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]调光膜-CN202123356281.9有效
  • 洪莘;高育龙;王冬;张晟 - 昇印光电(昆山)股份有限公司
  • 2021-12-29 - 2022-07-12 - G02B5/00
  • 本申请涉及一种调光膜,其包括调光层及装饰层。所述调光层包括若干个凹槽,所述凹槽内填充有色油墨,且所述凹槽为条状结构,所述凹槽的宽度为3‑20微米,所述凹槽的深度为20‑100微米。所述装饰层设置于所述调光层。上述调光膜,在垂直调光层的方向上不会显示调光层的颜色,而直接显示出装饰层的颜色,在与调光层斜交的方向上可以显示出调光层中凹槽内有色油墨的颜色,可以实现不同角度呈现出不同颜色的效果,无需高精密对位的要求。
  • 调光
  • [发明专利]视场控制装置的制造方法-CN202210172893.2在审
  • 张亮亮;韩东成;范超 - 安徽省东超科技有限公司
  • 2022-02-24 - 2022-07-08 - G02B5/00
  • 本发明公开了一种视场控制装置的制造方法,视场控制装置的制造方法包括:将透光或不透光的第一基体放置在工作台面上;在所述第一基体上设置多个依次平行且间隔开的第一安装槽;在所述第一安装槽内填充透光的第一物质或不透光的第二物质。由此,通过上述方法制造的视场控制装置可以减少光学成像系统的视场角大小,从而可以抑制光学成像系统中浮空实像两侧残像的产生,能够提高用户的观看体验。
  • 视场控制装置制造方法
  • [发明专利]一种基于多层过渡金属层的超宽带光学吸收器-CN202210294478.4在审
  • 张程;李昊宇;李孝峰;孙倜;王钦华 - 苏州大学
  • 2022-03-23 - 2022-07-08 - G02B5/00
  • 本申请公开一种基于多层过渡金属层的超宽带光学吸收器。该超宽带光学吸收器的工作波段为别为可见‑近红外波段或中红外波段;在基底上依次层叠高反射金属膜层、过渡金属膜层、电介质膜层;高反射金属膜层、多层过渡金属膜层、电介质膜层组成平面多层结构,利用高反射金属膜层来阻止光透过,吸收器中多层过渡金属膜层和电介质膜层的组合降低了反射,从而实现了超宽波段高效光学吸收的效果。该光学吸收器在400~2500nm的可见‑近红外波段可以实现超过92%的平均吸收率;在3~16μm的中红外波段可以实现超过80%的平均吸收率。吸收器对于入射角度和光的偏振性不敏感,结构工艺简单,膜层的加工误差对性能影响小,成品率高,适用于大面积制备。
  • 一种基于多层过渡金属宽带光学吸收
  • [实用新型]一种基于膜堆结构的高Q三维金属微纳光学器件-CN202220083750.X有效
  • 郭玲;郭梦冉;银珊;陈寿宏;马峻 - 桂林电子科技大学
  • 2022-01-13 - 2022-07-05 - G02B5/00
  • 本实用新型公开了一种基于膜堆结构的高Q三维金属微纳光学器件,包括低折射率介质层衬底、三个高‑低折射率混合介质膜堆结构和周期性金属微纳结构,其中每一个高‑低折射率混合介质膜堆结构都由一层高折射率介质层和一层低折射率介质层构成。周期性金属微纳结构与高‑低折射率混合介质膜堆结构形成了表面等离激元多阶杂化波导模式,抑制光的透射;同时高‑低折射率混合介质膜堆结构的形成了多阶腔模式,增强光的透射。通过调谐多阶杂化波导模式与多阶腔模式,从而获得多个光学品质因数极高的谐振峰。所提出的金属微纳光学器件在滤波、传感和检测方面具有广阔的应用前景。
  • 一种基于结构三维金属光学器件
  • [实用新型]一种折射装置-CN202220275031.8有效
  • 林一海;林海弟 - 林庆旺
  • 2022-02-10 - 2022-07-05 - G02B5/00
  • 本实用新型公开了一种折射装置,包括透明的折射棒与调节架,调节架包括第一支架、第二支架与第三支架,第一支架能够相对第二支架进行高度位置调节,第二支架能够相对第三支架进行角度调节,折射棒能够折射交通灯的灯光,使得后方的车辆能够获知前方交通灯的情况,减少错误操作,减少交通事故,折射棒通过调节架能够调节其高度与角度位置,使用灵活,提高适用性。
  • 一种折射装置
  • [实用新型]一种基于纳米球阵列的宽带完美吸收器-CN202220169130.8有效
  • 周舟;周响;秦琳玲;张若溪;柯盛郴;吴绍龙 - 苏州大学
  • 2022-01-21 - 2022-07-05 - G02B5/00
  • 本实用新型属于光电技术领域,提出一种基于纳米球阵列的宽带完美吸收器,其特征在于,包括:基底,以及在基底上设置的复合层结构;所述的复合层结构从基底往上依次设置为:底金属层、电介质层、纳米球阵列以及包裹在所述纳米球阵列表面的顶金属层;所述的纳米球阵列及顶金属层构成核壳结构,纳米球阵列的材质选用聚合物颗粒。宽带完美吸收器中的纳米球阵列及顶金属层构成核壳结构产生局域表面等离子体效应,底金属层和顶金属层形成的光学谐振腔具有光场增强效应,进而实现针对不同波段的宽带完美吸收。
