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]显示装置及电子设备-CN201910618542.8在审
  • 王志;毛信贤 - 南昌欧菲生物识别技术有限公司
  • 2019-07-09 - 2021-01-12 - G06K9/00
  • 显示装置包括:显示单元、发射镜、超广角镜头和图像传感;发射镜设置于显示单元远离显示侧的一侧,且镜设置于发射与显示单元之间;其中,发射器用于朝向显示单元发射感测光线,镜用于将感测光线通过镜扩散并投射至显示单元的显示侧外;超广角镜头和图像传感均设置于显示单元的周侧且超广角镜头与图像传感对应设置;其中,超广角镜头用于获取用户手指反射的感测光线并传送至图像传感,图像传感器用于根据感测光线生成指纹图案。通过发射镜、超广角镜头和图像传感的配合,能够提供更方便的指纹识别体验。
  • 显示装置电子设备
  • [发明专利]铝合金单元金腔谐振激光-CN201110373306.8有效
  • 曾军河;彭文斌;陈继良 - 无锡庆源激光科技有限公司
  • 2011-11-22 - 2012-04-04 - H01S3/08
  • 本发明涉及一种铝合金单元金腔谐振激光,其包括激光壳体,所述激光壳体内的两端分别设有红光发射腔、激光半发射及腔,所述红光发射腔与激光半发射及腔间为激光发射腔;所述红光发射腔内设有全反射镜,激光发射腔内设有激光发射,激光半发射及腔内设有半反射镜及镜,所述半反射镜位于镜的一侧,且半反射镜邻近激光发射;激光壳体对应于设置红光发射腔端部的外侧设有红光发射;所述红光发射的轴线与全反射镜、激光发射、半反射镜及镜的轴线位于同一直线上
  • 铝合金单元谐振激光器
  • [实用新型]铝合金单元金腔谐振激光-CN201120468774.9有效
  • 曾军河;彭文斌;陈继良 - 无锡庆源激光科技有限公司
  • 2011-11-22 - 2012-08-29 - H01S3/08
  • 本实用新型涉及一种铝合金单元金腔谐振激光,其包括激光壳体,所述激光壳体内的两端分别设有红光发射腔、激光半发射及腔,所述红光发射腔与激光半发射及腔间为激光发射腔;所述红光发射腔内设有全反射镜,激光发射腔内设有激光发射,激光半发射及腔内设有半反射镜及镜,所述半反射镜位于镜的一侧,且半反射镜邻近激光发射;激光壳体对应于设置红光发射腔端部的外侧设有红光发射;所述红光发射的轴线与全反射镜、激光发射、半反射镜及镜的轴线位于同一直线上。
  • 铝合金单元谐振激光器
  • [实用新型]显示装置及电子设备-CN201921067407.0有效
  • 王志;毛信贤 - 南昌欧菲生物识别技术有限公司
  • 2019-07-09 - 2020-02-28 - G06K9/00
  • 显示装置包括:显示单元、发射镜、超广角镜头和图像传感;发射镜设置于显示单元远离显示侧的一侧,且镜设置于发射与显示单元之间;其中,发射器用于朝向显示单元发射感测光线,镜用于将感测光线通过镜扩散并投射至显示单元的显示侧外;超广角镜头和图像传感均设置于显示单元的周侧且超广角镜头与图像传感对应设置;其中,超广角镜头用于获取用户手指反射的感测光线并传送至图像传感,图像传感器用于根据感测光线生成指纹图案。通过发射镜、超广角镜头和图像传感的配合,能够提供更方便的指纹识别体验。
  • 显示装置电子设备
  • [实用新型]一种束装置-CN202321697624.4有效
  • 段国杰;杨波;秦晓琨;赵军;马永波 - 北京指真生物科技有限公司
  • 2023-06-30 - 2023-09-26 - G02B27/09
  • 本实用新型涉及一种束装置,涉及光学领域,包括对快轴进行的快轴组件和对慢轴进行的慢轴组件,快轴组件的光轴和慢轴组件的光轴在同一直线上,快轴组件和慢轴组件沿光的入射方向依次间隔设置,或者慢轴组件和快轴组件沿光的入射方向依次间隔设置。本实用新型的有益效果是:束装置为折射式镜,使用伽利略式望远镜原理进行,采用对快轴和慢轴分别的方式进行,可大大减小光学系统体积。
  • 一种束装
  • [实用新型]一种光纤阵列分传输装置-CN201720255770.X有效
  • 招宇晏 - 广州华仁亿和特种光纤科技有限公司
  • 2017-03-15 - 2017-10-27 - G02B27/10
