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]一种压延制造聚光透镜的方法及装置-CN201110225693.0无效
  • 王士涛 - 上海聚恒太阳能有限公司
  • 2011-08-08 - 2012-01-04 - C03B13/00
  • 本专利公开了一种压延制造聚光透镜的方法及其装置,涉及聚光透镜的生产方法及设备技术领域。针对现有的聚光透镜的制造采用玻璃基板上成型结构而使整体工序复杂的不足,制造方法为:a、将玻璃基料熔融;b、将熔融的玻璃基料压延成型为平板玻璃;c、将平板玻璃经过模型压延辊压延成型为聚光透镜其装置包括一玻璃压延机,玻璃压延机上设有通过驱动装置驱动的上压延辊及下压延辊,在上压延辊及下压延辊的出口处平行设置有第一压延辊以及与之配合的第二压延辊,第一压延辊或者第二压延辊上固设有图案。本发明尤其适用于制造聚光透镜。
  • 一种压延制造菲涅尔聚光透镜方法装置
  • [实用新型]一种光纤熔接机照明装置-CN201620295839.7有效
  • 贾翔宇;吴超;程飞 - 蚌埠道生精密光电科技有限公司
  • 2016-04-08 - 2016-08-31 - F21S8/00
  • 一种光纤熔接机照明装置,包括设于机盖内侧的反光镜、设于机座内的LED灯,反光镜、LED灯上下布置,反光镜呈水平状,LED灯呈倾斜状,LED灯的轴线延长线与反光镜的夹角为锐角,反光镜、LED灯之间设有倾斜状的透镜,透镜处于机座内,透镜的光面靠近LED灯、带面靠近反光镜,LED灯处于透镜的焦点位置。透镜的直径为5mm、厚度为0.8mm。反光镜、透镜之间设有倾斜状的防护玻璃,防护玻璃处于机座内,防护玻璃与透镜的光面相平行。
  • 一种光纤熔接照明装置
  • [实用新型]可穿戴的透镜-CN202021962088.2有效
  • 方欣;李节省;胡海强 - 苏州星微奇精密科技有限公司
  • 2020-09-09 - 2021-01-05 - G02B3/08
  • 本实用新型涉及一种可穿戴的透镜,包括透镜本体,所述透镜本体包括一面光洁的入射面和另一面具有多圈圆环的出射面,所述出射面的中心为圆锥结构,多圈圆环为同心圆环,圆环的横截面呈锯齿状,相邻圆环的齿间距为0.045~0.08mm,圆环外侧面与水平面之间的夹角为25~44°,透镜本体的厚度为0.1~0.15mm。本实用新型通过设置相邻圆环的齿间距以及圆环外侧面与水平面之间的夹角,来改变透镜本体的厚度,且能满足光效,节约了安装空间;出射面的中心设置为圆锥结构,对LED灯具有很好的遮挡效果,保证灯具使用寿命
  • 穿戴菲涅尔透镜
  • [实用新型]一种基于双透镜的机器视觉光源装置-CN201921717500.1有效
  • 张炜 - 广州市大湾区虚拟现实研究院
  • 2019-10-14 - 2020-08-07 - G03B15/02
  • 本实用新型公开了一种基于双透镜的机器视觉光源装置,包括散热器(8)、LED光源(1)、第一透镜(3)、第二透镜(6)、保护盖板(9)和光源外壳(10),第一透镜(3)、第二透镜(6)和保护盖板(9)延光轴方向依次安装在光源外壳(10)内部且为同轴安装,第一透镜(3)、第二透镜(6)和保护盖板(9)相互平行安装且所在平面均与光轴垂直。本实用新型的装置,光源采用单颗三色LED或者三种不同颜色的激光器组合,通过控制其工作模式,可以选择性地输出不同颜色和不同功率的光束;采用两片透镜分别实现对光源发出的光进行照度分布和波前的控制,可以实现准直且均匀的照明光
  • 一种基于双菲涅尔透镜机器视觉光源装置
  • [实用新型]一种光固化3D打印机高均匀性小角度光源系统-CN202120172455.7有效
  • 洪英盛;黄伟伦;张胜哲 - 深圳市智能派科技有限公司
  • 2021-01-22 - 2021-10-08 - B29C64/264
  • 本实用新型公开了一种光固化3D打印机高均匀性小角度光源系统,包括光源、自由曲面透镜、透镜以及打印屏幕,自由曲面透镜位于光源与透镜之间,透镜位于自由曲面透镜与打印屏幕之间,光源、自由曲面透镜、透镜以及打印屏幕的中心处于同一光轴上;自由曲面透镜靠近光源的一侧为平面,自由曲面透镜靠近透镜的一侧为自由曲面。矩形光斑经过透镜后,光束的入射角度变小,可以有效地提高打印精度;自由曲面透镜和透镜组合的形式可以通过调整透镜的焦距或工作距离,实现入射光束角度的有效控制;照射光斑均匀性优于90%,光源利用率高于
  • 一种光固化打印机均匀角度光源系统
  • [实用新型]局部光路结构及投影仪-CN202223590182.1有效