  • 一种基于纳米阵列宽带完美吸收
  • [发明专利]扩散板及其制备方法-CN202011591066.4在审
  • 陈俊逸;吴尚亮;柴诚哲;谢前森 - 宁波舜宇车载光学技术有限公司
  • 2020-12-29 - 2022-07-01 - G02B5/00
  • 本申请提供了一种扩散板以及制备方法,扩散板包括:基板和多个相同的微透镜阵列。多个相同的微透镜阵列连续地设置于基板上,微透镜阵列包括多个具有相对的底面和曲面的微透镜。微透镜的曲面上任意点到底面的垂直距离为微透镜的高度值。分属于相邻的两个微透镜阵列的、相邻的微透镜的相邻边缘的高度值的差值小于预定阈值ΔH。本申请提供的扩散板可有效地避免在制备过程中多个微透镜阵列周期性设置于基板时产生的拼接条纹,使扩散板表面无明显拼接条纹,同时可保证通过扩散板后的扩散光场的亮度均匀,扩散光场无明显的拼接条纹。
  • 扩散及其制备方法
  • [发明专利]一种基于TE偏振光斜入射模式的双通道窄带吸收体-CN202011222874.3有效
  • 陆晓元 - 新乡医学院
  • 2020-11-05 - 2022-07-01 - G02B5/00
  • 本发明的目的是提供一种基于TE偏振光斜入射模式的双通道窄带吸收体,提供更高的灵敏度和综合反应灵敏度的品质因子,包括红外石墨烯基窄带吸收单元,红外石墨烯基窄带吸收单元包括从上到下位的电介质层、缓冲电介质层、石墨烯薄膜、高折射率纳米腔超表面、金属基底,所述高折射率纳米腔超表面的上端面向下开设有孔,孔中填充与电介质层相同的电介质,由于该结构的反射谱宽度0.5 nm,谐振位置吸收率高达97%,所以该结构有助于设计高灵敏度折射率传感器,其中,顶部电介质层作为第一个通道,高折射率纳米腔超表面的纳米深孔阵列作为第二个通道,结果表明该传感器的灵敏度可达500 nm/RIU,综合反应灵敏度的品质因子高达1000/RIU,优于现有技术。
  • 一种基于te偏振光入射模式双通道窄带吸收体
  • [实用新型]一种特殊开口的光学狭缝片-CN202123405170.2有效
  • 周涛;鄢慧骐 - 南通美精微电子有限公司
  • 2021-12-30 - 2022-07-01 - G02B5/00
  • 本实用新型涉及狭缝片技术领域,尤其涉及一种特殊开口的光学狭缝片。其技术方案包括:主体和光学片,所述主体前表面中间位置处套接有定位架,所述定位架前表面中间位置处通过定位销套接有光学片,所述定位架前表面位于光学片前表面位置处安装有定位板,所述主体位于定位板前表面通过螺丝安装有压板,所述光学片前表面设有开口槽,所述光学片内部位于开口槽中间位置处设有狭缝。本实用新型解决了现有装置无外框支架机构,直接安装于设备内部,安装过程中极易变形,影响其使用性能,使用实用性不佳,且狭缝开口采用通孔,对光的强度影响较大,实用性不佳的问题,提高了入射光线的强度,进而提高了光学片的使用性能。
  • 一种特殊开口光学狭缝
  • [发明专利]视场控制装置的制造方法-CN202210173685.4在审
  • 张亮亮;韩东成;范超 - 安徽省东超科技有限公司
  • 2022-02-24 - 2022-06-28 - G02B5/00
  • 本发明公开了一种视场控制装置的制造方法,视场控制装置的制造方法包括:将透光的第一基体放置在工作台面上;在所述第一基体的远离所述工作台面的表面设置第二基体;在所述第二基体上设置多个依次平行且间隔开的安装槽;在所述安装槽内填充透光的第一物质或不透光的第二物质。由此,通过上述方法制造的视场控制装置可以减少光学成像系统的视场角大小,从而可以抑制光学成像系统中浮空实像两侧残像的产生,能够提高用户的观看体验。
  • 视场控制装置制造方法
  • [发明专利]可调谐多波段超窄带电磁波吸收器-CN202010134619.7有效
  • 钟浩宗;刘晓山;刘桂强;付国兰;潘平平;刘正奇 - 江西师范大学
  • 2020-03-02 - 2022-06-28 - G02B5/00
  • 本发明公开了可调谐多波段超窄带电磁波吸收器,属于超材料领域。所述吸收器由下及上依次设有三层结构,分别是金属衬底层、介质层和超表面结构层,介质层连接于金属衬底层上表面,超表面结构层连接于介质层上表面,其中超表面结构层由周期排列的硅纳米线组成。金属衬底层厚度超过300纳米,可以完全抑制光的传播。电磁波传播到超表面结构层,产生多种模式的共振并与金属衬底层产生耦合共振,产生了多波段超窄带完美吸收。本发明结构简单,制作方便,在光电子器件、光电通讯、光电传感器和滤波器领域有广阔的应用前景。
  • 调谐波段窄带电磁波吸收

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