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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  • [实用新型]微型光学影像装置-CN201220370718.6有效
  • 李正成;翁裕翔 - 华柏光电股份有限公司
  • 2012-07-27 - 2013-03-27 - G03B21/14
  • 本实用新型提供一种微型光学影像装置,其包括光学引擎以及散热模块,且散热模块具有第一散热手段以及一第二散热手段,第一散热手段用以使部分热能由微型光学影像装置的第一表面向外排出,而第二散热手段用以使部分热能由微型光学影像装置的第二表面向外排出;其中,第一散热手段与第二散热手段中的至少一者包括一热管。本实用新型藉由设置至少两个散热手段,使得热能可由其不同表面向外排出,令微型光学影像装置内各元件的空间配置与设计更具弹性。
  • 微型光学影像装置
  • [发明专利]用于光学检查的处理装置和检查设备以及对应的方法-CN202180095109.6在审
  • 焦琳淇;杨春鑫;张飞;周元平;李民权;赵伟;冯圣威 - 徕卡显微系统科技(苏州)有限公司
  • 2021-03-01 - 2023-10-27 - G21K7/00
  • 检查系统包括一种在用于样本(160)光学检查的检查设备(100)中使用的处理装置(130),该处理装置(130)配置成:联接到光学检查手段(110)的摄像机(116),联接到包括显示手段(122)的用户接口手段(120),从用户接口手段(120)和/或摄像机(116)接收输入数据,向用户接口手段(120)提供输出数据,并且联接到存储手段(180)并且访问存储手段(180)以存储和提取数据;其中,处理装置(130)配置成通过访问存储在存储手段(180)处的指令数据(190),经由用户接口手段(120)提供用于将由用户(150)执行的样本(160)光学质量检查的指令(192),使得指令(192)作为输出数据提供到用户接口手段(120),其中指令(192)包括针对用户(150)的关于要对哪个样本(160)执行哪种光学质量检查的预定义指令,其中处理装置(130)配置成经由用户接口手段(120)从光学质量检查接收质量报告数据(196)和/或接收由摄像机(116)获取的图像的图像数据作为输入数据,并且将质量报告数据(196)和/或图像数据存储在存储手段(180)中。
  • 用于光学检查处理装置设备以及对应方法
  • [实用新型]微型光学影像装置-CN201220370520.8有效
  • 李正成;尤志豪 - 华柏光电股份有限公司
  • 2012-07-27 - 2013-03-27 - G03B21/14
  • 本实用新型提供一种微型光学影像装置,其包括光学引擎以及散热模块,且散热模块具有第一散热手段以及第二散热手段;其中,第一散热手段与第二散热手段分别包括第一热管以及第二热管,且第一热管以及第二热管于垂直方向上相互上下错开且交叉排列本实用新型透过至少两个散热手段使得各热源的热能能够有效率的向外排出,且令微型光学影像装置内的各元件的空间配置与设计将更为弹性。
  • 微型光学影像装置
  • [实用新型]微型光学影像装置-CN201320257743.8有效
  • 李正成 - 华柏光电股份有限公司
  • 2013-05-13 - 2013-11-13 - G03B21/16
  • 本实用新型提供一种微型光学影像装置,其包括光学引擎以及散热模块,且散热模块具有第一散热手段、第二散热手段以及风扇组,第一散热手段设置于红色发光二极管单元的邻近处,第二散热手段设置于绿色发光二极管单元与蓝色发光二极管单元的邻近处;其中,第二散热手段的第二散热结构设置于第一散热手段的第一散热结构与风扇组之间,且风扇组用以将第一散热结构以及第二散热结构的热能向外排出。本实用新型通过将其散热结构与风扇组并排设置可提高微型光学影像装置的散热效率。
  • 微型光学影像装置
  • [发明专利]范围优化的全光变焦-CN201680075092.7有效
  • K·科苏 - 泰勒斯公司
  • 2016-12-08 - 2020-11-27 - G02B7/28
  • 本发明涉及的领域为光学系统,所述光学系统包括变焦(Z)类型的物镜和深度估算光学探测单元,所述深度估算光学探测单元包括微透镜的矩阵阵列(MML)和矩阵阵列探测器(DM),微透镜的矩阵阵列(MML)排布为使得变焦的焦平面的图像通过微透镜的矩阵阵列聚焦在矩阵阵列探测器的平面上根据本发明的光学系统包括计算手段和优化手段,所述计算手段对于变焦的第一焦距以及给定的物体计算该物体的估算距离(DE),并且根据所述第一焦距和所述估算距离计算这次估算中的测量不确定度(I),并且在这次估算距离已知的情况下,优化手段使这次估算中的更小的测量不确定度所对应的至少一个变焦的第二焦距被确定。
  • 范围优化变焦
  • [发明专利]铸模加压成形装置及光学元件的制造方法-CN200410082614.5有效
  • 藤本忠幸 - HOYA株式会社
  • 2004-09-21 - 2005-03-30 - C03C11/00
  • 本发明的目的在于提供一种能够提高生产效率地成形具有高偏心精度的玻璃产品(光学元件),同时,能够同时成形不同种类的玻璃产品的铸模加压成形装置和光学元件的制造方法。本发明的构成是,设有具有成形模和加热该成形模的模加热手段210的N个加压成形手段21,将成形原材料传送至该N个加压成形手段并被收纳于一个加热室10内的N个原材料传送手段12,向上述N个模加热手段210提供高频电流的高频电源装置60,和将从该高频电源装置60向上述N个模加热手段210提供的高频电流分时控制的控制手段50;并使用一台高频电源60交替向N个加压成形手段21供给高频电流。
  • 铸模加压成形装置光学元件制造方法

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