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]滤光器-CN201480043104.9有效
  • 吉冈麻奈;盐野和彦;有嶋裕之;保高弘树 - 旭硝子株式会社
  • 2014-12-25 - 2018-08-14 - G02B5/20
  • 本发明提供在波长500nm以下光的入射角依赖性小、可见光区的平均透射高的滤光器。该滤光器具有光吸收层和光反射层,且满足下述(i)和(ii)的要件。(i)在入射角0°的光谱透射曲线中,波长430nm~620nm的平均透射为80%以上,波长430nm~450nm的平均透射为76%以上,波长735nm~1100nm的平均透射为5%以下,且波长350nm~395nm的平均透射为5%以下。(ii)在入射角0°的光谱透射曲线中,在400nm~425nm的波长区域具有透射为50%的波长λ0(UV),在入射角30°的光谱透射曲线中,在400nm~425nm的波长区域具有透射为50%的波长
  • 滤光
  • [发明专利]信息处理装置、信息处理方法、控制装置及图像处理装置-CN201880061348.8有效
  • 河田谕志;神尾和宪;鸨崎友希 - 索尼公司
  • 2018-07-12 - 2022-01-25 - G01C3/00
  • 在本发明中,透射估计单元11基于成像图像估计每个区域的透射透射估计单元11使用例如暗通道处理来针对每个像素估计透射透射检测单元12使用由透射估计单元11针对每个像素估计的透射和针对每个像素的深度信息来检测成像图像成像时的雾霾透射透射检测单元12基于例如成像图像的整体或规定部分的透射的对数平均值和由深度信息指示的平均深度值来检测雾霾透射。替选地,透射检测单元12可以将基于成像图像针对每个区域估计的透射的灰度转换成由针对每个区域的深度信息指示的深度的灰度,并且将灰度转换后的透射用作为雾霾透射。本发明使得可以精确地检测透射
  • 信息处理装置方法控制图像处理
  • [发明专利]滤光器-CN201810796293.7有效
  • 吉冈麻奈;盐野和彦;有嶋裕之;保高弘树 - AGC株式会社
  • 2014-12-25 - 2021-02-02 - G02B5/22
  • 本发明提供在波长500nm以下光的入射角依赖性小、可见光区的平均透射高的滤光器。该滤光器具有光吸收层和光反射层,且满足下述(i)和(ii)的要件。(i)在入射角0°的光谱透射曲线中,波长430nm~620nm的平均透射为80%以上,波长430nm~450nm的平均透射为76%以上,波长735nm~1100nm的平均透射为5%以下,且波长350nm~395nm的平均透射为5%以下。(ii)在入射角0°的光谱透射曲线中,在400nm~425nm的波长区域具有透射为50%的波长λ0(UV),在入射角30°的光谱透射曲线中,在400nm~425nm的波长区域具有透射为50%的波长λ30(UV),且上述波长之差的绝对值|λ0(UV)-λ
  • 滤光
  • [发明专利]光学滤波器-CN202080021068.1有效
  • 长田崇;坂上贵寻 - AGC株式会社
  • 2020-03-16 - 2023-02-28 - B32B17/00
  • 一种光学滤波器,包括:玻璃基板,在被规定为430~650nm的波长范围的特定可见区域中的光的平均透射为80%以上,在被规定为900~1000nm的波长范围的特定红外区域中的光的平均透射为25%~85%;第一光学多层膜,在所述特定可见区域中的光的平均透射为80%以上,在所述特定红外区域中的光的平均透射为45%~65%的范围,在所述特定可见区域与所述特定红外区域之间具有阻断光的第一阻断带;及第二光学多层膜,在所述特定可见区域中的光的平均透射为80%以上,在所述特定红外区域中的光的平均透射为45%~65%的范围,在比所述特定红外区域靠长波长侧具有阻断光的第二阻断带。
  • 光学滤波器
  • [发明专利]透射型图像显示装置-CN202011353128.8在审
  • 野口俊幸 - 精工爱普生株式会社
  • 2020-11-27 - 2021-06-01 - G02B27/01
