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]光学镜头及其塑胶材料、取像装置及电子装置-CN201710795618.5在审
  • 张沛颀;郭明瑞 - 大立光电股份有限公司
  • 2017-09-06 - 2018-03-13 - G02B1/04
  • 本发明揭露一种光学镜头及其塑胶材料、取像装置及电子装置。光学镜头由物侧至像侧包含至少一光学镜片,由一塑胶材料所制成且包含至少一种短波长吸收成分,短波长吸收成分均匀混合于塑胶材料中,包含短波长吸收成分的光学镜片具有屈折力且其物侧表面及像侧表面中至少一表面为非球面,当满足特定条件,可有效吸收短波长光线,而有利于提升成光学镜头的耐用度与成像品质,并有利于光学镜头的微型化。本发明还公开一种具有上述光学镜头的取像装置及具有上述取像装置的电子装置,以及制作如上所述光学镜头的光学镜片的塑胶材料
  • 光学成像镜头及其塑胶材料装置电子
  • [实用新型]一种用于甲烷气体的光学探测器-CN201921486434.1有效
  • 詹健龙;宋禹忻 - 浙江焜腾红外科技有限公司
  • 2019-09-09 - 2020-05-26 - G01J5/00
  • 本实用新型公开了一种用于甲烷气体的光学探测器,属于气体检测设备技术领域,所述用于甲烷气体的光学探测器包括光学探测器、镜头、显示器和把手,所述光学探测器一端固定安装有镜头,所述光学探测器一侧表面通过铰链活动连接有显示器本实用新型通过魔术贴将腰环固定在使用者的腰部,并将支架一端的固定器与光学探测器底部的固定孔相互配合,从而可对光学探测器进行固定,并通过支架对光学探测器进行支撑,可使在使用时更加的方便和省力,通过半导体制冷片利用半导体材料的Peltier效应,释放出冷气,并通过散热扇对冷气进行扩散,从而将进一步的提升对光学探测器的散热效果。
  • 一种用于甲烷气体光学成像探测器
  • [发明专利]光学镜片的制造方法-CN201510487778.4在审
  • 洪国钦 - 佳凌科技股份有限公司
  • 2015-08-11 - 2017-02-22 - C03B11/08
  • 本发明公开了一种光学镜片的制造方法,包括下列步骤:加热该第一模座与该第二模座至一第一额定温度,使该光学材料受热后融熔并使其形状变形。降低该第一模座与该第二模座的温度,使该光学材料降温固化定形以形成一光学部。将该光学部及该机构材料位于该第一模座与该第三模座之间。加热该第一模座与该第三模座至一第二额定温度。使该机构材料受热后融熔并使其形状变形并着附于该光学部的周围。降低该第一模座与该第三模座的温度,使该机构材料降温固化以形成一机构结合部,以制成具有该光学部与该机构结合部的光学镜片。
  • 光学镜片制造方法
  • [发明专利]光学影像显示装置-CN201910950039.2在审
  • 熊全宾 - 矽创电子股份有限公司
  • 2019-10-08 - 2020-04-14 - G02B27/01
  • 本发明为一种光学影像显示装置,其包含一第一光学结构、一第二光学结构以及一横向调整结构,该横向调整结构设置于该第一光学结构及该第二光学结构。藉由该横向调整结构可使该第一光学结构及该第二光学结构产生横向位移,以调整该第一光学结构及该第二光学结构之间的相对位置而符合用户的双眼的间距,可让该第一光学结构与该第二光学结构的成像位于较佳视线交叉点
  • 光学影像显示装置
  • [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
  • [发明专利]多孔径单探测器光学系统-CN202210360886.5有效
  • 李莉;李刚 - 中国人民解放军陆军工程大学
  • 2020-02-18 - 2023-04-25 - G02B27/00
  • 本发明公开多孔径单探测器光学系统,系统由一个中心光学系统和两个镜像对称的旁侧光学系统组成,中心光学系统为旋转对称系统,光轴与系统中心轴重合,两个旁侧光学系统位于中心光学系统的水平两侧,两个旁侧光学系统光轴利用棱镜偏折装置与中心光学系统光轴存在一定向外侧发散的水平夹角,目标发出不同角度平行光分别通过中心光学系统和旁侧光学系统成像于同一探测器像平面内不同坐标点上。右旁侧光学系统对右侧视场内目标成像,左旁侧光学系统对左侧视场内目标成像,两副像与中心光学系统所成的像经后续图像处理后拼接可获得水平大视场图像。可实现大视场、大相对孔径下的目标信息采集。
