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
专利下载VIP
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
更多 »
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
更多 »
钻瓜专利网为您找到相关结果4316360个,建议您升级VIP下载更多相关专利
  • [发明专利]照明设备-CN201180009040.7无效
  • R.A.M.希克梅特 - 皇家飞利浦电子股份有限公司
  • 2011-02-08 - 2012-10-17 - G02B27/09
  • 本发明涉及照明设备,其包括用于发射第一激光束(103)的激光器(102)和衍射反射元件(104)。第一激光束(103)由衍射反射元件(104)反射以生成为经反射的第一激光束的第二激光束(105),其中衍射反射元件(104)适于使得第二激光束(105)的有效表面积大于所述第一激光束(103)的有效表面积第二激光束应当直接地或间接地指向人眼。由于衍射反射元件增加了有效表面积且以反射模式使用,即,如果衍射反射元件损坏或者移位,则第一激光束将通常不直接碰到人眼,可降低眼睛损害的风险。
  • 照明设备
  • [发明专利]一种光束准直器-CN201210433344.2有效
  • 陈明阳;张银 - 江苏大学
  • 2012-11-01 - 2013-02-13 - G02B27/30
  • 本发明公开一种新型光束准直器。该准直器为一由透明介质组成的圆台,即由一圆锥去除顶部的小圆锥形成。该准直器用于对非准直光束进行光束准直。光束由小圆进入,从大圆输出。圆台上下表面均为光滑表面,实现有效的输入、输出,圆台侧面为光滑表面或涂覆高反金属薄层,以实现对由圆台内部入射到圆台侧面的光进行有效的反射。本发明提出的光束准直器可以将发散角较大的光束整形为具有较小发散角的光束,可用于太阳光收集系统、激光光束准直等。从而有效地提高后续的聚光器对光的收集能力,解决普通聚光镜由于聚光后的光发散角大而无法将光有效会聚到光纤中传输的缺点。
  • 一种光束准直器
  • [发明专利]光拾取装置-CN200610164284.3无效
  • 长岛贤治 - 船井电机株式会社
  • 2006-12-08 - 2007-06-20 - G11B7/135
  • 当支持两种类型的光记录介质的两个光束中具有较大有效直径值的一个光束为第一光束,另一个具有较小有效直径值的光束为第二光束时,位于第二光束有效直径内部的区域部分和位于第二光束有效直径外部的区域部分电连接以具有相同的电势,其中该内部的区域和该外部的区域被施加相同的电压以补偿第一光束中产生的球面像差。
  • 拾取装置
  • [发明专利]一种减小激光聚焦光斑尺寸的方法及装置-CN201810940490.1有效
  • 张静宇;高骥超;刘思垣 - 华中科技大学
  • 2018-08-17 - 2020-07-28 - G02B27/16
  • 本发明公开了一种减小激光聚焦光斑尺寸的方法及装置,方法包括:对入射激光束进行分光操作,使得入射激光束发生空间色散并形成具有同心圆结构的色散光束,且色散光束中不同波长的光分布在不同半径的圆环上;将色散光束转换为平行的环形光束;将环形光束转换为径向偏振光束;对径向偏振光束进行聚焦,得到用于激光加工的聚焦光斑;装置包括:分光单元、第一透镜、径向偏振单元以及第二透镜。本发明能够同时从横向和纵向两个维度有效减小激光聚焦光斑的尺寸,从而有效提高激光加工的精度。
  • 一种减小激光聚焦光斑尺寸方法装置
  • [发明专利]激光大气传输方法-CN98103653.8无效
  • 谢建平;曾令远;孙·约翰;戚世孝 - 和能控股有限公司
  • 1998-01-15 - 1998-11-25 - H04B10/10
  • 本发明为一种激光大气传输方法,该方法采用保护激光光束和数据激光光束,保护光束将数据光束包络在内,保护光束的强度大于数据光束的强度,保护光束吸收光束通道中的烟或雾粒子、尘埃粒子,使光束中间变为一个“清洁”的通道,数据光束为一被载波调制的激光束,数据光束的传输方向与保护光束的传输方向相同并保持相平行。从而使数据光束能在尘雾及雨天等较为恶劣的环境下传输,增加了数据光束有效传输距离。
  • 激光大气传输方法

关于我们 寻求报道 投稿须知 广告合作 版权声明 网站地图 友情链接 企业标识 联系我们

钻瓜专利网在线咨询

400-8765-105周一至周五 9:00-18:00

咨询在线客服咨询在线客服
tel code back_top