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]旋转光束对称-CN202010565254.3在审
  • M.H.穆德尔;P.格雷格 - 朗美通经营有限责任公司
  • 2020-06-19 - 2020-12-22 - G02B27/28
  • 一种光学装置,可以包括偏振分离器,以将单向旋转光束分成具有第一偏振状态的第一旋转光束和具有第二偏振状态的第二旋转光束。单向旋转光束和第二旋转光束可以具有在第一空间旋转方向上的光功率。光学装置可以包括反射元件,以与导致第一旋转光束的光功率具有第二空间旋转方向相关联地反转第一旋转光束的奇偶性。光学装置可包括偏振组合器,以在第一旋转光束的奇偶性反转之后,将第一旋转光束和第二旋转光束组合以产生具有第一偏振状态和第二偏振状态的双向旋转光束
  • 旋转光束对称
  • [发明专利]对称锥形光束-CN03826004.2无效
  • A·阿尔特曼;E·达夫尼;A·马科维奇 - 皇家飞利浦电子股份有限公司
  • 2003-02-20 - 2006-03-01 - G06T11/00
  • 一种用于对患者成像的多层螺旋CT扫描仪,包括:生成从X射线源的焦点发出的X射线锥形光束的X射线源,其中X射线源可以在旋转平面中移动,从而使焦点围绕轴向旋转,患者沿着该轴向移动从而将患者定位在扫描仪的视场中;以及检测器阵列,其包括多个X射线检测器行,这些检测器生成响应于锥形光束中的X射线的信号,该信号用于生成患者的图像;其中该锥形光束相对于旋转平面是非对称的。
  • 对称锥形光束
  • [发明专利]对称光束照明系统-CN202180022489.0在审
  • 让-皮埃尔·洛雷 - 加吉奥内有限公司
  • 2021-03-09 - 2022-11-04 - F21V5/02
  • 一种用于形成主光束(30)的装置,诸如光束成形装置,包括多个成形结构(20)。每个成形结构(20)至少包括第一光学表面(22),该第一光学表面被配置为向待照明的墙壁引导出射光束(32),使得多个成形结构(20)中的至少两个成形结构(20)被配置成将相应的出射光束(32)引导到待照明的墙壁(40)的至少一个公共区域上,使得成形结构(20)沿基本垂直于中间轴(I)的间隔轴(E)规则地分布,中间轴(I)平行于主光束(30),并且成形结构(20)在基本上垂直于中间轴和间隔轴的延伸方向上纵向延伸
  • 对称光束照明系统
  • [发明专利]一种对称蝴蝶光束的调控与成像系统-CN202211115946.3在审
  • 袁操今;李发静;纪鹏飞;聂守平 - 南京师范大学
  • 2022-09-14 - 2023-03-07 - G02B27/09
  • 本申请涉及对称蝴蝶光束的调控与成像系统,为了研究光束对称高斯蝴蝶光束的衍射,从理论上推导了对称高斯蝴蝶光束衍射特性,并对其进行了数值研究。其中,对称高斯蝴蝶光束是由高斯项和两个蝴蝶积分的乘积产生的。计算得到的对称蝴蝶光束的二维光场与平行光干涉后获得所述对称蝴蝶光束的全息图;激光束照亮图像后,携带图像信息入射到加载有全息图的空间光调制器上。在傅里叶平面,图像可以调制到对称蝴蝶光束上。在经过一定距离后,通过傅里叶变换可从蝴蝶光束中恢复图像信息,并且实现动态成像。本申请通过利用全息技术产生对称蝴蝶光束。将对称蝴蝶光束用于图像信号的传输,通过本申请,实现了对称蝴蝶光束的调控和应用。
  • 一种对称蝴蝶光束调控成像系统
  • [发明专利]控制对称皮尔斯高斯涡旋光束轨迹及聚焦的方法及系统-CN202210844111.5有效
  • 王子瑜;杨浩彬;邓冬梅 - 华南师范大学
  • 2022-07-18 - 2023-04-11 - G02B27/10
  • 本发明公开了一种控制对称皮尔斯高斯涡旋光束轨迹及聚焦的方法及系统,该方法包括使用计算机仿真模拟平面波与对称皮尔斯高斯涡旋光束干涉,获取相位全息图后加载到空间光调制器中;光照射至空间光调制器后,经过4f系统进行滤波,获得对称皮尔斯高斯涡旋光束;将获得的对称皮尔斯高斯涡旋光束通过动态均匀运动抛物势介质进行轨迹外调控,获得调控后的对称皮尔斯高斯涡旋光束;将获得调控后的对称皮尔斯高斯涡旋光束在无扰动的空气中传输,就得到对称皮尔斯高斯涡旋光束沿预先设定好的抛物轨迹进行传输本发明通过灵活配置动态均匀抛物势或改变光束横向位移量、涡旋位置可以实现灵活控制对称皮尔斯高斯涡旋光束轨迹及聚焦特性。
