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]复合组及其制备方法、采光装置和显示装置-CN202011575248.2有效
  • 顾跃凤 - 厦门天马微电子有限公司
  • 2020-12-28 - 2022-07-01 - G02B1/115
  • 本发明提供了一种复合组及其制备方法、采光及显示装置,涉及光学领域,用于降低复合组的反射。复合包括层叠设置的第一折射和第二折射,在同一复合中,第一折射折射大于第二折射折射;任意相邻两个第二折射之间设置有一个第一折射,任意相邻两个第一折射之间设置有一个第二折射;且,在复合组的同一厚度方向上,存在相邻的两个复合:前一个复合中的第一折射折射大于后一个复合中的第一折射折射,前一个复合中的第二折射折射大于后一个复合中的第二折射折射
  • 复合及其制备方法采光装置显示装置
  • [发明专利]蓝色分光片的堆结构-CN200710202395.3无效
  • 林君鸿 - 鸿富锦精密工业(深圳)有限公司;鸿海精密工业股份有限公司
  • 2007-11-06 - 2009-05-13 - G02B1/10
  • 本发明提供一种用于蓝色分光片的堆结构,该堆结构包括一透明基底和叠于其上的第一周期性堆、第二周期性堆。第一周期性堆由高折射层和低折射层堆叠而成,第二周期性堆由高折射层和中间折射层堆叠而成,中间折射层的折射高于低折射层的折射且低于高折射层的折射。第一周期性堆的周期性结构为两个高折射层中间夹着低折射层,第二周期性层的周期性结构为高折射层和中间折射层交替层叠。
  • 蓝色分光结构
  • [实用新型]盖板玻璃-CN201320461811.2有效
  • 刘伟;唐根初 - 深圳欧菲光科技股份有限公司;南昌欧菲光科技有限公司;苏州欧菲光科技有限公司
  • 2013-07-30 - 2014-01-08 - B32B17/06
  • 一种盖板玻璃,包括依次层叠的玻璃基板、折射调整层及耐磨层,所述折射调整层包括第一低折射透明光学、高折射透明光学及第二低折射透明光学,该第一低折射透明光学形成于玻璃基板表面,该高折射透明光学形成于该第一低折射透明光学的远离玻璃基板一侧的表面,该第二低折射透明光学形成于该耐磨层的表面并位于该耐磨层与高折射透明光学之间,所述第一、第二低折射透明光学折射为1.38~1.6,该高折射透明光学折射为1.6~2.4,所述耐磨层为折射大于该第一、第二低折射透明光学的透明光学。上述有盖板玻璃的透光较高。
  • 盖板玻璃
  • [发明专利]盖板玻璃及其制备方法-CN201310326925.0有效
  • 刘伟;唐根初 - 深圳欧菲光科技股份有限公司;南昌欧菲光科技有限公司;苏州欧菲光科技有限公司
  • 2013-07-30 - 2013-11-20 - B32B17/06
  • 一种盖板玻璃,包括依次层叠的玻璃基板、折射调整层及耐磨层,所述折射调整层包括第一低折射透明光学、高折射透明光学及第二低折射透明光学,该第一低折射透明光学形成于玻璃基板表面,该高折射透明光学形成于该第一低折射透明光学的远离玻璃基板一侧的表面,该第二低折射透明光学形成于该耐磨层的表面并位于该耐磨层与高折射透明光学之间,所述第一、第二低折射透明光学折射为1.38~1.6,该高折射透明光学折射为1.6~2.4,所述耐磨层为折射大于该第一、第二低折射透明光学的透明光学。上述有盖板玻璃的透光较高。本发明还提供一种盖板玻璃的制备方法。
  • 盖板玻璃及其制备方法
  • [实用新型]减反射及微型投影系统-CN201921212471.3有效
  • 赵向仁 - 威海世高光电子有限公司
  • 2019-07-30 - 2020-03-20 - G02B1/115
  • 本实用新型公开了一种减反射及微型投影系统,所述减反射包括基板、位于基板上的间接过渡层、及位于间接过渡层上的高低折射层,所述高低折射层包括若干交替设置的低折射层和高折射层,所述高折射层的折射大于或等于1.8,低折射层的折射小于或等于1.5,间接过渡层的折射大于低折射层的折射且小于基板的折射。本实用新型的减反射通过间接过渡层和高低折射层的设计,能够大大降低减反射的反射,在450nm~630nm范围内的反射能够0.1%以下,有效控制了由反射过高引起的杂光、鬼影、成像昏暗等问题,提高了光透过效率
  • 减反射膜微型投影系统
  • [实用新型]一种黑珍珠色陶瓷表圈-CN202021391852.5有效
  • 胡雪涛;冯洋洋;薛高林;张赛阳;段志伟 - 无锡杰程光电有限公司
  • 2020-07-15 - 2021-03-09 - G04G17/08
  • 本实用新型包括表圈基座,表圈基座的材质为陶瓷,且表圈基座的颜色为黑色,表圈基座的外表面覆盖有幻彩,幻彩包括有第一高折射层、第一低折射层、第二高折射层、第二低折射层与第三高折射层,第一高折射层的外表面固定有第一低折射层,第一低折射层的外表面固定有第二高折射层,第二高折射层的外表面固定有第二低折射层,第二低折射层的外表面固定有第三高折射层。本实用新型通过幻彩能够对光进行折射,能够使得表圈基座更加美观,并且通过防指纹保护能够对幻彩进行保护,防止幻彩产生磨损。
  • 一种黑珍珠陶瓷
  • [发明专利]超硬增透薄膜及制备方法-CN202110897009.7在审
  • 刘保磊 - 维达力实业(赤壁)有限公司;万津实业(赤壁)有限公司
  • 2021-08-05 - 2021-12-10 - C23C14/06
  • 超硬增透薄膜包括超硬层以及交替层叠设置的低折射层、高折射层,低折射层的折射低于高折射层的折射,低折射层和/或高折射层上连接有超硬层。超硬增透薄膜制备方法包括如下步骤:对制备低折射层的材料采用磁控溅射成,形成低折射层;对制备高折射层的材料采用磁控溅射成,形成高折射层;将制备超硬层的材料采用磁控溅射成,形成超硬层超硬增透薄膜具备高透过、纳米硬度15GPa以上,莫式硬度6以上,能够通过2000次循环以上的线性拖磨测试,在400nm~700nm波段范围内的平均透光均能达到减反射效果。
  • 超硬增透薄膜制备方法

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