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]波段多光源环保灯-CN02268287.2无效
  • -
  • 2002-07-10 - 2003-09-10 - A01M1/04
  • 本实用新型公开了一种波段多光源环保灯,包括防雨罩(1)、带有负离子发生器的电控装置(2)、荧光灯管(5)、紫外线灯管(6)、黑光灯管(7),还包括有电网(8)、安全网(9)。是一种新型的集照明、美化环境、净化空气、灭蚊虫害于一体的波段多光源环保灯。
  • 波段光源环保
  • [发明专利]用于波段听诊的装置-CN201580031144.6在审
  • R·科普特;J·巴特拉三世;R·J·萨默斯三世 - 邦吉欧维声学有限公司
  • 2015-04-16 - 2017-02-22 - A61B7/00
  • 本发明涉及用于身体听诊的装置。本装置的实施例包括壳体,所述壳体被设计尺寸并配置成用于布置在相对于身体的预定部分的操作定向中。所述壳体包括布置在其中的多个腔室。所述多个腔室被共同地构造成用于至少当所述壳体处于所述操作定向中时接收声学信号。所述壳体还包括至少部分地布置在所述腔室中的相应一者中的至少一个换能器。所述换能器被构造成用于将所述声学信号转换为电信号。在所述壳体周围形成有同心结构,用于附加地接收并处理低频信号。
  • 用于波段听诊装置
  • [发明专利]基于掺钬氟化铟光纤的2-5μm光谱光纤光源-CN202210867757.5在审
  • 李平雪;吴永静;姚传飞;王萱 - 北京工业大学
  • 2022-07-22 - 2022-11-08 - H01S3/067
  • 基于掺钬氟化铟光纤的2‑5μm光谱光纤光源属于中红外光纤激光器领域,包括2μm超短脉冲光纤激光器、氟化铟光纤、掺钬氟化铟光纤、中红外光纤合束器、中心波长888nm的半导体激光器、光纤端帽以及氮气制冷装置本发明立足于在全光纤结构激光器中获得高功率2‑5μm光谱光源,提高3.5‑5μm波段内中红外激光的功率、能量以及能量占比。在激光器中使用中红外波段损耗较小的氟化铟光纤拓展宽光谱波段范围,利用掺钬氟化铟光纤放大3.92μm波长附近的激光功率,提高长波边缘能量占比的同时提高孤子阶数,使光谱进一步展宽,最终可以在2‑5μm波段内获得高功率激光脉冲输出
  • 基于氟化光纤光谱光源
  • [发明专利]一种半导体纳米线型异质集成的太阳电池-CN201710129659.0有效
  • 张彤;苏丹;王善江;张晓阳;吴静远 - 东南大学
  • 2017-03-06 - 2018-12-14 - H01L51/42
  • 该电池将半导体纳米线和有机导电材料分别与硅衬底异质集成,解决传统多结电池中的晶格匹配及高衬底成本问题,并实现电池的紫外到红外波段谱高效响应。以半导体纳米线与硅衬底构成的异质结作为紫外至可见光及红外波段的子电池,以较少的材料成本就能够完成相应波段的高效吸收;以有机导电材料与硅衬底构成的异质结作为可见光波段子电池,并在电池的制备过程中引入等离激元陷光结构该电池设计可大幅降低电池材料成本,实现了开路电压、短路电流的提升,显著降低电池的光损失及热损耗,提升电池的光谱响应及光电转换效率。
  • 一种半导体纳米线型集成太阳电池
  • [发明专利]一种双波段三视场红外光学系统-CN201510880616.7在审
  • 梁瑞冰;兰卫华;白红涛;张良 - 中国航空工业集团公司洛阳电光设备研究所
  • 2015-12-04 - 2016-02-03 - G02B15/02
  • 本发明公开了一种双波段三视场红外光学系统,包括依次沿光路设置的红外物镜组、变倍透镜组、补偿透镜组、调焦透镜组、固定反射镜、场镜、第一汇聚透镜组、折转反射镜和第二汇聚透镜组;变倍透镜组包括中视场变倍透镜、视场变倍透镜,补偿透镜组包括中视场补偿透镜组、视场补偿透镜组,中视场变倍透镜、中视场补偿透镜组通过移入或移出光路实现中视场、窄视场的切换,视场变倍透镜、视场补偿透镜组通过移入或移出光路实现视场该红外光学系统采用共孔径透射式设计,实现了中长波波段的三视场成像,提高了目标的识别效率,降低了虚警率;视场变换时透镜组到位精度高、到位时间短,视场切换速度快,控制简单。
  • 一种波段视场红外光学系统

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