  • 控制对称皮尔斯涡旋光束轨迹聚焦方法系统
  • [发明专利]基于轴对称自由曲面反射镜组的光束整形方法及系统-CN202210725518.6在审
  • 华剑飞;鲁巍;陈志浩;陈九成;宁笑楠;方煜 - 清华大学
  • 2022-06-23 - 2022-09-09 - G02B27/09
  • 本公开涉及一种基于轴对称自由曲面反射镜组的光束整形方法及系统。所述方法包括:基于待整形光束和目标光束的光强分布,确定轴对称自由曲面反射镜组,其中,所述轴对称自由曲面反射镜组包括具有轴对称面形分布的第一自由曲面反射镜,以及具有轴对称面形分布的第二自由曲面反射镜;控制所述待整形光束垂直入射到所述第一自由曲面反射镜,垂直出射得到整形后光束;控制所述整形后光束垂直入射到所述第二自由曲面反射镜,垂直出射得到相位补偿后的所述目标光束。通过本公开实施例的方法,利用具有轴对称面形分布的自由曲面反射镜组,实现光束整形,整形效率和能量利用率较高,且得到的整形后光束传输稳定。
  • 基于轴对称自由曲面反射光束整形方法系统
  • [发明专利]一种基于自加速光束的光笼光束产生系统-CN202010758290.1有效
  • 兰燕平;钱义先 - 浙江师范大学
  • 2020-07-31 - 2022-11-15 - G02B27/09
  • 本申请涉及一种基于自加速光束的光笼光束产生系统,该系统包括:高斯光发射单元,用于发射高斯光束,并将所述高斯光束传输至空间光调制器;计算机,用于向所述空间光调制器预先加载预定的光笼光束相位图;其中,所述光笼光束相位图由自加速光束相位经径向对称得到;空间光调制器,位于高斯光束的传输光路上,用于依据所述光笼光束相位图对所述高斯光束进行相位调制;傅里叶透镜,用于对经相位调制后的高斯光束进行傅里叶变换,得到基于自加速光束的光笼光束。本申请的光笼光束产生系统通过将一维自加速光束做径向对称变成圆对称的环形自加速光束,得到光笼光束相位图,简单高效,对实验环境要求低,可以实现更加灵活的光学捕捉。
  • 一种基于加速光束产生系统
  • [发明专利]一种结构光投射器及其设计方法、深度相机-CN202310092434.8在审
  • 刘康;郑德金;黄泽铗 - 奥比中光科技集团股份有限公司
  • 2023-01-30 - 2023-06-06 - G02B27/42
  • 深度相机包括结构光投射器及图像采集器,结构光投射器包括依次设置且中心轴重合的激光光源及超表面光学元件;激光光源用于发射激光光束;超表面光学元件用于对激光光束进行衍射后投射出非对称结构光光束;非对称结构光光束包括在中心轴左右依次排列的第一衍射级子结构光光束及第二衍射级子结构光光束,第一衍射级子结构光光束的视场角小于第二衍射级子结构光光束的视场角;图像采集器设置于结构光投射器的右侧。本申请基于超表面光学元件实现了投射出非对称结构光光束,且非对称结构光光束偏向于图像采集器,进而减少了无效光束,提高了深度相机的光束利用率。
  • 一种结构投射及其设计方法深度相机
  • [发明专利]一种利用计算全息图产生涡旋光束的方法-CN201410054141.1无效
  • 黄素娟;贺超;王廷云;谷婷婷 - 上海大学
  • 2014-02-18 - 2014-08-13 - G02B27/09
  • 本发明公开了一种利用计算全息图产生涡旋光束的方法,其步骤:(1)采用在源平面(z=0m)坐标系中单环的拉盖尔高斯(LG)涡旋光束;(2)将涡旋光束的复振幅进行共轭对称延拓,得共轭对称的涡旋光束复振幅分布;(3)将共轭对称的涡旋光束复振幅分布进行傅里叶变换得到二维离散的实函数分布,对实函数进行直流分量抑制,编码成涡旋光束计算全息图;(4)对计算全息图进行Fourier反变换,得涡旋光束的光强分布和相位分布,将光强分布和相位分布的左半部作为数字重建的涡旋光束。(5)将涡旋光束计算全息图加载在空间光调制器上,对入射激光调制,光电重建涡旋光束。该方法采用共轭对称延拓Fourier计算全息算法,快速简单,计算效率高,能产生无旁瓣高质量的涡旋光束
  • 一种利用计算全息图产生涡旋光束方法

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