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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  • [实用新型]一种聚焦镜轴向调节机构-CN201921427990.1有效
  • 陈方 - 重庆市欣业光光电有限公司
  • 2019-08-30 - 2020-05-01 - B23K26/046
  • 本实用新型涉及调节机构技术领域,且公开了一种聚焦镜轴向调节机构,包括固定底座,固定底座的顶部开设有螺丝安装孔,固定底座的顶部固定安装有滑动支架,滑动支架的顶部滑动连接有电动滑座,电动滑座的顶部固定安装有适配卡,适配卡的右侧固定安装有调节旋钮。该聚焦镜轴向调节机构,通过设置有专用的聚焦镜镜架,通过专用的镜架可以使得该聚焦镜在固定的时候更加方便,而且在控制误差的时候更加合理,因为装置通过电动滑座的使用,使得调节通过点控制,这样在调节的时候比手动调节更加的方便和精确,另外该镜架的底座设置有两排安装孔,使得该镜架既能够实现底座固定,又能够通过安装孔安装到不同的机器上,使得该聚焦镜的适用性更强。
  • 一种聚焦轴向调节机构
  • [发明专利]激光精密加工的光学系统-CN200710020072.2无效
  • 赵裕兴;高永强 - 苏州德龙激光有限公司
  • 2007-02-12 - 2007-08-08 - G02B27/10
  • 本发明提供一种激光精密加工的光学系统,包括激光器、扩束镜和聚焦镜,在扩束镜和聚焦镜之间设有分光器,分光器的入射面与扩束镜相连,分光器的反射面与聚焦镜相连;从激光器发出的激光束经扩束镜扩束后,垂直照射到分光器的入射面,经过分光器分光,激光束由截面为圆形的一束激光束变为截面为半圆形的两束激光,两束半圆形激光平行射出,再经过聚焦聚焦之后光斑相互接近,两个光斑的能量发生部分重叠,最后形成平顶或近似平顶的方形光斑。本发明实现了加工方形槽的功能,充分利用光斑能量,同等功率下扩展了激光束的刻尺寸范围,激光束加工后的形为方形或近似方形,较好地满足了生产要求;此光学系统还可实现加工不同宽度和深度的
  • 激光精密加工光学系统
  • [实用新型]一种激光焊接头结构-CN202122533487.8有效
  • 周少丰;黄良杰;刘梦雄 - 深圳市星汉激光科技股份有限公司
  • 2021-10-20 - 2022-04-05 - B23K26/21
  • 本实用新型涉及一种激光焊接头结构,包括准直部、同轴调节部和聚焦部;准直部包括第一壳体以及自上而下依次设于第一壳体内的扩束透镜和准直透镜,第一壳体包括入光口和第一容置,扩束透镜和准直透镜分别与入光口相对准;同轴调节部包括第二壳体、调节螺丝和弹性密封圈,第二壳体包括第二容置和螺纹,第一壳体设于第二容置槽内且间隙设置,调节螺丝与螺纹螺接,调节螺丝的连接端与第一壳体相抵,弹性密封圈设于第一容置槽内;聚焦部包括第三壳体和设于第三壳体内部的聚焦透镜,第三壳体的上端面与第二壳体的下端面相连接,聚焦透镜与准直透镜相对准;该激光焊接头结构实现内部光学元件的轴线对准,保证激光的输出功率和焊接质量。
  • 一种激光焊接结构
  • [实用新型]一种分光光度计的小型化光路结构-CN201420771624.9有效
  • 林直宏;周小靖;孔祥辉;应荣军;刘辰 - 浙江福立分析仪器有限公司
  • 2014-12-09 - 2015-05-13 - G01J3/02
  • 本实用新型属于分光光度计技术领域,特指一种分光光度计的小型化光路结构及其应用方法,在比色皿基座上设置有比色皿组件设置,光过滤组件与光聚焦组件分别设置在比色皿基座的两端,在光过滤组件、光聚焦组件、比色皿组件、比色皿基座上形成有用于检测比色皿组件上的比色皿样品信息的光路;方法是:比色皿组件内放置样品,在100—800cm3的空间内,点光源依次通过光过滤组件的光路净化及光路准直、比色皿组件内的样品、光聚焦组件的光路聚焦形成的光信号送至检测器或检测器的入口,本实用新型依据能量守恒定律,优化了光路结构,有效地减少了光能量的损失,提高了分析灵敏度的同时也节约了仪器的制造成本。
  • 一种分光光度计小型化结构
  • [实用新型]抛物线凹型反射镜聚焦太阳能发电、净水装置-CN200620146980.7无效
  • 宗师全 - 宗师全
  • 2006-10-29 - 2008-05-14 - F24J2/12
  • 本实用新型名为抛物线凹型反射镜聚焦太阳能发电、净水装置,属于太阳能开发利用技术。设计本装置的目的是要用廉价的装置将大面积的太阳能聚焦起来并转变为电能供家庭使用。用镀有反光膜的金属薄板或塑料板制成的横截面为抛物线的型反射镜面,首尾顺向东西方,镜面对着南方安装在屋顶上。平行射来的太阳光通过镜面反射聚焦到抛物线的焦点,槽内的抛物线焦点已顺双向延伸为直线,在焦点直线上固定一根水管吸收从反射镜上聚焦来的太阳光能将管内的水加热成高温水蒸气流,冲动气轮机发电,并用双层热交换管获得蒸馏水
