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]透镜光学设备及基于透镜光学设备的光路传播方法-CN201310163399.0有效
  • 王彬;黄永亮 - 青岛海信宽带多媒体技术有限公司
  • 2013-05-06 - 2013-09-11 - G02B17/08
  • 本发明公开了一种透镜光学设备及基于透镜光学设备的光路传播方法。固定在准直界面上的准直透镜接收激光束,进行准直处理,传播至第一反射界面处进行反射,形成第一反射光束,传播至折反射交界面发生反射和折射,反射光束传播至与反射光束传播方向垂直的第一聚焦界面,固定在第一聚焦界面上的第一聚焦透镜将传播至的反射光束进行聚焦,传播至光检测器以进行检测;折射光束传播至与折射光束传播方向垂直的折射调节界面处发生透射,透射至第二反射界面发生反射,传播至第二聚焦界面;固定在第二聚焦界面上的第二聚焦透镜将传播至的反射光束进行聚焦应用本发明,可以提高光纤传播效率,降低透镜光学设备成本。
  • 透镜光学设备基于传播方法
  • [实用新型]一种调光透镜及其移动照明设备-CN202020915374.7有效
  • 周述举 - 深圳市傲雷电商科技股份有限公司
  • 2020-05-27 - 2020-12-15 - F21L4/00
  • 本实用新型公开了一种调光透镜,包括:互相配合并且同轴设置的反射调光透镜与锥形调光透镜,所述反射调光透镜的一侧设有光源,所述光源发射的光线从所述反射调光透镜的第一入射面进入,从所述反射调光透镜的第一出光面射出,从所述第一出光面射出的光线射入所述锥形调光透镜的第二入射面,所述第一出光面与第二入射面上设有互相对应的凹凸波浪纹路,所述反射调光透镜可相对于所述锥形调光透镜发生转动,从所述第二入射面进入所述锥形调光透镜的光线从第二出光面射出通过转动式调节第一出光面与第二入射面的相对位置,使得第一出光面与第二入射面上的凹凸波浪纹路互相错开或者对应,光线的角度会发生改变;还公开了设置有调光透镜的移动照明设备。
  • 一种调光透镜及其移动照明设备
  • [发明专利]具有反射面的光学模块-CN202010867761.2在审
  • 唐德龙;郑伊凯 - 东莞雷笛克光学有限公司
  • 2020-08-26 - 2022-03-01 - F21V7/04
  • 一种光学模块,其具有包括透镜反射挡墙的透镜组件,透镜具有第一出光侧、第一入光侧及漏光侧,第一入光侧与第一出光侧沿第一方向布置且彼此相对,漏光侧连接于第一入光侧及第一出光侧之间。反射挡墙与透镜沿第二方向布置,反射挡墙具有第二出光侧、第二入光侧、第一反射面及第二反射面,第二出光侧与第一出光侧沿第二方向并排布置,第二入光侧与漏光侧邻接,第二入光侧、第二反射面与第一反射面沿第二方向间隔布置,第一及第二反射面位于第二入光侧与第二出光侧之间。
  • 具有反射光学模块
  • [发明专利]投影显示设备-CN201280002078.6无效
  • 椎名浩 - 夏普株式会社
  • 2012-02-09 - 2013-03-27 - G03B21/14
  • 在能显示3D图像的该投影显示设备中,当将诸如红外光束发射元件的发光元件安装至投射显示设备的主体时,能支持透镜平移和变焦而无需提供额外的附加部件并且不会增加发光元件的数目或输出。投影显示设备(1)能显示3D图像,通过投射透镜(16)与光源设备(10)之间的反射棱镜(15)从投射透镜(16)投射从光源设备(10)射出的光,并设有红外光束发光元件(17),反射棱镜(15)中设有两个彼此对向的棱镜红外光束发光元件(17)如此设置以使红外光束进入反射棱镜(15),红外光束在反射棱镜(15)的反射面(15c)反射并经由投射透镜(16)投射出。
  • 投影显示设备
  • [实用新型]一种全反射透镜-CN201621010052.8有效
  • 谭成飞 - 江苏易丽兴塑胶制品有限公司
  • 2016-08-31 - 2017-08-11 - F21V5/04
  • 本实用新型是关于一种全反射透镜,用于配合LED光源提供照明,实现了既能够优化光斑质量,同时又能够降低透镜轴向高度,降低透镜成型加工带来的难度及加工成本。包括透镜、全反射镜面及透面;所述全反射镜面为半圆形凹面,全反射镜面的凹面中心开有通孔;所述透镜的底面直径与所述全反射镜面的凹面中心通孔直径相同,所述透镜的底面与所述全反射镜面的凹面中心通孔配合固定;所述透镜的凸面位于所述全反射镜面的凹面;所述透面安装与全反射镜面的边缘处;所述全反射镜面的镜面内设有鱼鳞状反射面;所述透面设有从中心向外发散的螺旋曲面。
  • 一种全反射透镜
  • [发明专利]基于反射透镜均匀照明的光学投影系统-CN201010236976.0无效