  • 本实用新型公开了一种光纤阵列分传输装置,包括阵列分耦合装置、分光纤和准直聚焦刀头,阵列分耦合装置具有激光反射装置、镜和耦合镜能够把入射的二氧化碳激光进行,从而增大光束的面积,缩小光束的入射角,使得入射到耦合内的激光束的能量分布更均匀,耦合能够将经过后的激光分耦合进分光纤内的每根纤芯,以进行激光的分传输,通过多纤芯的传输完成更大功率的激光能量传输,解决了现有传输二氧化碳激光能量光纤的传输能量过低的不足
  • 一种光纤阵列传输装置
  • [发明专利]一种激光镜换位机构-CN201110270166.1无效
  • 于萍;高云国;郭劲;张文豹 - 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所
  • 2011-09-14 - 2012-01-04 - G02B27/09
  • 一种激光镜换位机构,属于光学仪器技术领域中涉及的换位机构,要解决的技术问题:提供一种激光镜换位机构。技术方案包括工作台、直线平台基座、丝杠、导轨、滑动台、激光镜、轴承、联轴器、步进电机、直线位移传感等。在直线平台基座的台肩上安装轴承,丝杠装入轴承中,直线平台基座安装在工作台上;步进电机的输出轴与丝杠通过联轴器同轴连接,丝杠穿过滑动台的丝杆孔,滑动台的下表面与导轨的上表面滑动接触,激光镜的底板固定在滑动台上,激光镜随滑动台作直线运动;连接角板固定在滑动台的侧面上,直线位移传感的活动端连接在连接角板上,激光镜随滑动台作直线移动,直线位移传感记载激光镜的位置。
  • 一种激光扩束镜换位机构
  • [发明专利]激光镜系统的调节方法-CN201110341826.0无效
  • 都文和;刘道森;吴子敬;孙艳梅 - 齐齐哈尔大学
  • 2011-11-02 - 2012-02-29 - G02B27/09
  • 激光镜系统的调节方法,它涉及一种激光镜系统的调节方法。它是为解决现有激光镜系统调节方法存在的调节精度低、调节时间长、过多消耗人力和物力问题而提出的。接收屏上小圆孔的中心、激光出射光斑的中心和镜系统的中心轴线位于同一直线上。调节方法:一、将所述中心处带有小圆孔的接收屏设置在激光镜系统之间,且靠近激光出射口附近;二、调整接收屏的高度,使激光光束穿过接收屏上小圆孔的中心;三、调整镜系统使激光光束入射到输入镜上,并由输出镜射出,实现粗调;四、根据反射光在接收屏上所产生的干涉条纹来调整镜系统,实现精确调节。
  • 激光扩束镜系统调节方法
  • [发明专利]一种耐功率FC光纤连接-CN202111338877.8在审
  • 刘洋志;陈少勇;李立;金涛;赵炳旭;张富官 - 中国电子科技集团公司第二十九研究所
  • 2021-11-12 - 2021-12-31 - G02B6/255
  • 本发明公开了一种耐功率FC光纤连接,包括插头、插座和开口陶瓷套筒,在插头和插座设置有合件,所述开口陶瓷套筒设置在合件的前部,合件的端面位于开口陶瓷套筒的中心位置;所述合件包括透镜、端帽、外插芯、内插芯、金属套管和光纤;内插芯压入金属套管,在光纤前端熔接有端帽,熔接有端帽的光纤穿入内插芯并固化;内插芯前端设有透镜,透镜的尺寸小于内插芯,且后的光斑光学轴和插芯物理轴重合;内插芯的外部套有外插芯本发明提高了光纤的耐功率能力,提高对接端面耐功率能力,克服了技术人员普通认为的FC光纤连接不可进行高功率光传输的技术偏见。
  • 一种功率fc光纤连接器
  • [发明专利]一种用于Tomo-PIV的均匀体积激光生成系统和方法-CN202211055292.X在审
  • 单峰;余志强;方兆波;刘迎睿 - 华中科技大学
  • 2022-08-31 - 2022-12-06 - G02B27/09
  • 本发明公开了一种用于Tomo‑PIV的均匀体积激光生成系统和方法,属于激光技术领域,所述系统包括:激光发出出射光;鲍威尔棱镜组,将出射光进行多次一维得到体积光;准直与鲍威尔棱镜组共焦放置,用于对体积光进行准直得到均化体积光;单向组件用于对均化体积光进行得到矩形体积光;矩形狭缝组件用于对矩形体积光进行切割,得到矩形分布的规则体积光。本发明利用了鲍威尔棱镜的匀光特性,高斯线激光通过鲍威尔棱镜后会被整形为光强分布较为均匀的面激光,随后对其进行准直,最后将准直后的体积光进行小角度的单方向发散,以提高其截面长度,从而得到截面为矩形的均匀分布体积光
  • 一种用于tomopiv均匀体积激光生成系统方法

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