚度CT5与光学系统的有效焦距f之间满足:(CT1+CT2+CT3+CT4+CT5)/f0.4。本实用新型解决了现有技术中光学系统无法兼顾无限距和微距性能的问题。
  • 光学成像系统
  • [发明专利]光学系统设计与图像信息重建联合优化方法及应用-CN202210087545.5在审
  • 郝翔;刘鑫;李林沛;彭祎帆 - 浙江大学嘉兴研究院;浙江大学
  • 2022-01-25 - 2022-05-13 - G06T9/00
  • 本发明公开了一种光学系统设计与图像信息重建联合优化方法及应用,该方法中,其中所述图像信息包含图像本身的空间位置信息,光谱信息等;所述光学系统包含空间光调制器件,探测器等。该方法将光学系统的设计与图像信息重建神经网络算法结合,通过计算输入图像信息与神经网络输出的图像信息之间的损失函数值,再利用梯度反向传播来优化光学系统的参数以及神经网络中的参数,从使得光学成像系统在该神经网络架构下获得最好的成像表现该方法的优点是可以通过训练自动找到针对特定成像场景的最优光学系统参数以及最优神经网络参数,无需人为进行繁杂的光学设计及图像处理,并且可以大大提高了图像信息重建的质量。
  • 光学成像系统设计图像信息重建联合优化方法应用
  • [发明专利]一种多维超分辨成像装置及方法-CN202210361091.6在审
  • 冯建东;徐扬 - 浙江大学
  • 2022-04-07 - 2023-10-24 - G01N21/64
  • 本发明公开了一种多维超分辨成像装置及方法,包括多维度信息量子传感体系和超分辨光学方法,多维度信息量子传感体系为基于金刚石氮‑空穴金刚石氮‑空穴色心的自旋传感系统;超分辨光学方法包括共聚焦扫描多维超分辨光学方法、近场扫描多维超分辨光学方法或宽场多维超分辨光学方法,通过多维超分辨成像装置结合控制方法,控制金刚石氮‑空穴金刚石氮‑空穴色心的荧光状态,实现超分辨光学方法。本发明装置支持宽场成像、共聚焦扫描成像和探针扫描成像模式,多成像模式的集成能够满足不同的实验需求,能够实现激光和微波脉冲施加,对多维度信息量子传感体系进行自旋调控与读出;实现样品的漂移校准,消除成像过程中因机械漂移产生的成像模糊;实现所得数据的超分辨算法处理,提高成像结果分辨率。
  • 一种多维分辨成像装置方法
  • [实用新型]一种激光散斑血流成像系统-CN202121714742.2有效
  • 张红艳 - 湖北迅微光电技术有限公司
  • 2021-07-26 - 2022-02-01 - A61B5/026
  • 本实用新型涉及一种激光散斑血流成像系统,包括照明单元、光学单元、目镜和光电成像器件;所述光学单元具有入光口、第一出光口和第二出光口,且所述光学单元内设置有光学镜组;所述照明单元用于对被观测物照明,所述被观测物反射的光斑通过所述入光口进入所述光学单元,并经过所述光学镜组通过所述第一出光口和所述第二出光口分别成像;所述第一出光口连接所述目镜,所述第二出光口通过光机接口连接所述光电成像器件;本实用新型通过设置光学镜组将光线分为两路,使光学系统在第一出光口和第二出光口同时成像,因此在通过光电成像器件观察散斑图像时,还能通过目镜同时进行微操手术。
  • 一种激光血流成像系统
  • [实用新型]一种电路板光学检测机-CN201420037174.0有效
  • 纪其乐 - 奥蒂玛光学科技(深圳)有限公司
  • 2014-01-21 - 2014-08-20 - G01N21/01
  • 本实用新型公开了一种电路板光学检测机。电路板光学检测机包括:机身,设置于机身内的用于传输电路板的传输机构,传输机构的下侧设置有下横梁,下横梁设置于机身内,下横梁设置有至少一个下光学装置;电路板光学检测机包括防尘盒和喷气管,防尘盒罩设下光学装置、并与下横梁连接进而将下光学装置密封于防尘盒与下横梁之间形成的空间内,至少防尘盒的顶部透明,喷气管上设置有多个喷气孔,喷气孔一一对应防尘盒顶部设置。能够避免灰尘、水滴等杂质直接沉积在下光学装置上,进而对下光学装置进行有效保护,能够方便清洁,不会对光学装置造成损坏,能够提高成像质量,从而使得检测结果更加准确。
  • 一种电路板光学检测
  • [发明专利]一种4K双远心机器视觉光学系统-CN202310168021.3有效
  • 华永校 - 杭州光铭光电科技有限公司;安徽宿杭之光光电有限公司
  • 2023-02-27 - 2023-06-20 - G02B13/22
  • 本发明涉及光学系统技术领域,具体为一种4K双远心机器视觉光学系统,包括系统透镜组件和图像处理组件,第一透镜至第十二透镜从光学系统的物方表面朝向光学系统的成像表面按照数字顺序依次设置,物方、像方主光线角度与光学系统像差的方法为协同优化方法,协同优化方法为设置物方、像方主光线分别与物面、像面法线角度为零度的评价函数,同时设置光学系统像差评价函数。本发明系统采用低色散光学材料有效校正4K分辨率光学系统所存在的色差,采用物方、像方主光线角度与光学系统像差的协同优化方法,实现了4K分辨率双远心光学系统设计,实现了4K高成像分辨率,满足机器视觉高精度测量需求
  • 一种心机视觉光学成像系统
  • [实用新型]一种图形条码识读装置-CN201220619248.2有效
  • 蔡国平;李秀栋 - 厦门安捷物联网络科技有限公司
  • 2012-11-21 - 2013-05-22 - G06K7/10
  • 一种图形条码识读装置,包括有中央处理器、光学单元、同步补光单元、十字线激光瞄准装置和电源管理单元;光学单元,包括有光学传感器和光学镜头,光学传感器通过光学镜头对所需识读的图形条码进行光学;同步补光单元,对所需识读的图形条码进行补光照明,提高图形条码区域的光亮度;十字线激光瞄准装置,发出十字线激光,十字线激光所照射的区域为光学单元的成像区域和成像位置;电源管理单元,提供工作电源;中央处理器,用于处理和储存光学单元所采集到的图像数据,控制光学单元、同步补光单元和十字线激光瞄准装置工作。
  • 一种图形条码装置
  • [发明专利]光学系统、取像模组和电子设备-CN201911217827.7在审
  • 谢晗;邹金华;李明 - 江西晶超光学有限公司
  • 2019-12-03 - 2021-06-04 - G02B13/00
  • 本申请涉及一种光学系统、取像模组及电子设备。光学系统由物侧到像侧依次包括具有正屈折力的第一透镜,第一透镜的物侧面为凸面;具有屈折力的第二透镜,第二透镜的像侧面为凹面;具有屈折力的第三透镜;具有屈折力的第四透镜;具有负屈折力的第五透镜,第五透镜的像侧面于光轴处为凹面,第五透镜的物侧面和像侧面中至少存在一个反曲点;且光学系统满足条件式:CT1/TTL≥0.19;CT1为第一透镜的中心厚度,TTL为第一透镜的物侧面至光学系统的像面于光轴上的距离。满足上述条件式时,光学系统具有较厚的第一透镜,利于加深光学系统的深度,制成外径小的超小头部外型,且光学系统总长不会过度增大。
  • 光学成像系统模组电子设备

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