  • 抛物线凹型槽反射聚焦太阳能发电净水装置
  • [发明专利]一种基于平面口径阵列的高效率近场聚焦天线-CN201811105447.X有效
  • 屈世伟;李鹏发;廖绍伟;薛泉 - 电子科技大学
  • 2018-09-21 - 2021-06-01 - H01Q1/48
  • 本发明公开了一种基于平面口径阵列的高效率近场聚焦天线,属于天线工程技术领域。该天线包括从上到下设置的天线层、耦合腔体层、以及馈电网络层。天线通过一分四的微带功分器给四组线阵馈电,微带线通过两层耦合和一层耦合通孔激励起在金属化过孔构成的波导结构中传播的电磁波,并在辐射产生辐射。为了实现聚焦,不同线阵所需要的相位分布通过微带线提供,线阵内部的不同辐射选取在适当的位置,使辐射出的电磁波相位满足聚焦条件。该平面聚焦天线仅需要一个一分四微带功分器激励,线阵内部几乎没有损耗,结构简单、辐射效率高。
  • 一种基于平面口径阵列高效率近场聚焦天线
  • [发明专利]一种X射线管-CN201911283990.3有效
  • 李建北;向军;彭宇飞 - 中国工程物理研究院流体物理研究所
  • 2019-12-13 - 2022-07-15 - H01J35/08
  • 本发明公开了一种X射线管,包括阳极座、阳极靶、聚焦和阴极,所述阳极座呈圆环形结构,阳极靶沿圆环形结构周向分布设置在阳极座的内壁上、且在X射线管轴向截面方向上阳极靶的轰击面呈倒圆台形结构;所述阴极位于圆环形结构圆心处,沿阴极的外壁周向设有聚焦聚焦槽内分布设有阴极灯丝。一般固定阳极X射线管的实际焦点尺寸最大在5mm水平,由于本发明的阳极是安装在阴极及聚焦的外面,可形成尺寸大得多的环形焦斑,最大可在100mm以上,X射线辐射场均匀性更好。
  • 一种射线
  • [实用新型]一种共聚焦培养皿的固定装置-CN202122800679.0有效
  • 刘振振;陆思懿;刘镇涛;周鑫;付卫 - 北京大学第三医院(北京大学第三临床医学院)
  • 2021-11-11 - 2022-06-03 - B01L9/00
  • 本实用新型涉及实验工具技术领域,且公开了一种共聚焦培养皿的固定装置,包括底板,所述底板顶部四角均固定设置有支架板,四个所述支架板顶端之间固定设置有顶板,所述底板与顶板之间设置有分层隔板,所述分层隔板与支架板固定连接;所述底板外侧固定设置有挡板,所述顶板外侧固定设置有挡板插槽,所述挡板与挡板插槽之间插设有遮光挡板或透光挡板。本实用新型通过分层隔板进行分层,使该装置可同时放置四个共聚焦培养皿,设置遮光挡板和透光挡板,灵活选择挡板类型,可自由组合插入挡板与挡板插槽之间,可以轻便地实现将几个共聚焦小皿在较小空间中稳定放置,并且能够实现避光转运,方便共聚焦小皿进行各项实验操作。
  • 一种聚焦培养皿固定装置
  • [实用新型]卡簧紧固式氙气灯聚焦装置-CN201220733612.8有效
  • 郭江阳 - 郭江阳
  • 2012-12-28 - 2013-06-05 - F21V17/16
  • 一种卡簧紧固式氙气灯聚焦装置,由灯座、卡簧、卡、灯头组成。其特征在于:灯座中间的底部开有一个卡,卡簧夹在卡中。用手压动卡簧,使卡簧的内径张大,灯头穿过灯座,根据光影所照射在墙壁上的光圈点,前后移动灯头,当光影的聚焦点最集中时,手松开卡簧,卡簧带动灯头上升与灯座紧固为一体。本实用新型的有益效果是:在取代原有灯座的基础上,还具有对灯头的前后移动作用来调节聚焦点,并实现把灯头与灯座紧固为一体的功能。
  • 卡簧紧固氙气聚焦装置
  • [发明专利]式太阳能聚焦线为轴心的跟踪驱动方法-CN201010028060.6无效
  • 刘盛里 - 刘盛里
  • 2010-01-11 - 2010-07-14 - F24J2/38
  • 式太阳能聚焦线为轴心的跟踪驱动方法,本发明为:式太阳能在跟踪阳光时,反光的运动轨道在以聚焦线为轴心的弧形上。结合图1进一步说明:反光面支架(4)上装有反光材料,在其下面联接一弧形轨道(14),轨道的弧形是以反光面的聚焦线(2)为轴心;日踪传感器(8)、风力传感器(15)将信号输入DPU控制器(3),控制器直接驱动电机(10)运转来带动蜗杆(11)转动,再带动反光(4)转动达到跟踪阳光目的。如遇强风暴,DPU控制器(3)能按风力传感器(15)提供的信号,将反光旋转到风阻最小的角度。本发明有结构简单,生产成本低,性能稳定,损耗维护成本低的优点。
  • 太阳能聚焦轴心跟踪驱动方法

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