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]一种宽谱段范围空间外差干涉光谱成像-CN201510289760.3有效
  • 杜述松;相里斌;才啟胜 - 中国科学院光电研究院
  • 2015-05-29 - 2018-03-02 - G01J3/45
  • 本发明公开了一种宽谱段范围空间外差干涉光谱成像仪,包括平行放置的前置光学系统、狭缝与准直,前置光学系统将目标成像在一次像面上,一次像面上放置有狭缝,通过狭缝的光经由准直准直后射入分束器;分束器与入射光轴呈一定夹角放置,将一部分光反射至反射,另一部分透射至光栅;反射与光栅均分别与入射光轴呈一定夹角放置,反射光经由反射反射至分束器后透射至成像;透射光经由光栅衍射至分束器后反射至成像成像与出射光轴垂直放置,由探测器对射入成像的光进行探测。本发明公开的光谱成像仪,解决了传统空间外差干涉光谱成像技术中光谱范围窄以及复原光谱的非线性问题,同时,还降低了仪器的装调难度。
  • 一种宽谱段范围空间外差干涉光谱成像
  • [发明专利]一种适用于检测微反射阵列的检测装置-CN202310879359.X在审
  • 童长青;陈浩然;王金雅;徐程奕;刘清沁;王栋 - 上海镭望光学科技有限公司
  • 2023-07-18 - 2023-10-27 - G01M11/00
  • 一种适用于检测微反射阵列的检测装置,包括:上位机、检测机构和驱动机构;检测机构包括:光源模块、第一成像系统、第二成像系统、第三成像系统、图像传感器和位置传感器;第一成像系统用于将光源模块的出射光束成像至微反射阵列上;第二成像系统用于将微反射阵列的反射光束成像至图像传感器;第三成像系统用于将微反射阵列中微反射的反射角谱成像至位置传感器上;上位机实时显示图像传感器反馈的图像信息,以实时观测微反射阵列的检测过程,上位机对位置传感器反馈的光斑位置信息进行处理,以获取微反射阵列中各微反射的机电性能参数。通过位置传感器和图像传感器实现微反射阵列的检测、观测和标定一体化。
  • 一种适用于检测反射阵列装置
  • [发明专利]热红外分孔径偏振成像光学系统-CN201610106962.4有效
  • 黄绪杰;沈为民;李琪 - 苏州大学
  • 2016-02-28 - 2018-03-23 - G01J4/04
  • 本发明公开了一种热红外波段的分孔径偏振成像光学系统,它包括共孔径前置望远组,分孔径成像组,共孔径中继成像组和红外探测器;分孔径成像组包括四个偏振通道,依次放置偏振器件和一组子镜头组,它们的偏振方向各不相同,从而可以探测目标的偏振信息;分孔径成像组所成的像经过场调整后,被共孔径中继成像组二次成像在红外探测器焦平面上。由于分孔径具有相同的光学特性,实现了对不同偏振态信息的同时探测,并同时成像在同一个红外探测器的不同区域上。本发明提供的光学系统成像质量好,偏振测量精度高,不受外界扰动影响,可应用于快速移动平台或探测快速变化的目标,结构紧凑,无运动部件,具有100%的冷光阑效率。
  • 红外孔径偏振成像光学系统
  • [实用新型]热红外分孔径偏振成像光学系统-CN201620145908.6有效
  • 黄绪杰;沈为民;李琪 - 苏州大学
  • 2016-02-28 - 2016-10-12 - G01J4/04
  • 本实用新型公开了一种热红外分孔径偏振成像光学系统,它包括共孔径前置望远组,分孔径成像组,共孔径中继成像组和红外探测器;分孔径成像组包括四个偏振通道,依次放置偏振器件和一组子镜头组,它们的偏振方向各不相同,从而可以探测目标的偏振信息;分孔径成像组所成的像经过场调整后,被共孔径中继成像组二次成像在红外探测器焦平面上。由于分孔径具有相同的光学特性,实现了对不同偏振态信息的同时探测,并同时成像在同一个红外探测器的不同区域上。本实用新型提供的光学系统成像质量好,偏振测量精度高,不受外界扰动影响,可应用于快速移动平台或探测快速变化的目标,结构紧凑,无运动部件,具有100%的冷光阑效率。
  • 红外孔径偏振成像光学系统
  • [实用新型]一种基于扫描振的凝视型高光谱相机-CN202022678604.5有效
  • 王康俊;吴晋龙 - 上海昊量光电设备有限公司
  • 2020-11-19 - 2021-10-01 - G01J3/28
  • 本实用新型公开了一种基于扫描振的凝视型高光谱相机,属于光谱成像技术领域。它包括顺次设置的扫描振、光学成像镜头、渐变滤光片和面阵探测器;所述渐变滤光片紧贴面阵探测器的像元表面;所述光学成像镜头的光轴分别垂直于渐变滤光片和面阵探测器的像元表面;所述扫描振安装于光学成像镜头前,目标图像由扫描振反射后依次经过光学成像镜头、渐变滤光片,并成像于面阵探测器表面。扫描振安装于光学成像镜头前,可以将目标图像反射成像于面阵探测器表面,通过扫描振的角度扫描,实现不同空间区域的光谱数据的高速获取;这种振扫描方式,结构紧凑,光谱成像速度快,性价比高,可靠性好,可应用于更多场合
  • 一种基于扫描凝视光谱相机
  • [发明专利]一种激光扫描成像系统-CN202310649160.8在审
  • 黄凯凯;许国军 - 立讯精密科技(南京)有限公司
