1 |
光纤束的制造方法 |
CN201480051580.5 |
2014-09-17 |
CN105555693B |
2017-11-28 |
高木博基 |
在卷绕部件(40)旋转1周的期间中,使光纤(11)相对于圆周方向一度倾斜,进而使其在圆周面(43)的宽度方向上错开期望的长度。然后,在该状态下,卷绕部件(40)卷绕光纤(11)。在卷绕部件(40)旋转(N‑1)次时,每旋转1次,在相同的方向上实施该动作。接着,在卷绕部件(40)的第N次旋转中,引导部件(61)对光纤(11)实施引导,使其朝与在卷绕部件(40)的(N‑1)次的旋转中错开的方向的相反的一侧倾斜。 |
2 |
光学组件和用于产生这样的光学组件的方法 |
CN201480082816.1 |
2014-10-20 |
CN107111051A |
2017-08-29 |
A.萨洛卡特维 |
本发明涉及用于产生这样的光学组件的光学组件。本发明还涉及光学组件的使用。经由单独光学馈送纤维(41)的捆束(40)接收的激光辐射被引导至纤维激光器纤维(45)。每个馈送纤维(41)具有围绕纤维的芯(12)的包层(13)以提供所述芯(12)中的全内反射,并且纤维的包层(12)至少部分地熔融在一起以形成区段,所述区段包含以圆柱形配置(31)布置在所述区段内部的馈送纤维的芯。该配置提供可以被馈送到纤维激光器纤维中的环形激光光束的成形,所述纤维激光器纤维具有环形光引导区段(31),并且用以例如将环形激光光束呈现到工件。 |
3 |
一种高效率面线转换光纤传光束的制备方法 |
CN201611129192.1 |
2016-12-09 |
CN106772790A |
2017-05-31 |
刘琦; 张心贲; 张维; 杨笛 |
本发明涉及一种高效率面线转换光纤传光束制备方法,属于光纤光缆领域。该方法包括以下步骤:1)选取批量的大芯包比光纤;2)依次将光纤的一端去除涂覆层之后在1500℃~1700℃氢氧焰下进行高温拉锥;3)将拉锥之后的光纤丝做成阵列上胶制备成并带;4)将光纤的另一端去除涂覆层之后紧密排列成正六边形;5)将排成正六边形的光纤在1500℃~1700℃氢氧焰下进行高温拉锥;6)将拉锥之后的光纤束上胶制备成光纤传光束。本发明的光纤丝直径为40μm,传光束的截面达到φ2mm,在相同的截面积情况下较正常传光束具备更多的像元光纤,暗丝率比传统酸溶法低。 |
4 |
用于太阳能系统的基于光纤的传输系统及其提供和使用方法 |
CN201280013493.1 |
2012-01-13 |
CN103429967B |
2017-03-22 |
J.S.范格曼 |
在一些实施例中,太阳能系统可包括(:a)至少一个太阳能收集器,该至少一个太阳能收集器具有:(1)一个或多个光纤电缆;(2)具有构造成将太阳辐射聚焦至所述一个或多个光纤电缆中的聚焦光学器件的接收器;以及(3)构造成使太阳辐射改变方向至接收器的至少一个聚光反射器;以及(b)联接至所述一个或多个光纤电缆的一个或多个转换元件,该一个或多个转换元件构造成将太阳辐射转换为一种或多种其它形式的能量。公开了其它实施例。 |
5 |
一种双色光纤着色模具 |
CN201410499847.9 |
2014-09-25 |
CN104385552B |
2016-08-17 |
吴忠明; 王珑; 阮华; 贺言; 张刚 |
一种双色光纤着色模具,涉及光纤表面着色处理技术领域,其包括圆筒结构的油墨杯及沿轴向插装在油墨杯内的模具,模具包括进口模和出口模,进口模的一端插装在出口模内形成插入端,该插入端具有第一锥形配合面,出口模内与插入端相对应的内壁处具有与第一锥形配合面相配合的第二锥形配合面;进口模和出口模分别沿轴向设有中心线相重合的进口模中心孔和出口模中心孔,且进口模中心孔与出口模中心孔之间设有油墨腔;出口模的侧壁上设有两个进料口,每一个进料口与油墨腔之间设有一条进料通道;油墨杯的侧壁上设有两个注料口,每一个注料口与一个进料口对应。本发明提高了生产速度,而且减少了一道生产工序,极大的提高了生产效率。 |
