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]一种基于光学薄膜的透明辐射制冷器件及制备方法-CN202210918471.5在审
  • 仇旻;杜凯凯;李晓萱 - 西湖大学
  • 2022-08-01 - 2023-10-10 - F25B23/00
  • 本发明公开了一种基于光学薄膜的辐射制冷器件,包括:基板;设置在基板一侧具有高可见光透过率和高红外辐射率的光学薄膜,该光学薄膜包括设于基板上的红外反射层以及设于红外反射层表面的光学增透膜;所述器件在可见光波段透过率在60%以上,在大气窗口波段辐射率在50%以上。本发明基于光学薄膜的辐射冷却器件结构简单、稳定性好,适合大规模低成本生产;碳化硅良好的导热性以及通过调控后的高可见光透过率、高红外辐射率,使其能应用在各种器件中,比主动式散热部件更加节能简便;尤其对于虚拟/增强现实设备,若使用碳化硅作为镜片,除了能够进行良好地导热和散热,其特有的高折射率能够进一步增大设备的视场角,提升光学性能。
  • 一种基于光学薄膜透明辐射制冷器件制备方法
  • [实用新型]聚光透镜组及洗墙灯-CN202321362386.1有效
  • 董晨阳;樊军;仇旻 - 浙江光锥科技有限公司
  • 2023-05-31 - 2023-09-19 - F21V5/04
  • 聚光透镜组及洗墙灯,涉及光学透镜技术领域,包括第一透镜和第二透镜,所述第二透镜设置在所述第一透镜的上方,所述第一透镜包括第一聚光部和第二聚光部,所述第二聚光部设置在所述第一聚光部外,所述第一透镜的上表面向内凹陷,所述第一透镜与所述第二透镜之间有第一空腔。本实用新型通过在第一透镜与第二透镜之间设置空腔,可以聚拢更多的杂散光,提升光线利用率。
  • 聚光透镜洗墙灯
  • [发明专利]一种基于光纤的弹簧FP腔温度传感器、方法及系统-CN202310800144.4有效
  • 仇旻;曹思敏;尚兴港;王宁 - 西湖大学
  • 2023-07-03 - 2023-09-05 - G01K11/32
  • 本申请提出了一种基于光纤的弹簧FP腔温度传感器、方法及系统,包括单模光纤以及固定在单模光纤端面上的3D微纳结构,还包括:套设于单模光纤带有3D微纳结构一端外的玻璃管;填充于该玻璃管内的热敏感材料;其中,3D微纳结构包括针对单模光纤端面设置的圆盘腔板、与单模光纤端面连接的圆环基座、连接圆盘腔板和圆环基座的一个或多个弹性复位件,单模光纤端面与圆盘腔板之间形成FP腔;其中,通过热敏感材料的热膨胀带动弹性复位件长度发生变化,以带来干涉光谱的红移,实现温度测量;此外,通过调整弹性复位件的弹性常数k还可以实现对温度灵敏度的调整。本申请具有稳定性好,加工精度高,灵敏度可定制的特性。
  • 一种基于光纤弹簧fp温度传感器方法系统
  • [发明专利]一种基于双光子聚合3D打印的微纳米结构加工方法-CN202111457015.7在审
  • 仇旻;周南嘉;尚兴港;王宁 - 西湖大学
  • 2021-12-02 - 2023-06-23 - B29C64/135
  • 本发明公开了一种基于双光子聚合3D打印的微纳米结构加工方法,包括涂胶、双光子激光曝光、显影以及清洗步骤,在清洗步骤中:将显影后的微纳米结构置于低表面张力溶剂中,同时进行紫外光原位固化。本发明解决了镂空、易碎结构在显影、清洗过程中的坍塌问题,拓宽了双光子聚合3D打印的可加工范围;在相同激光功率参数下,保证打印结构质量的前提下大幅提高双光子聚合3D打印的速度,提高加工效率;在相同打印速度下,保证结构打印质量的前提下降低激光功率阈值,减少在打印过程中由于激光能量局域导致过热而产生的气泡,提高打印良率。
  • 一种基于光子聚合打印纳米结构加工方法
  • [发明专利]一种红色发光石墨烯量子点及其制备方法和应用-CN202111527301.6在审
  • 仇旻;赵鼎;金斌斌;卢奕含 - 西湖大学
  • 2021-12-14 - 2023-06-23 - C01B32/184
  • 本发明公开了一种石墨烯量子点的制备方法,包括:以含有苯环的有机物为碳源,在低温下通过电子束曝光冰刻工艺制备而成;该发光石墨烯量子点在蓝光激发下能够发射出红色荧光。本发明的红色发光石墨烯量子点的制备方法,是一种流程高度集成化、过程原料安全无毒害、微纳图案结构可控、分辨率高的新型荧光石墨烯量子点的制备方法,本发明直接通过高能电子束曝光无定形有机物,使得分子发生电离和交联,形成了具有更为稳定的石墨烯六元环结构的石墨烯量子点。本发明制造的石墨烯量子点石墨烯量子点大小均一,具有光致发光的红色荧光特性,且荧光强度可调,可望在荧光防伪标记领域得到广泛应用。
