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]一种液晶透镜像差优化方法及应用-CN202110935486.8有效
  • 姜海明;苏树钊;谢康 - 广东工业大学
  • 2021-08-16 - 2023-08-08 - G02F1/1337
  • 本发明提供了一种液晶透镜像差优化方法,包括S1通过获取液晶透镜任一直径方向上位置相关的理想折射率分布曲线;S2建立液晶透镜电场强度与有效折射率的关系;S3利用步骤2和步骤1,得到位置相关的理想电场强度Z方向分量的分布;S4根据电势和电场强度与高阻层高度的关系,以理想的电场强度Z方向分量为目标,得到位置相关的高阻层高度分布。本发明还提供了一种利用液晶透镜像差优化方法的应用。本发明解决了高阻层型液晶透镜在实际使用中,实际的有效折射率与理折射率存在偏差,导致成像的像差大的问题。本发明能够使得高阻层型液晶透镜的实际折射率分布更接近理想的二次抛物型分布曲线,可大大减小液晶透镜成像时的像差。
  • 一种液晶透镜优化方法应用
  • [发明专利]一种基于高阻层厚度的透镜设计方法-CN202110935502.3有效
  • 姜海明;苏树钊;谢康 - 广东工业大学
  • 2021-08-16 - 2023-08-08 - G02B27/00
  • 本发明提供了一种基于高阻层厚度的透镜设计方法,通过对高阻层型液晶透镜的高阻层的厚度分布进行调节来实现液晶透镜理想的折射率分布,包括S1通过获取位置相关的理想折射率分布曲线;S2建立液晶透镜电场强度与有效折射率的关系;S3得到位置相关的理想电场强度Z方向向量的分布;S4得到与理想电场强度Z方向向量对应的理想电势分布;S5得到理想电势下每个等分点位置相关的高阻层厚度分布。本发明能够快速得到位置相关高阻层厚度数据,应用于高阻层型液晶透镜制作,成像质量高。
  • 一种基于高阻层厚度透镜设计方法
  • [实用新型]一种液晶透镜-CN202121916982.0有效
  • 姜海明;苏树钊;谢康 - 广东工业大学
  • 2021-08-16 - 2022-04-15 - G02F1/1337
  • 本实用新型提供了一种液晶透镜,包括相对设置的第一基板和第二基板,位于第一基板和第二基板之间的液晶层;分别位于液晶层两侧且朝向第一基板和第二基板的第一配向层和第二配向层,位于第二配向层和第二基板之间的第一电极层,位于第一配向层和第一基板之间的高阻层,以及连接高阻层外边缘且位于第一配向层和第一基板之间的第二电极层;高阻层由液晶透镜中心位置至边缘呈水波纹型,高阻层上每处到第一电极层的距离满足该处的电场强度与理想电场强度相匹配的关系,高阻层和第一配向层之间的间隙还设有衬垫层。本实用新型能够使得高阻层液晶透镜的实际折射率分布更接近理想的二次抛物型分布曲线,减小液晶透镜成像时的像差,提高成像质量。
  • 一种液晶透镜
  • [实用新型]一种低像差模式液晶透镜-CN202121917803.5有效
  • 姜海明;苏树钊;谢康 - 广东工业大学
  • 2021-08-16 - 2022-02-11 - G02F1/1337
  • 本实用新型提供了一种低像差模式液晶透镜,包括依次设置的第一透明基板、高阻薄膜、第一ITO层、第一PI层、液晶层、第二PI层、第二ITO层和第二透明基板,第一ITO层连接高阻薄膜外边缘且与高阻薄膜均位于第一PI层和第一透明基板之间;其特征在于,高阻薄膜的厚度由中心向边缘逐渐增加,高阻薄膜上每处的厚度满足该处的电场强度与理想电场强度相匹配的关系。本实用新型克服现有技术对液晶透镜成像效果进行高阻薄膜参数控制时步骤复杂且成像效果仍然存在一定偏差的问题。本实用新型可大大减小液晶透镜成像时的像差,显著提高成像质量。
  • 一种低像差模式液晶透镜
  • [实用新型]一种圆环电极液晶透镜-CN202021999193.3有效
  • 苏树钊;姜海明;谢康;唐常钦 - 广东工业大学
  • 2020-09-14 - 2021-01-05 - G02F1/1333
  • 本申请公开了一种圆环电极液晶透镜,所述圆环电极液晶透镜的圆环内圈设置有倒角,形成倒角部;所述倒角部沿所述圆环电极液晶透镜的圆环内圈往圆环外圈方向,厚度均匀增大。本申请通过对圆环电极液晶透镜内圈通过倒角的方式进行边缘优化处理,减少了圆环内圈尺寸突变,改善透镜边缘处的电压波动问题,使液晶透镜的中心到边缘的液晶分子指向矢过渡更均匀,成像更接近传统的固态透镜。
  • 一种圆环电极液晶透镜
  • [发明专利]一种圆环电极液晶透镜-CN202010961389.1在审
  • 苏树钊;姜海明;谢康;唐常钦 - 广东工业大学