  • 张文字;刘钦晓;余飞鸿;周建军 - 杭州晶景光电有限公司
  • 2010-07-26 - 2010-12-15 - G02B27/18
  • 本发明属于投影显示领域,具体为一种基于反射透镜均匀照明的光学投影系统。其特征在于所述的反射透镜、PBS偏振棱镜、微显示芯片和投影成像物镜依次设置在沿照明光源光线传播的方向,照明光源发出的光束直接进入反射透镜,小角度中心光束直接由反射透镜的中心部分折射出射,大角度的边缘光束在反射透镜内经过折反射混光后在其出射端面形成均匀分布的照明偏振棱镜后直接照明在微显示芯片上,并在微显示芯片上形成均匀的小角度的高效的圆形照明分布,微显示芯片上的图像经过PBS偏振棱镜解调以后再经过投影物镜后投影成像在屏幕上,减少了系统的复杂度和体积,避免了光学元件表面的反射损失
  • 基于反射透镜均匀照明光学投影系统
  • [实用新型]基于反射透镜均匀照明的光学投影系统-CN201020271446.5有效
  • 张文字;刘钦晓;余飞鸿;周建军 - 杭州晶景光电有限公司
  • 2010-07-26 - 2011-04-13 - G02B27/18
  • 本实用新型属于投影显示领域,具体为一种基于反射透镜均匀照明的光学投影系统。其特征在于所述的反射透镜、PBS偏振棱镜、微显示芯片和投影成像物镜依次设置在沿照明光源光线传播的方向,照明光源发出的光束直接进入反射透镜,小角度中心光束直接由反射透镜的中心部分折射出射,大角度的边缘光束在反射透镜内经过折反射混光后在其出射端面形成均匀分布的照明偏振棱镜后直接照明在微显示芯片上,并在微显示芯片上形成均匀的小角度的高效的圆形照明分布,微显示芯片上的图像经过PBS偏振棱镜解调以后再经投影物镜后投影成像在屏幕上,减少了系统的复杂度和体积,避免了光学元件表面的反射损失
  • 基于反射透镜均匀照明光学投影系统
  • [实用新型]组合式透镜及灯具-CN202121864205.6有效
  • 王善越;朱奕光 - 佛山电器照明股份有限公司
  • 2021-08-10 - 2022-03-08 - F21S2/00
  • 本实用新型公开了一种组合式透镜及灯具,组合式透镜包括反射透镜反射透镜具有出光面,出光面位于反射透镜的顶部,出光面具有中央出光区和设于中央出光区的外周的外环出光区,中央出光区的上方设有菲涅尔透镜反射透镜与菲涅尔透镜相对固定设置。通过设置菲涅尔透镜,中央出光区发出分光经菲涅尔透镜处理后准直发出,与其他出射光混合均匀,消除副光斑,光的有效利用率较高。灯具包括外壳、灯珠以及上述的组合式透镜,外壳内设有腔体,腔体的顶部敞开,组合式透镜设于腔体内,灯珠设于组合式透镜的底部与所述腔体的底壁之间。通过设置上述的组合式透镜,灯具的出射光混合均匀,消除副光斑,光的有效利用率较高。
  • 组合式透镜灯具
  • [发明专利]一种用于LED灯照明的透镜-CN201611003922.3有效
  • 马冬林;元秀华 - 华中科技大学
  • 2016-11-15 - 2019-05-21 - F21V5/04
  • 本发明属于LED路灯照明技术领域,并公开了一种用于LED灯照明的透镜,包括底盘部、离轴透射部和反射部,离轴透射部和反射部均设置在所述底盘部上,所述离轴透射部和所述反射部分别具有第一入射面和第二入射面,所述第一入射面和所述第二入射面分别朝向LED灯;所述离轴透射部还具有自由曲面;所述反射部还具有反射面和偏折面。本发明在LED路灯正面朝下安装时,通过改进光学透镜设计生成离轴均匀光斑的方式实现宽阔道路的照明。本发明结合反射透镜结构,提高能量利用率,减少背离目标平面方向上的杂散光。
  • 一种用于led照明透镜
  • [发明专利]具有改进透镜的隆起路面标志器-CN01805516.8无效
  • S·S·乔;G·E·吉利根;T·R·博登 - 3M创新有限公司
  • 2001-02-21 - 2003-03-19 - E01F9/06
  • 本揭示涉及具有反射透镜的改进隆起路面标志器(52)。本揭示还涉及制造隆起路面标志器的方法。下面描述的隆起路面标志器(52)包括连接到反射透镜的外壳(54)。反射透镜包括后向反射单元(58),后向反射单元(58)具有一般与多个立方隅角(88)单元相对的光滑表面。在立方隅角单元(88)的顶点(98)处把薄膜(60)附加到后向反射单元,以在薄膜和立方体之间形成间隔(108),即空隙。使薄膜(60)和后向反射单元(58)相配合,以形成全反射透镜。通过光滑表面入射后向反射单元的光在立方体/空气界面处被后向反射。例如,制造方法包括形成具有后向反射单元的壳体,并把薄膜附加到立方隅角单元的顶点。
  • 具有改进透镜隆起路面标志

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