  • 陈凯;王大邦 - 深圳市弘信网视数码科技有限公司
  • 2022-12-28 - 2023-06-20 - G03B21/20
  • 本实用新型涉及投影成像技术领域,公开了一种局部光路结构,所述局部光路结构包括:后镜、隔热玻璃、液晶面板、前镜、透光固体材料;所述局部光路结构为沿光线传播方向依次设置所述后镜、所述隔热玻璃、所述液晶面板、所述前镜形成前后中心对齐的结构,所述后镜、所述隔热玻璃、所述液晶面板、所述前镜之间分别填充所述透光固体材料形成;所述局部光路结构用于接收聚合的光线,所述光线经过所述后镜、所述隔热玻璃、所述液晶面板、所述前镜传递至放映镜头,以完成光学成像。
  • 局部结构投影仪
  • [发明专利]背投显示装置-CN200510102684.7无效
  • 陈志隆;张燃宏;郑伊凯;周明德 - 中华映管股份有限公司
  • 2005-09-13 - 2007-03-21 - G02B27/18
  • 一种背投显示装置,其包括光学引擎、投影镜头、反射镜片以及屏幕。其中,光学引擎包括光源以及显示元件。光源发出光束,而显示元件位于光束的传递路径上。此光束通过显示元件的作用而形成图像光束。反射镜片位于投影镜头之后的图像光束的传递路径上,且图像光束通过镜片的反射而平行化。屏幕位于反射镜片之后的图像光束的传递路径上,此图像光束投影在屏幕上而形成图像。通过反射反射镜片,而可以更容易地控制图像光束的行进方向。
  • 显示装置
  • [发明专利]一种投影屏幕及其制作方法-CN202211242599.0在审
  • 冯宇;肖伟;侯蕊 - 青岛海信激光显示股份有限公司
  • 2022-10-11 - 2022-12-30 - G03B21/602
  • 本申请公开了一种投影屏幕及其制作方法,涉及投影显示技术领域,用于解决投影屏幕在不同光线条件的环境下,投影屏幕的对比度具有较大差异的问题。该投影屏幕包括反射层、透镜层、功能层以及光致变色材料。反射层用于反射光线,透镜层与反射层层叠设置,功能层层叠设置于透镜层远离反射层的一侧。光致变色材料分布于反射层、透镜层以及功能层中的至少一层内。光致变色材料用于在光照条件的变化下进行显色和褪色。该投影屏幕用于显示投影画面。
  • 一种菲涅尔投影屏幕及其制作方法
  • [发明专利]焦点位置可调节的透镜系统-CN201410150191.X无效
  • 盖志武 - 盖志武
  • 2014-04-15 - 2014-06-25 - G02B17/08
  • 一种焦点位置可调节的透镜系统,可有效改变透镜聚光后的焦点位置,以满足工程中使用透镜聚光及对焦点位置的各种要求。在透镜与其焦点之后设置凹面镜,由于凹面镜的反射和聚光,改变了透镜聚光后的光线方向,使透镜聚光后的焦点位置改变。改变凹面镜的位置和角度,焦点位置亦相应改变,可以满足不同场合的工程需要。本发明解决了现有的透镜的焦点固定不变、给某些应用场合带来不便甚至导致效率低下或浪费的问题,有效提高太阳能的开发和利用效果。
  • 焦点位置调节菲涅尔透镜系统
  • [发明专利]焦点位置可调节的透镜系统-CN201310228640.3无效
  • 盖志武 - 盖志武
  • 2013-06-09 - 2013-10-02 - G02B17/08
  • 一种焦点位置可调节的透镜系统,可有效改变透镜聚光后的焦点位置,以满足工程中使用透镜聚光及对焦点位置的各种要求。在透镜与其焦点之后设置凹面镜,由于凹面镜的反射和聚光,改变了透镜聚光后的光线方向,使透镜聚光后的焦点位置改变。改变凹面镜的位置和角度,焦点位置亦相应改变,可以满足不同场合的工程需要。本发明解决了现有的透镜的焦点固定不变、给某些应用场合带来不便甚至导致效率低下或浪费的问题,有效提高太阳能的开发和利用效果。
  • 焦点位置调节菲涅尔透镜系统
  • [实用新型]焦点位置可调节的透镜系统-CN201420181690.0有效
  • 盖志武 - 盖志武
  • 2014-04-15 - 2014-08-20 - G02B19/00
  • 一种焦点位置可调节的透镜系统,可有效改变透镜聚光后的焦点位置,以满足工程中使用透镜聚光及对焦点位置的各种要求。在透镜与其焦点之后设置凹面镜,由于凹面镜的反射和聚光,改变了透镜聚光后的光线方向,使透镜聚光后的焦点位置改变。改变凹面镜的位置和角度,焦点位置亦相应改变,可以满足不同场合的工程需要。本实用新型解决了现有的透镜的焦点固定不变、给某些应用场合带来不便甚至导致效率低下或浪费的问题,有效提高太阳能的开发和利用效果。
  • 焦点位置调节菲涅尔透镜系统

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