6 |
光纤束、光缆以及光纤束制造方法 |
CN201610239542.3 |
2016-04-15 |
CN105759347A |
2016-07-13 |
赵现伟; 史烨婷; 张书强; 鲁鸽; 牛丽澄 |
本发明提供一种光纤束,其包括:多根光纤,集束排列在一起;以及树脂固定部,沿着所述光纤的长度方向以规定间隔设置,将所述多根光纤内置于其中。根据上述结构,可以减少光纤束的整体重量及成本、易于各光纤的连接作业。 |
7 |
光纤束的制造方法 |
CN201480051580.5 |
2014-09-17 |
CN105555693A |
2016-05-04 |
高木博基 |
在卷绕部件(40)旋转1周的期间中,使光纤(11)相对于圆周方向一度倾斜,进而使其在圆周面(43)的宽度方向上错开期望的长度。然后,在该状态下,卷绕部件(40)卷绕光纤(11)。在卷绕部件(40)旋转(N-1)次时,每旋转1次,在相同的方向上实施该动作。接着,在卷绕部件(40)的第N次旋转中,引导部件(61)对光纤(11)实施引导,使其朝与在卷绕部件(40)的(N-1)次的旋转中错开的方向的相反的一侧倾斜。 |
8 |
紧凑光波导阵列与光波导螺旋 |
CN201480043566.0 |
2014-08-13 |
CN105474057A |
2016-04-06 |
帕特瑞克·杜麦思 |
通过使各个波导的宽度的变化,可以减少光波导束中的串扰。通过使用不同宽度的波导,减少了光波导间串扰的增长,从而使得波导可以邻近放置以增加芯片上的波导密集度和/或减小波导束所需的路由空间。同时,通过使波导螺旋宽度的变化可以减少串扰,并且在盘绕或折合的波导热光(TO)设备中实现时能够增加功率效率。 |
9 |
笔式数字化仪 |
CN201110443159.7 |
2011-12-14 |
CN102591490B |
2015-12-16 |
D·D·伯恩; D·L·尼 |
本发明涉及笔式数字化仪。在实施例中,笔式数字化仪包括生成光的光源,并且配置成在笔式数字化仪中同轴的光导从光源传递光并将光聚焦在笔式数字化仪的成像尖端周围。光电阵列将来自编码微图案中的编码位的反射光光学成像,并且透镜将反射光聚焦到光电阵列上。或者,笔式数字化仪包括生成光的光源,该光通过笔式数字化仪的成像尖端的中心聚焦以照射编码位。配置成在成像尖端周围、在笔式数字化仪中同轴的光纤接收来自编码微图案的编码位的反射光,并且光电阵列经由光纤接收反射光以对来自编码微图案的编码位的片段光学成像。 |
10 |
光学元件 |
CN201080041324.X |
2010-09-09 |
CN102576134B |
2015-07-22 |
H·J·科尼利森; M·M·J·W·范赫彭; L·范佩特森 |
公开了一种光学元件(200),其中可以在可以相对容易组装并且相对于彼此维持于所需位置的集成解决方案中提供一个或者多个发光二极管LED和附加光学器件。光学元件(200)可以实现在与已知器件相比相对薄和紧凑的集成解决方案中提供一个或者多个LED和附加光学器件,从而可以向诸如光学纤维、光学纤维阵列、带形光导结构等薄光导(205,206)中注入来自一个或者多个LED的光。 |
11 |
光纤背光模组及液晶显示器 |
CN201510130725.7 |
2015-03-24 |
CN104676387A |
2015-06-03 |
唐敏 |
