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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  • [实用新型]一种基于透镜的天窗灯-CN202023241819.7有效
  • 章琳;戴露莹;程洛林 - 中电海康集团有限公司
  • 2020-12-29 - 2021-08-31 - F21S8/00
  • 本实用新型公开了一种基于透镜的天窗灯,所述基于透镜的天窗灯包括一组光路单元或多组并排布置的光路单元,所述光路单元包括沿光路依次设置的LED模块、聚光透镜、反光透镜和窗口板,所述反光与窗口板相对设置,且反光的镜面朝向所述窗口板,所述LED模块、聚光透镜和透镜位于反光和窗口板之间。本实用新型的基于透镜的天窗灯,光学效率高,发散角度小,且可扩展性好。
  • 一种基于菲涅尔透镜天窗
  • [发明专利]一种聚光的制造方法-CN201110226265.X无效
  • 王士涛 - 上海聚恒太阳能有限公司
  • 2011-08-08 - 2013-02-13 - B29D11/00
  • 本发明公开了一种聚光的制造方法,涉及太阳能应用技术领域。针对现有透镜的制造方法中,需要多次抽真空来保证制作的透镜没有气泡(空穴)的问题。聚光由一玻璃基板和与玻璃基板一体成型的结构构成。本发明的步骤如下:a、以中心灌注方式将可塑性材料布满一玻璃基板表面;b、将一结构成型装置倒置压合在所述玻璃基板上,使所述可塑性材料充满所述成型装置;c、所述可塑性材料固化后,分离所述成型装置,制得聚光
  • 一种菲涅尔聚光镜制造方法
  • [发明专利]反射式聚光发电单元-CN200710047309.6无效
  • 邓运明 - 上海华达运新能源科技有限公司
  • 2007-10-22 - 2009-04-29 - H02N6/00
  • 本发明提供了一种反射式聚光发电单元,它包括聚光器和太阳光接收器,其中的聚光器由平面反射、透明盖板和支撑框架装配而成,平面反射安装在支撑框架上,透明盖板覆盖在平面反射上并与支撑框架固定相连本发明的反射式聚光发电单元成本低、易于加工、易于装配、对跟踪精度要求不高,可以根据需要改变汇聚的光斑大小,从而改变聚光倍数,便于系统的升级改造。
  • 菲涅尔反射聚光发电单元
  • [发明专利]一种投影模组及含有该投影模组的投影镜头-CN202210303253.0在审
  • 周琦 - 华永康实业(深圳)有限公司
  • 2022-03-25 - 2022-05-06 - G03B21/20
  • 本发明提供了一种投影模组,包括依次设置的聚光透镜、后反光、后正心透镜、LCD屏、前正心透镜和前反光,所述聚光透镜的物侧为平面,所述聚光透镜的像侧为凸面,所述后正心透镜和所述前正心透镜对称设于所述上述投影模组,光通过聚光透镜形成一个长方形的光形,再通过后反光折射达到后正心透镜,然后射到LCD屏,当光射透LCD屏就会成图像再投射到前乐透镜,再通过前反光折射到镜头,其中,通过聚光透镜形成一个长方形的光形
  • 一种投影模组含有镜头
  • [实用新型]一种投影模组及含有该投影模组的投影镜头-CN202220666351.6有效
  • 周琦 - 华永康实业(深圳)有限公司
  • 2022-03-25 - 2022-09-02 - G03B21/20
  • 本实用新型提供了一种投影模组,包括依次设置的聚光透镜、后反光、后正心透镜、LCD屏、前正心透镜和前反光,所述聚光透镜的物侧为平面,所述聚光透镜的像侧为凸面,所述后正心透镜和所述前正心透镜对称设于所述上述投影模组,光通过聚光透镜形成一个长方形的光形,再通过后反光折射达到后正心透镜,然后射到LCD屏,当光射透LCD屏就会成图像再投射到前乐透镜,再通过前反光折射到镜头,其中,通过聚光透镜形成一个长方形的光形
  • 一种投影模组含有镜头
  • [发明专利]双轴跟踪器最大聚光比的线性反射设计方法-CN201810251634.2有效
  • 童超;白建波;李俊阳;姚命宏;曹飞;刘升 - 河海大学常州校区
  • 2018-03-26 - 2020-03-17 - F24S23/70
  • 本发明涉及一种双轴跟踪器最大聚光比的线性反射设计方法,按以下步骤进行:确定第一个线性反射与集热器中心轴线的水平距离;根据反射定律求得镜片与场平面之间的夹角与集热器中心和镜片中心之间的连线与场平面的夹角的对应关系;根据三角形正弦定理求得线性反射的宽度;根据第一个线性反射与中心轴线的水平距离确定第二个线性反射的与集热器中心轴线的水平距离,以此类推。本发明通过准确计算场中各个线性反射的位置参数、宽度以及倾斜角,从而最大程度上利用场空间实现了最大聚光比,使有限空间内的太阳光得到了最大利用,提高了集热性能。
