[发明专利]接合光学材料的稳健方法在审

专利信息
申请号: 201980057493.3 申请日: 2019-09-06
公开(公告)号: CN112689779A 公开(公告)日: 2021-04-20
发明(设计)人: 约瑟夫·M·瓦尔;理查德·根特曼 申请(专利权)人: 雷神公司
主分类号: G02B1/02 分类号: G02B1/02;H01S3/08
代理公司: 北京知果之信知识产权代理有限公司 11541 代理人: 李志刚
地址: 美国马萨诸塞*** 国省代码: 暂无信息
权利要求书: 查看更多 说明书: 查看更多
摘要: 一种光学元件,包括光学材料,该光学材料包括第一边缘和相对的第二边缘。该光学元件还包括布置在光学材料内的多个微通道。多个微通道中的每个微通道从光学材料的第一边缘延伸到第二边缘。
搜索关键词: 接合 光学材料 稳健 方法
【主权项】:
暂无信息
下载完整专利技术内容需要扣除积分,VIP会员可以免费下载。

该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于雷神公司,未经雷神公司许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服

本文链接:http://www.vipzhuanli.com/patent/201980057493.3/,转载请声明来源钻瓜专利网。

同类专利
  • 用于光学器件中改进的图像清晰度的直接键合层压-202310606275.9
  • B·哈巴;R·卡特卡尔;I·莫哈梅德 - 隔热半导体粘合技术公司
  • 2019-02-05 - 2023-08-25 - G02B1/02
  • 提供了用于提高光学器件中的图像清晰度的直接键合层压。示例过程平坦化和等离子体激活要层压在一起的光学表面,然后在两个表面之间形成直接键合而无需粘合剂或粘合剂层。该过程提供了具有更高图像亮度、更少光散射、更好分辨率和更高图像保真度的改进的光学器件。与常规光学粘合剂相比,直接键合还提供了具有高得多的温度耐受性的耐火界面。该示例过程可以用于生产很多类型的改进的光学组件,诸如改进的层压透镜、反射镜、分束器、准直仪、棱镜系统、光导管、以及用于智能眼镜和平视显示器(HUD)的镜面波导,这些组件可以提供更好的图像质量,并且消除了在常规层压中使用常规粘合剂时对人类观察者很清楚的暗视线。
  • 一种光学镜片及其制备方法-202310682793.9
  • 贺子信 - 成都东为科技有限公司
  • 2023-06-09 - 2023-08-25 - G02B1/02
  • 本发明涉及镜片制备技术领域,具体公开了一种光学镜片及其制备方法,该光学镜片采用透明多晶金刚石制成,发明采用透明多晶金刚石制备的光学镜片兼具硬度高、折射率高和导热率高的优点,光学镜片的折射率大于2.0;所述光学镜片的维氏硬度为70~200GPa;所述光学镜片的导热率大于90W/m.k。将采用透明多晶金刚石制备的光学镜片用于制备成眼镜镜片、光学显微镜物镜及目镜、照相机镜头、手表窗口时,能够减低镜片厚度,且不会因为温差出现起雾的问题,同时降低了镜片因为摩擦出现磨损、划痕进而难以长时间保持良好的光学透明状态。
  • 导光板、导光板模块以及图像显示装置-202180078317.5
  • 峰邑浩行 - 日立乐金光科技株式会社
  • 2021-11-17 - 2023-07-21 - G02B1/02
  • 本发明的课题在于抑制由用户视觉确认的图像信息的像素位置引起的亮度的变化。本发明的优选的一个方案是一种导光板,其具备:基板;入射衍射光栅,其对入射的光进行衍射;以及出射衍射光栅,其将由所述入射衍射光栅衍射的光从所述基板射出,所述出射衍射光栅具备形成于所述基板的网格状光栅图案,该网格状光栅图案由第一平行的直线组和与所述第一平行的直线组相交的第二平行的直线组构成,所述第一平行的直线组的间距与第二平行的直线组的间距相等,在所述入射衍射光栅与所述网格状光栅图案之间具备仅由所述第一平行的直线组或者所述第二平行的直线组构成的线区域。
  • 光学滤波器-202180062805.7
  • 许煐台 - 仓冈化工有限公司
  • 2021-08-09 - 2023-05-02 - G02B1/02
