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]摄像镜头-CN202020213070.6有效
  • 张战飞;王新权;戴付建;赵烈烽 - 浙江舜宇光学有限公司
  • 2020-02-26 - 2020-10-23 - G02B13/00
  • 本申请公开了一种摄像镜头,其沿着光轴由物侧至像侧依序包括:具有正光焦度的第一透镜;具有光焦度的第二透镜,其物侧面在近轴区域处为凹面并且在远轴区域处为凸面;具有光焦度的第三透镜;具有光焦度的第四透镜;以及具有负光焦度的第五透镜。第一透镜的物侧面至摄像镜头的成像面在光轴上的距离TTL与摄像镜头的成像面上有效像素区域的对角线长的一半ImgH满足:TTL/ImgH≤1.4;以及第二透镜的物侧面的临界点至光轴的垂直距离Yc21与第一透镜和第二透镜在光轴上的间隔距离T12满足:3.5<Yc21/T12<4.5。
  • 摄像镜头
  • [实用新型]光学成像镜头-CN201921678535.9有效
  • 王新权;张战飞;戴付建;赵烈烽 - 浙江舜宇光学有限公司
  • 2019-10-09 - 2020-07-07 - G02B13/00
  • 本申请公开了一种光学成像镜头,其沿着光轴由物侧至像侧依序包括:具有光焦度的第一透镜;具有光焦度的第二透镜;具有正光焦度的第三透镜;具有光焦度的第四透镜;具有光焦度的第五透镜,其物侧面为凹面;具有负光焦度的第六透镜。第一透镜的物侧面至第六透镜的像侧面中的至少一个镜面是非旋转对称的非球面;以及,光学成像镜头的最大视场角的一半HFOV与第五透镜的有效焦距f5满足:0.7mm‑1≤tan(HFOV)/f5<1.5mm‑1
  • 光学成像镜头
  • [实用新型]光学成像系统-CN201921467637.6有效
  • 张战飞;黄林;周鑫;戴付建;赵烈烽 - 浙江舜宇光学有限公司
  • 2019-09-05 - 2020-05-26 - G02B13/00
  • 本申请公开了一种光学成像系统,其沿光轴由物侧至像侧依序包括:具有正光焦度的第一透镜,其物侧面为凸面;具有光焦度的第二透镜;具有光焦度的第三透镜;具有正光焦度的第四透镜,其物侧面为凹面,像侧面为凸面;具有负光焦度的第五透镜;第四透镜的像侧面和光轴的交点至第四透镜的像侧面的有效半径顶点的轴上距离SAG42、第五透镜的物侧面和光轴的交点至第五透镜的物侧面的有效半径顶点之间的轴上距离SAG51以及第四透镜的物侧面至第五透镜的像侧面在光轴上的距离Tr7r10满足‑1<(SAG42+SAG51)/Tr7r10<‑0.3。
  • 光学成像系统
  • [发明专利]摄像镜头-CN202010126257.7在审
  • 张战飞;王新权;戴付建;赵烈烽 - 浙江舜宇光学有限公司
  • 2020-02-26 - 2020-05-22 - G02B13/00
  • 本申请公开了一种摄像镜头,其沿着光轴由物侧至像侧依序包括:具有正光焦度的第一透镜;具有光焦度的第二透镜,其物侧面在近轴区域处为凹面并且在远轴区域处为凸面;具有光焦度的第三透镜;具有光焦度的第四透镜;以及具有负光焦度的第五透镜。第一透镜的物侧面至摄像镜头的成像面在光轴上的距离TTL与摄像镜头的成像面上有效像素区域的对角线长的一半ImgH满足:TTL/ImgH≤1.4;以及第二透镜的物侧面的临界点至光轴的垂直距离Yc21与第一透镜和第二透镜在光轴上的间隔距离T12满足:3.5<Yc21/T12<4.5。
  • 摄像镜头
  • [发明专利]一种用于大气探测的高光谱分光装置及分光方法-CN201611081001.9有效
  • 狄慧鸽;华灯鑫;华杭波;张战飞;张佳琪 - 西安理工大学
  • 2016-11-30 - 2019-05-28 - G01S7/481
  • 本发明公开的一种用于大气探测的高光谱分光装置,包括激光接收和采集部分和多光束反射部分,多光束反射部分包括旋转台和准直透镜,旋转台上设置有Fabry‑Perot多光束反射腔,准直透镜位于双孔光阑和Fabry‑Perot多光束反射腔之间。本发明还公开了利用上述分光装置进行高精度的光谱分离的方法。本发明的有益效果,利用第一楔形玻璃板和第二楔形玻璃板内表面产生的多光束反射光在透镜焦平面处产生干涉,实现对米散射信号和瑞利散射信号的高精度分光。改变第一楔形玻璃板和第二楔形玻璃板内表面反射率的膜层可以实现对任何波长的使用,突破了采用原子或分子蒸汽吸收池的高光谱分辨率激光雷达适用波长较少的局限。
  • 一种用于大气探测光谱分光装置方法

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