  • 跟踪最大聚光线性菲涅尔反射设计方法
  • [实用新型]低成本显示屏放大装置-CN201521068866.2有效
  • 熊全宾 - 熊全宾
  • 2015-12-19 - 2016-08-03 - G02B27/01
  • 本实用新型公开了一种低成本显示屏放大装置,包括显示屏放置区、透镜和平面,所述显示屏放置区放置的显示屏与透镜位于平面的同一侧,所述显示屏射出的光线通过平面反射后射向透镜,所述显示屏在平面的另一侧形成一第一虚像,所述第一虚像成像于透镜的焦距内,所述第一虚像通过透镜形成一放大的第二虚像。
  • 低成本显示屏放大装置
  • [发明专利]一种光固化3D打印机光源系统及光固化3D打印机-CN202211076011.9在审
  • 洪英盛 - 深圳市智能派科技有限公司
  • 2022-09-02 - 2022-11-15 - B29C64/129
  • 本发明公开一种光固化3D打印机光源系统及光固化3D打印机,光源系统包括光源、自由曲面透镜、凹面透镜、打印屏幕;自由曲面透镜设于光源的出光光路,凹面设于自由曲面透镜的自由曲面的出光光路,透镜的平整面设于凹面的出光光路,透镜的齿面朝向打印屏幕;自由曲面透镜靠近透镜的一端设置;自由曲面透镜的中心与凹面的中心之间的距离L1、凹面的中心与透镜的中心之间的距离L2、透镜的直径M满足且凹面的中心到透镜的中心之间的光线的反射角
  • 一种光固化打印机光源系统
  • [发明专利]式聚光反射器及式太阳能热水系统-CN201110452000.1无效
  • 刘彬;游思梁 - 上海晶电新能源有限公司
  • 2011-12-29 - 2012-06-13 - G02B5/08
  • 本发明涉及一种式聚光反射器,包括式反射装置,式反射装置包括一系列不连续的具有不同倾角的条形反射,条形反射并排排列形成锯齿状且共焦点。较佳地,条形反射是平面反射,还包括固定座,条形反射固定在固定座上,固定座包括锯齿形条状物,锯齿形条状物设置有若干锯齿面,条形反射分别固定在锯齿面上。还提供了相关的式太阳能热水系统。本发明的式聚光反射器设计独特,结构简单,制造成本低,提高了聚光比,减少了吸热器的面积,提高了吸热器上的吸热效率,式太阳能热水系统还具有追日功能,提高了能量的利用效率,适于大规模推广应用。
  • 菲涅尔式聚光反射太阳能热水系统
  • [实用新型]式聚光反射器及式太阳能热水系统-CN201120564615.9有效
  • 刘彬;游思梁 - 上海晶电新能源有限公司
  • 2011-12-29 - 2012-10-03 - G02B5/08
  • 本实用新型涉及一种式聚光反射器,包括式反射装置,式反射装置包括一系列不连续的具有不同倾角的条形反射,条形反射并排排列形成锯齿状且共焦点。较佳地,条形反射是平面反射,还包括固定座,条形反射固定在固定座上,固定座包括锯齿形条状物,锯齿形条状物设置有若干锯齿面,条形反射分别固定在锯齿面上。还提供了相关的式太阳能热水系统。本实用新型的式聚光反射器设计独特,结构简单,制造成本低,提高了聚光比,减少了吸热器的面积,提高了吸热器上的吸热效率,式太阳能热水系统还具有追日功能,提高了能量的利用效率,适于大规模推广应用。
  • 菲涅尔式聚光反射太阳能热水系统
  • [发明专利]球形透镜加工方法-CN200910307686.8有效
  • 骆世平 - 鸿富锦精密工业(深圳)有限公司;鸿海精密工业股份有限公司
  • 2009-09-25 - 2011-04-27 - B29C69/00
  • 本发明提供一种球形透镜加工方法,该方法包括以下步骤:成型具有以一个正六边形的第一结构为中心,六个正六边形的第二结构的一边与第一结构各边相接的第一元件;将第一元件弯折成球冠状;成型具有多个结构的第二元件;将第二元件弯折成具有与弯折后的第一元件相同弧度的弧形结构;以第一元件为中心将多个第二元件绕第一元件首尾相接粘结成半球形。本发明提供的加工方法将球形透镜利用多个平面镜片成型,再通过弯折、拼接成型。从而可以利用较小的用于成型平面镜片的模具进行加工,方便球形透镜的制造。
  • 球形菲涅尔透镜加工方法

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