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]纺粘无纺布-CN201380071110.0在审
  • 神野文夫;桥本雅彦;大梅聪;牧伸明 - 王子控股株式会社
  • 2013-11-11 - 2015-10-28 - D04H3/007
  • 【解决的技术问题】本发明的技术问题是提供一种手感优良的纺粘无纺布。【解决方案】本发明的纺粘无纺布,在将热可塑性树脂纺纱并聚集成连续的纤维之后,利用具备在上述纤维的流动方向和其正交方向上排列的多个压花的压花辊,对上述纤维间进行加热及加压来得到。在此,压花面积率为5~12%。此外,相邻上述压花之间的最短距离为1.5~3mm。此外,所得到的无纺布的弯曲刚性指数(基于KES弯曲刚性测试机的弯曲刚度[g/cm2/cm]/单位面积重量[g/m2]×104)为5~15cm-1。此外,基于所得到的无纺布的KES压缩特性测试机的压缩特性回弹性(RC%)为60~75%。
  • 无纺布
  • [发明专利]光声振动计-CN201380001933.6无效
  • 寒川潮;岩本卓也;金子由利子;釜井孝浩;桥本雅彦 - 松下电器产业株式会社
  • 2013-05-14 - 2014-03-12 - G01H9/00
  • 申请所公开的光声振动计,具备:声波源;声透镜系统,其将从声波源出射的声波照射对象物而产生的散射波转换成规定的会聚状态;光声介质部,其按照使透过声透镜的散射波入射的方式配置;检测光源,其出射使彼此行进方向不同的多个单色光重叠而成的平行的检测光束,该检测光束相对于声透镜系统的声轴以非垂直且非平行的角度入射光声介质部;参照光源,其出射使彼此行进方向不同的多个单色光重叠而成的参照光束,该参照光束与在光声介质部发生的由检测光束形成的衍射光重叠;成像透镜系统,其使重叠有参照光束的衍射光会聚;图像接收部,其检测由成像透镜会聚的光,且输出电信号。
  • 振动计
  • [发明专利]光声摄像系统和光声摄像装置-CN201280013458.X无效
  • 寒川潮;岩本卓也;金子由利子;桥本雅彦 - 松下电器产业株式会社
  • 2012-06-08 - 2013-12-11 - A61B8/00
  • 光声摄像系统,具备如下:超声波波源(1),其用于将由具有按预定的时间间隔重复的时间波形的声音信号所构成的超声波照射到被摄物体(4)上;声透镜(6),其按照接收被照射到被摄物体(4)上的超声波(2)的散射波的方式配置,且将所述散射波转换成平面波;透光性声介质(8),其在相对于声透镜(6)为被摄物体(4)的相反侧的区域的、且包含声透镜(6)的光轴(7)的区域设置;光源(11),其出射单色光平面波,且按照使单色光平面波的行进方向与声透镜(6)的光轴(7)以90度和180度以外的角度交叉的方式配置;成像透镜(16),其按照使在透光性声介质(8)中发生的单色光平面波的衍射光(201)会聚的方式配置;图像接收部(17),其将由成像透镜(16)成像的光学像(18)作为图像信息取得;畸变校正部(15),其对光学像(18)的畸变、或由所述图像信息所生成的图像的畸变进行校正。
  • 摄像系统装置
  • [发明专利]光学麦克-CN201280007042.7无效
  • 岩本卓也;横山和夫;桥本雅彦;寒川潮;金子由利子 - 松下电器产业株式会社
  • 2012-10-23 - 2013-10-30 - H04R23/00
  • 本申请所公开的光学麦克,具备如下:具有一对主面(2a、2b)和位于一对主面之间的至少一个侧面的声光介质部(2);与至少一个侧面接触,且抑制声光介质部的形状变化的拘束部(3);出射在一对主面之间透过声光介质部的光波的光出射部(101),并且,一对主面与应该检测的声波传播的环境流体相接、且能够自由地振动,声波从一对主面的至少一方朝向声光介质部内入射,由此在声光介质部传播而产生的透过声光介质部的光波的光程长度变化得以检测。
  • 光学麦克
  • [发明专利]光声摄像装置-CN201280005572.8无效
  • 寒川潮;岩本卓也;金子由利子;桥本雅彦 - 松下电器产业株式会社
  • 2012-10-24 - 2013-10-23 - A61B8/00
  • 本申请所公开的光声摄像装置,具备如下:声波源(1);将从声波源(1)出射的声波(2)对被摄物体辐射而产生的散射波5转换成规定的会聚状态的声透镜系统(6);按照使透过声透镜系统(6)的散射波入射的方式配置的光声介质部(8);作为出射使彼此行进方向不同的多个单色光重叠的光束的光源,使光束相对于声透镜系统的声轴、以非垂直且非平行角度入射光声介质部的光源(19);使在光声介质部发生的多个平面波单色光的衍射光聚集的成像透镜系统(16);检测由成像透镜系统聚集的光,输出电信号的图像接收部(17)。