  • 一种红色发光石墨量子及其制备方法应用
  • [发明专利]一种宽波段薄膜高吸收体、制备方法及装置-CN202110516696.3有效
  • 仇旻;耿娇;石理平;张磊;方啸国 - 西湖大学
  • 2021-05-12 - 2023-06-02 - G02B5/00
  • 本发明公开了一种可见到近红外波段高效光吸收体、制备方法及装置,该吸收体包括衬底和在衬底上依次沉积的金属薄膜层、电介质薄膜层和氮化钛薄膜层,所述氮化钛薄膜层表面为经过激光处理的颗粒表层。本发明利用飞秒激光照射金属‑电介质‑氮化钛薄膜,可诱导与空气接触的氮化钛薄膜层的化学反应,产生氧化物颗粒的堆积,形成粒径(几十到几百纳米)随机分布的氧化钛颗粒。本发明采用的氮化钛薄膜具有价格便宜、损伤阈值高等优点。利用激光处理表面形成自组织微纳结构具有偏振不敏感,制造工艺简单,可在任意指定位置快速制备任意形状的高吸收体等优点。本发明在太阳能收集、光催化增强、超快光电探测器件等领域具有广泛的商用前景。
  • 一种波段薄膜吸收体制备方法装置
  • [发明专利]一种优化复眼透镜轮廓模拟方法及复眼透镜-CN202310199736.5在审
  • 董晨阳;樊军;仇旻 - 浙江光锥科技有限公司
  • 2023-02-27 - 2023-05-30 - G02B27/00
  • 本发明公开了一种优化复眼透镜轮廓模拟方法及复眼透镜,包括:确定目标面的照明区域,模拟光线经复眼透镜的前表面后入射至复眼透镜的后表面,再经过后表面偏折到达目标面的照明区域;建立直角坐标系,根据snell定律计算入射光线的单位方向矢量、出射光线的单位方向矢量以及后表面上射出点的单位法矢这三者的关系式;根据不同介质下的折射率计算出后表面上射出点的单位法矢在x轴、y轴、z轴的三个分量;根据三个分量式构建后表面上射出点位置的偏微分方程组,通过目标面的照明区域求得复眼透镜的后表面上射出点的轮廓坐标,根据轮廓坐标绘制出复眼透镜的后表面轮廓。本发明设计得到的复眼透镜能有效去除杂散光增加光效,还能降低复眼透镜的高度。
  • 一种优化复眼透镜轮廓模拟方法
  • [发明专利]一种光纤端面集成微纳结构的加工方法-CN202110645730.7有效
  • 仇旻;王纪永;张磊;贾倩楠;陈博取 - 西湖大学
  • 2021-06-10 - 2023-04-11 - C03C25/68
  • 本发明属于一种光纤端面集成微纳结构的加工方法,包括步骤:将待加工光纤安放到光纤适配器上,获得待加工件;通过刻蚀载纤装置将待加工件固定到刻蚀装置处,通过刻蚀装置对待加工光纤进行刻蚀加工;通过镀膜载纤装置将待加工光纤固定到镀膜装置处,通过镀膜装置对待加工光纤进行镀膜加工;对待加工光纤进行刻蚀加工、镀膜加工或镀膜加工、刻蚀加工,获得具有集成微纳结构的功能光纤。本时发明克服了传统的电子束、离子束刻蚀工艺只能在大面积平面衬底加工微纳结构的局限性,为在光纤端面集成图案复杂、尺寸精确的微纳结构提供了一种高效、通用的加工方式。
  • 一种光纤端面集成结构加工方法
  • [发明专利]一种TIR准直透镜轮廓模拟方法及TIR准直透镜-CN202110627167.0有效
  • 王园园;仇旻;樊军;周键斌 - 浙江光锥科技有限公司
  • 2021-06-04 - 2023-03-31 - F21V5/04
  • 本发明公开了一种TIR准直透镜轮廓模拟方法,涉及透镜技术领域,包括:S1.计算出光源的光线入射角θi的取值范围;计算出α1的取值范围;计算出θ3的取值范围;计算出α23的取值范围,α3选取定值,由于α1已取定值,计算出α2的值;选取θ1为定值;S2.计算出γ1和γ2的取值范围,并令γ1=γ2,根据γ1计算出Φ,根据γ1和α3,采用裁剪法计算出P3,根据P3、θ1以及α3,计算出P2,根据P3和γ1,计算出P1,根据P1和P2,计算出θ2。本发明的技术效果在于本发明的技术效果在于它模拟出来的TIR准直透镜能消除经透镜准直后光线之间存在的暗区。
  • 一种tir透镜轮廓模拟方法

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