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]形状测量装置以及形状测量方法-CN201580052827.X有效
  • 高桥裕树;关博之;上原正广 - 奥林巴斯株式会社
  • 2015-08-03 - 2019-10-11 - G01B11/24
  • 提供形状测量装置等,能够在利用光以非接触的方式测量呈球面状的被测量面的形状时,减小与测长距离对应的误差而进行高精度的形状测量。形状测量装置(1)具有:保持件(12),其保持测量对象物(20);传感器(7),其对被测量面(21)照射光并以非接触的方式测量与该被测量面(21)之间的距离;编码器(5),其使传感器(7)绕中心轴(R1)旋转;滑轨(4)和杆(6),它们是使传感器(7)在与中心轴(R1)垂直的轴(R2)上移动的传感器移动机构,且能够使传感器(7)跨越与中心轴(R1)的交点的两侧而移动;XYZ载物台,其使保持件(12)沿着Z轴移动并在XY面内移动;以及控制装置(14),其根据从传感器(7)输出的测量值来计算被测量面(21)的球心的位置,并进行使该球心的位置与传感器(7)的旋转中心(C)一致的控制。
  • 形状测量装置以及测量方法
  • [发明专利]光学组装体的制造方法以及组装用透镜的设计方法-CN201380031235.0有效
  • 永山典光;关博之 - 奥林巴斯株式会社
  • 2013-10-10 - 2016-11-16 - G02B7/02
  • 光学组装体的制造方法具有如下工序:第1组装工序(S1),将第1透镜~第n‑1透镜(其中,n为1<n≤N的整数)组装到透镜保持部件中,组装成预制组装体;测定预制组装体中的第1光学系统的光学特性的光学特性测定工序(S2);光学参数校正值计算工序(S3),根据光学特性的测定结果,求出第1光学系统的光学特性的从设计值的偏差量,使至少第n透镜自身的光学参数从其设计值进行变更,由此计算出第n透镜的光学参数的校正值;透镜制造工序(S4),根据校正值,制造第n透镜;以及第2组装工序(S5),将在透镜制造工序(S4)中制造出的第n透镜组装到预制组装体中。
  • 光学组装制造方法以及透镜设计
  • [发明专利]光学元件的制造方法和光学元件的制造装置-CN201280049760.0有效
  • 中川裕介;平田大吾;三宅浩司;中滨正人;关博之 - 奥林巴斯株式会社
  • 2012-11-15 - 2014-06-25 - C03B11/00
  • 在光学元件的制造方法和制造装置中,能够减轻使光学元件材料在气体中悬浮并对其进行加热、将加热后的光学元件材料提供给成型模的情况下的成型条件的制约。光学元件的制造方法包括:加热工序,使光学元件材料(200)在气体中悬浮并进行加热;提供工序,从与连结第1成型模(可动模(21))和第2成型模(固定模(31))的中心的中心轴(A)交叉的方向(轨迹(T)),以非接触状态向第1成型模(可动模(21))和第2成型模(固定模(31))之间的空间即模间空间(S)提供被加热后的光学元件材料(200);以及加压工序,由第1成型模(可动模(21))和第2成型模(固定模(31))对被提供到模间空间(S)的光学元件材料(200)进行加压;以及冷却工序,对被加压后的光学元件材料(200)进行冷却。
  • 光学元件制造方法装置
  • [发明专利]光学元件的制造方法和表面加工装置-CN201280033092.2有效
  • 尾崎元章;关博之 - 奥林巴斯株式会社
  • 2012-08-30 - 2014-03-12 - G02B1/11
  • 光学元件的制造方法是具有防反射部的透镜的制造方法,其中该防反射部在凹透镜面(1a)上具有在与光轴交叉的方向上延伸的凹凸形状,该光学元件的制造方法具有:主体加工工序,形成具有凹透镜面(1a)的透镜主体;成型工序,在凹透镜面(1a)上涂布成型用树脂,将在能够变形的基体部(5A)的表面上形成有转印防反射部的成型面部(5a)的细微结构形成用模按压在凹透镜面(1a)上,使成型用树脂硬化;以及脱模工序,使与成型面部(5a)的面顶有关的力矩进行作用,使基体部(5A)变形,由此使细微结构形成用模(5)从其外周侧起在防反射部的凹凸形状延伸的方向上逐渐离开,进行脱模。
  • 光学元件制造方法表面加工装置
  • [发明专利]光学元件制造方法以及光学元件制造装置-CN201180029548.3无效
  • 澁木宏行;关博之 - 奥林巴斯株式会社
  • 2011-03-23 - 2013-03-06 - C03B11/00
  • 在不导致由于成型模具内的光学坯料的位置偏离等而造成的光学元件的品质降低的情况下,利用向成型模具内导入加热后的惰性气体来实现加热效率的提高。作为解决手段的一例,在形成于相对插入到筒模具(21)的上模(22)与下模(23)之间的型腔(24)中收纳光学坯料(90)进行加热并冲压成型的制造装置(M1)中,与形成有气体导入孔(21a)的筒模具(21)同轴地安装形成有气体供给孔(32)的套筒(31),通过设置于套筒(31)下端的轴向驱动弹簧(33),套筒(31)与上板(11)的上下移动联动而升降,通过在向上模(22)作用固定负荷(W1)而固定光学坯料(90)的状态下,使气体供给孔(32)与气体导入孔(21a)一致而从气体喷嘴(34)导入加热后的惰性气体(80)。由此能够在不产生光学坯料(90)的位置偏离的情况下高效地加热使光学坯料(90)成型。
  • 光学元件制造方法以及装置
  • [发明专利]光学玻璃元件的成形方法及成形装置-CN03154428.2有效
  • 关博之 - 奥林巴斯株式会社
  • 2003-09-27 - 2004-05-19 - C03B11/00
  • 本发明提供一种光学元件的成形方法和成形装置,通过积极控制需要成形的光学玻璃坯料内部的加热时和冷却时的温度分布,对形状难度高的光学玻璃元件进行成形。该光学玻璃元件的成形方法在由一对相对的上模具和下模具构成的成形模具之间配置光学玻璃坯料,在加热所述成形模具的同时,把所述光学玻璃坯料加热成可以流动的状态,通过使所述成形模具相对接近,进行模压成形,在冷却后使所述成形模具和所述光学玻璃坯料分离,取出所述光学玻璃坯料,在该方法中,在所述加热时、所述冷却时、或所述加热时及冷却时,给所述成形模具赋予温度分布。
  • 光学玻璃元件成形方法装置

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