本发明提供一种光纤背光模组及液晶显示器,该光纤背光模组包括背板、设于背板侧边且依次排列的红、绿、蓝色LED光源、设于背板上的数组光纤、及设于数组光纤上的棱镜片,背板上设有数个平行且等间距分布的凹槽,数组光纤分别固定于数个凹槽中,每组光纤包括红、绿、蓝色导光光纤,所述红、绿、蓝色导光光纤分别经由耦合器与红、绿、蓝色LED光源相连接,能够为液晶面板提供红绿蓝三原色的面光源,使液晶面板无需彩色滤光膜即可实现彩色显示,并可提升光的穿透率,提高液晶显示器的色彩饱和度。 |
12 |
利用蓝色激光和颜色转换的光分配系统 |
CN201410858031.0 |
2014-11-19 |
CN104656357A |
2015-05-27 |
J·多姆 |
提供一种利用蓝色激光和颜色转换的光分配系统。所述系统包括:蓝色激光光源;多个光纤;光分配系统,其配置为从所述蓝色激光光源接收蓝色激光,并且分配所述蓝色激光到所述多个光纤;多个颜色转换系统,所述多个颜色转换系统中的每一个配置为:从所述多个光纤中的至少一个接收所述蓝色激光,并且将所述蓝色激光转换为不同于所述蓝色激光的至少一种其他颜色的光;以及多个投影仪,其配置为从所述多个颜色转换系统接收所述至少一种其他颜色的光,以用于投影图像。 |
13 |
一种双色光纤着色模具 |
CN201410499847.9 |
2014-09-25 |
CN104385552A |
2015-03-04 |
吴忠明; 王珑; 阮华; 贺言; 张刚 |
一种双色光纤着色模具,涉及光纤表面着色处理技术领域,其包括圆筒结构的油墨杯及沿轴向插装在油墨杯内的模具,模具包括进口模和出口模,进口模的一端插装在出口模内形成插入端,该插入端具有第一锥形配合面,出口模内与插入端相对应的内壁处具有与第一锥形配合面相配合的第二锥形配合面;进口模和出口模分别沿轴向设有中心线相重合的进口模中心孔和出口模中心孔,且进口模中心孔与出口模中心孔之间设有油墨腔;出口模的侧壁上设有两个进料口,每一个进料口与油墨腔之间设有一条进料通道;油墨杯的侧壁上设有两个注料口,每一个注料口与一个进料口对应。本发明提高了生产速度,而且减少了一道生产工序,极大的提高了生产效率。 |
14 |
激光加工装置及其加工方法 |
CN200980127599.2 |
2009-06-18 |
CN102099145B |
2014-08-13 |
山田英一郎; 井上享; 中里浩二; 耕田浩; 畑山均; 长谷川健美 |
激光加工装置(1)具有:加工用光光源(3),其发出加工用光;观察用光发光部(4),其发出观察用光;光纤(19),其对在电子部件(2)上产生的多种波长的光进行导光;检测部(5),其对由光纤(19)导光的光进行检测;以及控制部(31),其对加工用光发光部(3)的发光状态进行控制。光纤(19)被分成4组,配置为包围对加工用光进行导光的光纤(18)。该被分成4组的光纤(19)形成为,可以按组将观察用光向电子部件(2)进行导光。 |
15 |
同轴型光纤头、光纤传感器、同轴型光纤头的制造方法 |
CN201310584958.5 |
2013-11-19 |
CN103941355A |
2014-07-23 |
大塚数博; 汤之口真孝 |
本发明涉及同轴型光纤头、光纤传感器、同轴型光纤头的制造方法。该同轴型光纤头,具备:前端配件,其具备具有前方开口的轴孔的筒状部;筒型的内部部件,其安装于筒状部的轴孔;同轴型光纤线,其内插于上述内部部件的状态下相对于上述前端配件进行安装,且以投光用或者受光用的光纤线中任意一方的光纤线为中心,在同心圆上排列多条另一方的光纤线;以及粘合层,其形成于上述内部部件内,且将内插于上述内部部件的上述同轴型光纤线固定为不能位移的状态,在上述内部部件的内周壁上在周向上以等间隔形成有对上述另一方侧的光纤线进行位置限制的位置限制部,并且上述位置限制部是沿着上述内部部件的轴向的直线形状。 |
16 |
用于太阳能系统的基于光纤的传输系统及其提供和使用方法 |
CN201280013493.1 |
2012-01-13 |
CN103429967A |