  • 透射型图像显示装置。抑制观察外界像时的不适感。透射型图像显示装置具有:图像生成部,其射出包含图像信息的光;以及导光光学系统,其将来自图像生成部的光引导至出射光瞳的位置,导光光学系统具有:第1偏转部,其使从图像生成部射出的光偏转;以及第2偏转部,其使由第1偏转部偏转后的光进一步偏转而引导至出射光瞳的位置,并且使外部光的一部分透过,在第1偏转部与第2偏转部之间的光的光路外设置有第1外部光透射调整部,第1外部光透射调整部具有对于外部光的光吸收性或光反射性,第1外部光透射调整部的平均外部光透射比第1偏转部的平均外部光透射和第2偏转部的平均外部光透射中的较低一方的平均外部光透射高。
  • 透射图像显示装置
  • [发明专利]滤光片、成像装置和光学传感器-CN202080044620.9在审
  • 山田纱友梨;盐野和彦 - AGC株式会社
  • 2020-06-15 - 2022-02-01 - G02B5/22
  • 所述吸收层含有近红外线吸收色素(A)和玻璃化转变温度为130℃以上的透明树脂,所述近红外线吸收色素(A)在该透明树脂中的最大吸收波长在850nm~1100nm的波长范围内、波长490nm~560nm的光的平均内部透射为90%以上、波长590nm~630nm的光的平均内部透射为90%以上、并且在650nm~1150nm的波长范围内的内部透射为50%时的波长间的宽度为180nm以上,并且所述近红外线吸收色素(A)在二氯甲烷中的490nm~560nm的光的平均透射与在上述透明树脂中的490nm~560nm的光的平均透射之差为10%以下,在二氯甲烷中的590nm~630nm的光的平均透射与在上述透明树脂中的590nm~630nm的光的平均透射之差为10%以下。
  • 滤光成像装置光学传感器
  • [发明专利]近红外线截止滤波器-CN201710389832.0有效
  • 吉原明彦;村上贵章 - AGC株式会社
  • 2013-11-25 - 2020-01-03 - G02B5/26
  • 近红外线截止滤波器根据光的入射角而具有以下的光谱透射特性。光的入射角为0度时,在450nm以上且小于550nm的波长范围的至少一部分具有与450nm~700nm的波长范围的平均透射透射之差为1.65%以上的部分。光的入射角为40度时,在450nm以上且小于550nm的波长范围的至少一部分具有与450nm~700nm的波长范围的平均透射透射之差为3.5%以上的部分。另外,光的入射角为40度时,在450nm以上且小于550nm的波长范围的整个区域,与450nm~700nm的波长范围的平均透射透射之差为7.0%以下。
  • 红外线截止滤波器
  • [实用新型]眼镜片-CN201620256482.1有效
  • -
  • 2016-02-02 - 2017-01-11 - G02C7/10
  • 本实用新型涉及眼镜片(1),其包括基片(13),所述镜片具有透射光谱,所述透射光谱使得:‑在380nm和780nm之间、包括端点380nm和780nm的波长范围内的平均透射小于60%;‑在小于或等于400nm的波长处的平均透射小于1%,优选小于0.5%,非常优选小于0.1%;‑在大于400nm且小于500nm、包括端点400nm和500nm的波长处的平均透射小于30%,其中在425nm和445nm之间、包括端点,透射最小值(100)小于10%,优选小于5%,非常优选小于1%。
  • 眼镜片
  • [发明专利]高电导、高透射的透明导电薄膜及其制备方法和应用-CN202210068977.1在审
  • 刘超平 - 汕头大学
  • 2022-01-20 - 2022-05-13 - H01B5/14
  • 本发明属于半导体领域,公开了高电导、高透射的透明导电薄膜及其制备方法和应用。该透明导电薄膜为CdO基透明导电薄膜,在400‑2500nm范围的平均透射大于70%,且电导大于3000S/cm。本发明在制备该透明导电薄膜的过程中,通过控制衬底温度、工作气体条件,调控薄膜的杂质或合金元素浓度、调节薄膜厚度以及适当的退火处理,可制得在全光谱具有高透射高(平均透射70%),其中在1000‑2500nm的平均透射可80%,高电导(超过3000S/cm)的透明导电氧化物薄膜,可应用于全光谱(可见光到近红外乃至中红外波段)光电子器件,包括相应的柔性器件。
  • 电导率透射率透明导电薄膜及其制备方法应用

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