  • 本申请能够提供一种光学滤波器,其能够在有效地并且准确地阻挡短波长可见光区附近的紫外光和长波长可见光区附近的红外光的同时获得锐利的可见光透射带,不管入射角如何而使纹波现象最小化,并且即使在近红外线吸收玻璃被用作基板的情况下,也能在确保特性的同时获得高可见光透射率。
  • 一种高效太赫兹窗-202222774256.0
  • 张晓强;高海勇 - 合肥致真光源科技有限公司
  • 2022-10-20 - 2022-12-30 - G02B1/02
  • 本实用新型公开了一种高效太赫兹窗,包括固定外壳、窗体和卡环,所述窗体通过卡环固定到固定外壳内,所述窗体包括衬底和多个一维光子晶体基元,所述一维光子晶体基元依次堆叠在衬底的一侧。本实用新型结构简单,通过一维周期性光子晶体红外光谱的高反射特性,实现红外泵浦光的阻挡,减少红外光对太赫兹光路中器件的损害,同时该窗体具有较高的太赫兹透射率,对太赫兹的传输损耗较弱,相比使用传统陶瓷片、硅片等对太赫兹透射率损耗较大器件,本实用新型可以增强产生太赫兹波的强度。
  • 一种宽波段高反射率的无水鸟嘌呤薄膜及其制备方法和应用-202211019401.2
  • 马玉荣;侯秀斌;高娟 - 北京理工大学
  • 2022-08-24 - 2022-11-08 - G02B1/02
  • 本发明涉及本发明涉及一种宽波段高反射率的无水鸟嘌呤薄膜及其制备方法和应用,属于珠光颜料、高反射晶体材料以及新功能材料领域,高聚物调控鸟嘌呤基珠光颜料的合成方法。利用鸟嘌呤粉末以及氢氧化钠或氢氧化钾,配置鸟嘌呤的钠盐或钾盐;将甲酰胺、小分子添加剂、多种高聚物配置成分散液,在所述分散液中加入所述鸟嘌呤的钠盐或钾盐溶液,混合之后静置反应一定时间,获得鸟嘌呤微米片的分散液,进而获得鸟嘌呤微米片,将鸟嘌呤微米片制成鸟嘌呤膜材料,进而获得宽波段高反射率无水鸟嘌呤薄膜。
  • 用于实现干涉和/或衍射的光学器件-202110203991.3
  • 林哲帅;王耐征;姜兴兴 - 中国科学院理化技术研究所
  • 2021-02-23 - 2022-08-30 - G02B1/02
  • 本发明提供一种用于实现干涉和/或衍射的光学器件,包括:硼酸盐体系的光学晶体,光信号在入射至光学器件后,沿所述光学晶体的目标方向进行传输;所述目标方向为所述光学晶体的线性热膨胀系数与折射率温度系数之和为0的方向。该光学器件在温度的变化下能保持目标方向上的光程不变,使得该光学器件在不同的温度下依然能保持足够高的精度。
  • 微细结构体及其制造方法-202080075010.5
  • 水谷康弘;高谷裕浩;中西弘树;江崎隆;牧浦良彦 - 国立大学法人大阪大学;仓敷纺绩株式会社
  • 2020-10-23 - 2022-06-17 - G02B1/02
  • 本发明为一种微细结构体(20),其是在表面或内部包含孔(22)的微细结构体(20),其是包含能量射线活性树脂(21)的片材,所述结构体上造型有沿垂直方向排列的孔(22),孔(22)呈由下述(数学式1)规定塔尔博特距离的造型图案的形状,所述结构体有在平面方向上具有周期性的形状。其中,ZT:塔尔博特距离(nm)、n:折射率、d:间距距离(nm)、λ:光波长(nm)。由此,提供直到结构体的内部也能够进行控制而实现周期性的微细成形加工的三维结构体。(数学式1)ZT=(2nd2)/λ。
  • 基于离子注入技术修饰的全单晶光纤、制备方法及其数值孔径调控和应用-202011207882.0
  • 贾志泰;王涛;张健;陶绪堂 - 山东大学
  • 2020-11-03 - 2022-02-11 - G02B1/02
  • 本发明涉及基于离子注入技术修饰的全单晶光纤、制备方法及其数值孔径调控和应用。通过向纯相单晶光纤芯部注入激活离子等,可以实现全反射结构并有效降低纤芯尺寸,大幅度降低光波导模数,实现对传输光束的有效约束,完全取代玻璃光纤的传统工艺路线。通过优化注入离子的深度、浓度、类型等,精确调控单晶光纤的数值孔径形成全反射结构,实现高效的光波导性能,通过降低离子注入形成的掺杂纤芯的尺寸可以有效降低光波导模数。本发明可以避免包层涂覆带来的能量损失,制备效率更高,重复性更好,可控性更优的全单晶光纤。在光波导模数控制以及单模光波导,在远距离信息通讯以及高能激光领域有着重要的应用前景。