  • 2023-06-01 - 2023-08-29 - G02B26/10
  • 本发明实施例公开了一种激光扫描成像系统,包括安装座、成像面、反射、激光器以及控制器。其中,成像面面向安装座,反射和激光器均设置在安装座上。激光器被配置为斜向反射发射光线,以使光线经由反射反射至成像面。控制器被配置为控制安装座或成像面旋转,并同时控制激光器往复摆动。由此,激光扫描成像系统实现了在成像面上对曲线区域进行激光扫描成像,具有结构简单、成本可控等优点。同时,成像面、反射和激光器之间的配合精度要求较低,有助于在保证成像效果的基础上降低设计难度和控制难度。
  • 一种激光扫描成像系统
  • [实用新型]一种手术显微-CN201921467573.X有效
  • 陈普国;周晓峰;李剑月;杨晓光 - 苏州速迈医疗设备有限公司
  • 2019-09-05 - 2020-07-28 - G02B21/02
  • 本实用新型公开了一种手术显微,包括主身、双目镜筒以及连接器,所述主身内设置有第一成像组,所述第一成像组的第一光轴竖直设置,所述双目镜筒包括镜筒座及与所述镜筒座连接的目镜,所述镜筒座连接在所述主身的一侧面,所述镜筒座的中心轴线与所述第一光轴垂直,所述连接器连接在所述主身上且远离所述双目镜筒的另一侧面,所述连接器上连接有成像装置,所述成像装置位于所述主身的上方,且所述成像装置和所述目镜的朝向一致。
  • 一种手术显微镜
  • [实用新型]立体成像和立体观像-CN200520016766.5无效
  • 田宪文 - 田宪文
  • 2005-04-13 - 2006-04-26 - G02B27/22
  • 本实用新型公开了一种立体成像和与之配套使用的立体观像。立体成像它由固定在壳体上的依次按第一凸柱透镜、凹柱透镜、第一反射、第二反射和第二凸柱透镜组成的两组相同的结构。立体观像,它由固定在壳体上的依次按凸柱透镜、第一反射、第二反射和凹柱透镜组成的两组相同的结构。立体成像和立体观像结构简单,并且都采用柱形透镜对图像进行一个方向的压缩或放大,使像素能有效利用,同时减少了图像的失真。该立体成像可用于拍摄立体电视并可在普通电视机上播放,戴上立体观像就能观看到通过立体成像拍摄的立体电视节目。
  • 立体成像观像镜
  • [实用新型]一种用于多合一LED灯珠成像灯的光学系统-CN201620204467.2有效
  • 陈志曼 - 广州市雅江光电设备有限公司
  • 2016-03-17 - 2016-08-17 - F21S8/00
  • 一种用于多合一LED灯珠成像灯的光学系统,按照光路方向依次包括大功率LED光源、导光成像通光孔和成像镜头;所述大功率LED光源包括LED基板和设于所述LED基板上的LED灯珠。本实用新型中导光一端贴近LED光源发光面,使多合一LED光源发出的90%以上的光进入导光,充分混合在导光出光口形成均匀光斑;成像通光孔靠近导光出光口,用于成像成像镜头将通光孔成像到远处,成像清晰,光斑均匀度可以达到0.85以上,微调成像镜头的位置,可以将通光孔的像成到任意距离位置。
  • 一种用于合一led成像光学系统
  • [发明专利]一种激光发射与成像共孔径的光学系统及设计方法-CN202210656850.1在审
  • 曾春梅;冯志强 - 苏州大学
  • 2022-06-10 - 2022-11-22 - G02B17/06
  • 本申请公开一种激光发射与成像共孔径的光学系统及设计方法。该系统包括前置扩束望远组、二向色和后置成像组组成,其中扩束望远组为离轴两反无焦卡塞格林系统,主和次均为抛物面,两焦点重合且无中间像点;成像系统为光路折叠的离轴三反射成像系统,主、次和三均为自由曲面,次后的中间像点处插入平面反射以折叠光路;系统采用全反射的设计形式,对色差不敏感,可满足不同波长激光的扩束及宽波段成像需求,具有相当的通用性。扩束系统和成像系统均采用了体积压缩的结构,成像系统采用自由曲面面型,共孔径的设计,结合反射式系统重量轻的优点,使得最终系统具有较小的体量、较大的视场和较好的像质,可用于小型移动平台。
  • 一种激光发射成像孔径光学系统设计方法
  • [发明专利]一种筒系统的共焦补偿组件及其使用方法-CN202211495257.X在审
  • 王智;杨青;庞陈雷;陆宏杰;王兴锋;卓桐;殷源 - 之江实验室;浙江大学
  • 2022-11-26 - 2023-03-10 - G02B21/00
  • 本发明涉及一种成像系统,具体涉及一种筒系统的共焦补偿组件及其使用方法,所述的筒系统包括照明装置、样品、物镜、反射、筒成像接收器;所述的照明装置朝向样品设置,样品在吸收照明装置发出的激光能量后,发出具有特征波长的光束;所述的物镜、反射、筒成像接收器依次设置于样品发出的光束的光路上;所述的反射与筒之间的光路上还设有带通滤光片;所述的共焦补偿组件为设置于筒成像接收器之间的用于调节成像点位置的调焦设备与现有技术相比,本发明解决现有技术中双胶合透镜与三胶合透镜难以同时对紫外、可见光、近红外的成像谱段进行消色差和复消色差,实现了对宽波段的激发光进行共焦成像补偿。
  • 一种系统补偿组件及其使用方法

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