  • 多孔探测器光学成像系统
  • [发明专利]多孔径单探测器光学系统-CN202010099417.3在审
  • 李莉;黄峰;李刚 - 中国人民解放军陆军工程大学
  • 2020-02-18 - 2020-05-22 - G02B27/00
  • 本发明公开了一种多孔径单探测器光学系统,所述光学系统由一个中心光学系统和两个拥有镜像对称光学结构的旁侧光学系统组成,中心光学系统为旋转对称系统,光轴与系统中心轴重合,两个旁侧光学系统位于中心光学系统的水平两侧,从水平面上看,两个旁侧光学系统光轴利用棱镜偏折装置与中心光学系统光轴存在一定的向外侧发散的水平夹角,目标发出的不同角度的平行光分别通过中心光学系统和旁侧光学系统成像于同一探测器像平面内不同坐标点上应用右旁侧光学系统对右侧视场内目标成像,应用左旁侧光学系统对左侧视场内目标成像,所成的两副像与中心光学系统所成的像经后续图像处理后拼接可获得水平大视场图像。本系统可实现大视场、大相对孔径下的目标信息采集,可用于可见光及微光夜视成像领域。
  • 多孔探测器光学成像系统
  • [发明专利]光学系统及对应的设备、方法和计算机程序-CN202011078567.2在审
  • 乔治·塞梅利斯 - 徕卡仪器(新加坡)有限公司
  • 2020-10-10 - 2021-04-13 - G02B21/00
  • 示例涉及一种光学系统,并且涉及一种用于光学系统的对应设备、方法和计算机程序。光学系统包括一个或多个信息源以提供关于光学系统朝向感兴趣对象的至少部分的当前定向的信息。光学系统包括一个或多个输出模块以为光学系统的用户提供引导信息。光学系统包括处理模块,处理模块被配置为确定关于光学系统朝向感兴趣对象的至少部分的期望定向的信息。处理模块被配置为基于光学系统朝向感兴趣对象的至少部分的期望定向与光学系统朝向感兴趣对象的至少部分的当前定向之间的失配来控制一个或多个输出模块为光学系统的用户提供引导信息。
  • 光学成像系统对应设备方法计算机程序
  • [发明专利]基于多层薄膜的光学载片、成像系统及方法-CN202111646917.5在审
  • 张若冰;范昊 - 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
  • 2021-12-29 - 2022-04-15 - G02B21/34
  • 本发明公开了一种基于多层薄膜的光学载片及光学系统,及其与电子显微镜联合使用的技术。该系统包括光学载片以及光学显微成像装置、电子显微成像装置。本发明提供了一种可同时实现同一样本在光镜和电镜上进行成像的基于多层薄膜的光学载片,通过光波在不同薄层介质间界面的反射和干涉,能够形成材料超薄片样品中结构图像或生物超薄切片样品中细胞的高对比度图像,例如可观察到组织或细胞样本中细胞的细胞体本发明藉由基于多层薄膜的光学载片,可与基于卷带收样的连续断层电子显微镜成像结合,能对同一个生物或医学的组织或细胞样本实现介观光学显微镜成像和微观电子显微镜成像的无缝衔接和互补。
  • 基于多层薄膜光学成像系统方法
  • [发明专利]光学系统-CN202210049382.1在审
  • 李洋;王浩;邢天祥;戴付建;赵烈烽 - 浙江舜宇光学有限公司
  • 2022-01-17 - 2022-04-26 - G02B13/00
  • 本发明提供了一种光学系统。光学系统沿光轴由物体侧至成像侧依次包括:具有光焦度的第一透镜,第一透镜的材料为玻璃;具有负光焦度的第二透镜;具有负光焦度的第三透镜;具有光焦度的第四透镜;具有光焦度的第五透镜;具有光焦度的第六透镜,其物体侧面为凸面,成像侧面为凹面;具有光焦度的第七透镜,其物体侧面为凹面;其中,光学系统的有效焦距f与光学系统的入瞳直径EPD之间满足:f/EPD<1.7;成像面上有效像素区域对角线长的一半ImgH本发明解决了现有技术中的光学系统存在高像素、大光圈和大像面难以同时兼顾的问题。
  • 光学成像系统

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