  • 摄像装置
  • [发明专利]光学麦克风-CN201280003760.7无效
  • 寒川潮;岩本卓也;金子由利子;桥本雅彦 - 松下电器产业株式会社
  • 2012-04-03 - 2013-07-24 - H04R23/00
  • 本发明提供一种光学麦克风,具备:光源(4);第1偏振片(5),透过从光源(4)射出的光当中的直线偏振光;第2偏振片(8),透过具有与第1偏振片(5)不同的偏振面的直线偏振光;受音部(7),包括具有小于空气的声速且从开口部入射的声信号进行传播的声介质、以及开口部,并被配置成透过了第1偏振片的直线偏振光横穿声信号进行传播的路径之后透过声介质并入射到第2偏振片;和光检测器(9),将透过了第2偏振片(8)的光的强度变换成电信号,在第1偏振片与第2偏振片之间对透过了第1偏振片的直线偏振光在与偏振方向分别不同的相正交的两个方向上赋予不同的相位偏移。
  • 光学麦克风
  • [发明专利]光学麦克风-CN201280003195.4无效
  • 岩本卓也;桥本雅彦;寒川潮;金子由利子 - 松下电器产业株式会社
  • 2012-03-12 - 2013-06-12 - G01H9/00
  • 光学麦克风具有:传播声波的传播介质部;光源,射出横穿在传播介质部中传播的声波并透过传播介质部的光波;反射部,使透过传播介质部的光波进行回复反射;以及光电变换部,接收由反射部反射且透过传播介质部的光波,并输出电信号。在由光源射出的光波透过传播介质部的入射路径中,根据伴随着声波的传播而产生的传播介质部的折射率分布,分别生成0次衍射光波、+1次衍射光波以及-1次衍射光波,在入射路径中所生成的0次衍射光波通过反射部的反射而透过传播介质部的反射路径中,根据伴随着声波的传播而产生的传播介质部的折射率分布,生成0次衍射光波、+1次衍射光波以及-1次衍射光波。光电变换部检测在入射路径生成的+1次衍射光波与在反射路径生成的-1次衍射光波的干涉光、以及在入射路径生成的-1次衍射光波与在反射路径生成的+1次衍射光波的干涉光当中的至少一方。
  • 光学麦克风
  • [发明专利]光学麦克-CN201180004677.7无效
  • 岩本卓也;桥本雅彦;寒川潮;金子由利子 - 松下电器产业株式会社
  • 2011-08-09 - 2012-09-26 - H04R23/00
  • 本发明的光学麦克,是对环境流体中传播的声波进行检测的光学麦克,具有:传播介质部(1);光源(2),出射透过传播介质部(1)中的衍射区域(21)的光波;光电转换部(4),检测透过传播介质部(1)的光波(3),且输出电信号,并且,使作为声波的一部分的第一声波(5a)和作为另一部分的第二声波(5b),同时到达衍射区域(21)、并且以横穿透过传播介质部(1)的光波(3)的方式相互平行地且沿相反方向地在传播介质部(1)中分别传播,由于在衍射区域(21)中产生的传播介质的折射率分布所生成的光波(3)的+1次衍射光波和-1次衍射光波的干涉成分得以检测。
  • 光学麦克
  • [发明专利]光学式声相关器-CN201180002702.8无效
  • 寒川潮;桥本雅彦 - 松下电器产业株式会社
  • 2011-03-11 - 2012-05-23 - G02F3/00
  • 光学式声相关器(1)具备:光源(4);第1声波传播部(3b),其具有透光性的第1声波传播媒介部,使与接收信号(31)相应的第1疏密波在第1声波传播媒介部中传播;第2声波传播部(3a),其具有透光性的第2声波传播媒介部,使与预先设定的参照信号(32)相应的第2疏密波在第2声波传播媒介部中传播;光学系统,将从光源(4)射出的光分离为第1光束(12)及第2光束(13),使第1光束(12)入射至第1声波传播部(3b)中,并且使第2光束(13)入射至第2声波传播部(3a)中,产生透过第1声波传播部(3b)之后的第1光束及透过第2声波传播部(3a)之后的第2光束的干涉光;受光部(10),其接收所述干涉光,输出与接收到的光的强度相应的电信号;和相关判定部(39),通过观测从受光部(10)输出的电信号,来判定接收信号(31)与参照信号(32)之间有无相关。
  • 光学相关器

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