  • 2020-09-14 - 2020-11-10 - G02F1/1333
  • 本申请公开了一种圆环电极液晶透镜,所述圆环电极液晶透镜的圆环内圈设置有倒角,形成倒角部;所述倒角部沿所述圆环电极液晶透镜的圆环内圈往圆环外圈方向,厚度均匀增大。本申请通过对圆环电极液晶透镜内圈通过倒角的方式进行边缘优化处理,减少了圆环内圈尺寸突变,改善透镜边缘处的电压波动问题,使液晶透镜的中心到边缘的液晶分子指向矢过渡更均匀,成像更接近传统的固态透镜。
  • 一种圆环电极液晶透镜
  • [实用新型]一种便携式橘子采摘器-CN202020170161.6有效
  • 苏树钊;姜海明;谢康;劳煜强 - 广东工业大学
  • 2020-02-14 - 2020-10-02 - A01D46/247
  • 本申请实施例公开了一种便携式橘子采摘器,包括:握杆、手柄、四连杆夹持装置和菱形连杆剪切装置;握杆顶部的一侧固定有安装板;安装板的正反两面分别固定有第一底板和第二底板;第一底板上设置有菱形连杆剪切装置;第二底板上设置有四连杆夹持装置;安装板、第一底板和第二底板上对应开设有驱动孔;驱动孔内设置有滑动柱;滑动柱的两端分别与菱形连杆剪切装置和四连杆夹持装置连接;握杆为中空结构,且握杆底部设置有用于驱动菱形连杆剪切装置和四连杆夹持装置运动的手柄;手柄通过钢杆连接滑动柱;钢杆位于握杆内。本实用新型有效提高了采摘的效率及成功率,是一种优质的便携式橘子采摘器。
  • 一种便携式橘子采摘
  • [实用新型]一种弧形柱状空腔与电极的可变焦液晶透镜-CN202020019192.1有效
  • 姜海明;肖红周;唐常钦;苏树钊;谢康 - 广东工业大学
  • 2020-01-06 - 2020-09-08 - G02F1/1333
  • 本实用新型公开了一种弧形柱状空腔与电极的可变焦液晶透镜,主要包括保护壳、驱动模块、以及设置在保护壳内的上电极、下电极、液晶取向层和液晶。本实用新型在灌注液晶之后,可以使得里面的液晶分子按照均匀弧形柱状填充空间而均匀分布,之后通过取向作用使液晶分子按照实验研究所需要的方向进行取向排列,这样会使得在未加外电场的时候,液晶分子会有一定的偏转角度。如此以来,后续需要进行更大范围变焦时,液晶分子需要通过外加电压去转动更大的角度,在已有一定偏转角度液晶分子的基础上增加角度,会使所加的外部电场的电压会相对降低,也就是说相对平行板变焦液晶透镜而言,水平液晶分子转过相同度数需要施加的电压比本实用新型要大。
  • 一种弧形柱状空腔电极变焦液晶透镜
  • [发明专利]一种便携式橘子采摘器-CN202010093095.1在审
  • 苏树钊;姜海明;谢康;劳煜强 - 广东工业大学
  • 2020-02-14 - 2020-05-08 - A01D46/247
  • 本申请实施例公开了一种便携式橘子采摘器,包括:握杆、手柄、四连杆夹持装置和菱形连杆剪切装置;握杆顶部的一侧固定有安装板;安装板的正反两面分别固定有第一底板和第二底板;第一底板上设置有菱形连杆剪切装置;第二底板上设置有四连杆夹持装置;安装板、第一底板和第二底板上对应开设有驱动孔;驱动孔内设置有滑动柱;滑动柱的两端分别与菱形连杆剪切装置和四连杆夹持装置连接;握杆为中空结构,且握杆底部设置有用于驱动菱形连杆剪切装置和四连杆夹持装置运动的手柄;手柄通过钢杆连接滑动柱;钢杆位于握杆内。本发明有效提高了采摘的效率及成功率,是一种优质的便携式橘子采摘器。
  • 一种便携式橘子采摘
  • [发明专利]一种弧形柱状空腔与电极的可变焦液晶透镜-CN202010010815.3在审
  • 姜海明;肖红周;唐常钦;苏树钊;谢康 - 广东工业大学
  • 2020-01-06 - 2020-04-21 - G02F1/1333
  • 本发明公开了一种弧形柱状空腔与电极的可变焦液晶透镜,主要包括保护壳、驱动模块、以及设置在保护壳内的上电极、下电极、液晶取向层和液晶。本发明在灌注液晶之后,可以使得里面的液晶分子按照均匀弧形柱状填充空间而均匀分布,之后通过取向作用使液晶分子按照实验研究所需要的方向进行取向排列,这样会使得在未加外电场的时候,液晶分子会有一定的偏转角度。如此以来,后续需要进行更大范围变焦时,液晶分子需要通过外加电压去转动更大的角度,在已有一定偏转角度液晶分子的基础上增加角度,会使所加的外部电场的电压会相对降低,也就是说相对平行板变焦液晶透镜而言,水平液晶分子转过相同度数需要施加的电压比本发明要大。
  • 一种弧形柱状空腔电极变焦液晶透镜

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