  • 化合物锡硼氧溴和锡硼氧溴双折射晶体及制备方法和用途-202010488183.1
  • 潘世烈;郭靖宇;韩树娟;于浩海 - 中国科学院新疆理化技术研究所
  • 2020-06-02 - 2022-02-01 - G02B1/02
  • 本发明涉及一种化合物锡硼氧溴和锡硼氧溴双折射晶体及制备方法和用途,所述化合物的化学式为Sn2B5O9Br,分子量为515.37,采用固相合成法或真空封装法制成;该晶体的化学式为Sn2B5O9Br,分子量为515.37,属于正交晶系,空间群为Pnn2,晶胞参数为a=11.398(4)Å,b=11.446(4)Å,c=6.553(2)Å,单胞体积为854.9(5)Å3,透过范围330–3500nm,双折射率为0.244(3500nm)–0.293(330nm)之间。采用熔体法,高温熔液法,真空封装法,水热法或室温溶液法生长晶体,所述的锡硼氧溴双折射晶体具有较大的双折射率,在光学和通讯领域有重要应用,可用于制作偏振分束棱镜,相位延迟器件和电光调制器件,用于红外‑可见‑紫外波段,为双轴晶体。
  • 超颖表面构造体及超颖表面构造体的制造方法-201980030429.6
  • 上野山聪;泷口优 - 浜松光子学株式会社
  • 2019-04-11 - 2020-12-18 - G02B1/02
  • 本发明涉及具备用以实现期望的光学特性的构造的超颖表面构造体等。该超颖表面构造体具备:基材,其具有相互相对的第一面及第二面;及多条天线,其作为多个微细构造而沿第一面排列。基材具有基部及相邻部。多条天线各自具有第一折射率、及构成第一面的一部分的天线端面。相邻部的一部分位于多条上述天线之间,且相邻部具有与第一折射率不同的第二折射率、且具有构成第一面的其余部分的相邻部端面。多个天线端面及相邻部端面构成作为第一面的平坦面。
  • 包含方硼石晶体的深紫外窗口器件-201810196576.8
  • 龙西法;王祖建 - 中国科学院福建物质结构研究所
  • 2018-03-09 - 2020-10-30 - G02B1/02
  • 本发明提供一种深紫外窗口器件,所述深紫外窗口器件包含方硼石晶体。所述深紫外窗口器件能透过深紫外入射电磁辐射。所述入射电磁辐射的透过范围为0.155~4.0μm。本发明中使用方硼石晶体制备深紫外窗口器件,其中,方硼石晶体是一种新的深紫外光学晶体,具有稳定的物理、化学性质,不易潮解,没有开裂问题,适合于光学器件。并且,本发明人通过对采用本发明提供的方法生长得到的方硼石晶体的光学性能进行表征,发现了其具有宽的光学透过范围,非常适合于深紫外窗口器件。
  • 一种CVD金刚石布鲁斯特窗口结构及其制备方法-202010256768.0
  • 赵芬霞;刘宏明 - 湖州中芯半导体科技有限公司
  • 2020-04-02 - 2020-06-19 - G02B1/02
  • 本发明涉及光学器件技术领域,且公开了一种CVD金刚石布鲁斯特窗口结构及,包括CVD金刚石,所述CVD金刚石为直径12.7mm,且高度不小于15mm的圆柱体单晶CVD金刚石,所述CVD金刚石的底面为(100)晶面。所述CVD金刚石上切割有布鲁斯特窗口第一平面和布鲁斯特窗口第二平面,所述布鲁斯特窗口第一平面和布鲁斯特窗口第二个平面均为完整的椭圆形,所述布鲁斯特窗口第一平面为沿与底面成65°角的一个平面切割CVD金刚石加工而成,所述布鲁斯特窗口第二个平面为布鲁斯特窗口第一平面沿圆柱体轴线平移2.0mm切割而成,CVD金刚石布鲁斯特窗口制备方法,包括以下步骤:S1:制备CVD金刚石晶体。该CVD金刚石布鲁斯特窗口结构能够承受较大的激光功率密度。
专利分类
×

专利文献下载

说明:

1、专利原文基于中国国家知识产权局专利说明书;

2、支持发明专利 、实用新型专利、外观设计专利(升级中);

3、专利数据每周两次同步更新,支持Adobe PDF格式;

4、内容包括专利技术的结构示意图流程工艺图技术构造图

5、已全新升级为极速版,下载速度显著提升!欢迎使用!

请您登陆后,进行下载,点击【登陆】 【注册】

关于我们 寻求报道 投稿须知 广告合作 版权声明 网站地图 友情链接 企业标识 联系我们

钻瓜专利网在线咨询

400-8765-105周一至周五 9:00-18:00

咨询在线客服咨询在线客服
tel code back_top