2013-12-04 |
J.S.范格曼 |
在一些实施例中,太阳能系统可包括:(a)至少一个太阳能收集器,该至少一个太阳能收集器具有:(1)一个或多个光纤电缆;(2)具有构造成将太阳辐射聚焦至所述一个或多个光纤电缆中的聚焦光学器件的接收器;以及(3)构造成使太阳辐射改变方向至接收器的至少一个聚光反射器;以及(b)联接至所述一个或多个光纤电缆的一个或多个转换元件,该一个或多个转换元件构造成将太阳辐射转换为一种或多种其它形式的能量。公开了其它实施例。 |
17 |
光源输出装置 |
CN201210039603.3 |
2012-02-20 |
CN103245899A |
2013-08-14 |
郭钟亮 |
本发明涉及一种光源输出装置,其包括至少一光源、一导光装置及一承载平台。该光源用以提供光线。该导光装置具有至少一入光端及一出光端,该入光端对应该光源,且包含多条光纤,该入光端的所述光纤延伸至该出光端,且均匀分布于该出光端。来自该出光端的光线照射该承载平台上的待测试模块。由此,可提高该出光端的出光的整体均匀性。 |
18 |
用于显示装置的光导系统和显示装置 |
CN201180043128.0 |
2011-09-07 |
CN103081381A |
2013-05-01 |
T·施利特迈尔; G·绍尔; A·布伦霍费尔 |
本发明涉及一种用于显示装置(1)的光导系统(20)和一种这样的显示装置(1),其中,所述光导系统(20)具有至少一个光导体组(20-1,20-2,20-3,20-4,20-5,20-6),其中,这些光导体组(20-1,20-2,20-3,20-4,20-5)中的至少一个具有:多个由一种对LED(14)的光透明的材料制成的光导体(18);用于调节一个电路载体(12)和一个前面板(2)之间的中间空间(30)的距离的距离保持器(34);和壳体(22),该壳体由一种对光不透明的材料制成,它分别包围多个光导体(18)并且使所述光导体(18)和所述距离保持器(34)彼此之间且相互之间连接。 |
19 |
在光纤束末端制造微透镜网络的方法,相关光纤及用途 |
CN201180027154.4 |
2011-03-22 |
CN102918439A |
2013-02-06 |
J·普雷恩; R·巴舍洛; P·罗耶; 曾新华; S·杰拉蒂 |
本发明涉及一种制造单独光纤(100)的末端微透镜(101)的方法,该单独光纤为纤维束或多芯纤维的一部分。该方法具体包括在纤维束或多芯纤维的第一末端(10)上沉积光可聚合溶液液滴(2)。根据本发明,该方法也包括:改变液滴(2)的尺寸;在纤维束或多芯纤维的第二末端(20)施加集中在预定波长的光,以选择性地聚合液滴(2);利用甲醇溶液冲洗第一末端(10),以获得单独光纤(100)的网络,每个单独光纤都在多芯纤维或纤维束(1)的第一末端配备有微透镜(101),所述微透镜(101)彼此物理分开。本发明还涉及通过该方法制造的微透镜纤维束,以及在例如医疗成像或复用成像和/或光纤耦合中使用该纤维束的方法。 |
20 |
笔式数字化仪 |
CN201110443159.7 |
2011-12-14 |
CN102591490A |
2012-07-18 |
D·D·伯恩; D·L·尼 |
本发明涉及笔式数字化仪。在实施例中,笔式数字化仪包括生成光的光源,并且配置成在笔式数字化仪中同轴的光导从光源传递光并将光聚焦在笔式数字化仪的成像尖端周围。光电阵列将来自编码微图案中的编码位的反射光光学成像,并且透镜将反射光聚焦到光电阵列上。或者,笔式数字化仪包括生成光的光源,该光通过笔式数字化仪的成像尖端的中心聚焦以照射编码位。配置成在成像尖端周围、在笔式数字化仪中同轴的光纤接收来自编码微图案的编码位的反射光,并且光电阵列经由光纤接收反射光以对来自编码微图案的编码位的片段光学成像。 |