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公开(公告)号:CN103562151B
公开(公告)日:2017-06-09
申请号:CN201280025738.2
申请日:2012-05-23
申请人: 康宁股份有限公司
发明人: J·高里尔 , S·D·哈特 , A·T·斯蒂芬斯二世 , J·A·韦斯特
CPC分类号: C03C15/00 , C03C21/002 , C03C2204/08 , G02B1/118
摘要: 使得闪耀最小化的具有防眩光表面的透明玻璃基材。所述防眩光表面的粗糙化部分表面的RMS大小至少约为80nm。所述防眩光表面还可包括未粗糙化或平坦的部分。防眩光表面经过粗糙化的比例至少约为0.9,表面未粗糙化的比例小于约0.10。防眩光表面的像素功率偏差小于约7%。
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公开(公告)号:CN102934007B
公开(公告)日:2015-09-02
申请号:CN201180027934.9
申请日:2011-06-03
申请人: 康宁股份有限公司
CPC分类号: G02B26/101 , G02F1/377
摘要: 一种优化光学组件的对准的方法,包括沿折叠光学路径引导激光器的束斑并将该束斑引导到波长转换装置的波导部分上。当围绕第一扫描轴线和第二扫描轴线调节可调节光学部件的位置,由此束斑沿在波长转换装置的波导部分上的第一和第二扫描线横穿时,测量波长转换装置的输出强度。然后基于可调节光学部件的调节位置来确定波长转换装置的输出强度变化。然后基于确定的波长转换装置的输出强度变化在第一扫描轴线和第二扫描轴线上定位可调节光学部件,使得波长转换装置的输出强度最大。
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公开(公告)号:CN101663588B
公开(公告)日:2014-07-23
申请号:CN200880013130.1
申请日:2008-02-26
申请人: 康宁股份有限公司
CPC分类号: G01B11/16 , G01N21/958 , G01N2021/9513 , G02B13/22 , G02F1/1303 , G02F1/1309
摘要: 本发明提出了一种形变测量和检验系统。在一个实施方式中,实现了一种观测系统。该观测系统执行双焦平面成像,其中在样本基板和基准基板上同时执行同时对两个焦平面的同时成像以确定形变。此外,实现了高反射背景以在形变测量期间提供更高分辨率。
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公开(公告)号:CN103874956A
公开(公告)日:2014-06-18
申请号:CN201280049971.4
申请日:2012-10-11
申请人: 康宁股份有限公司
IPC分类号: G02F1/1333
CPC分类号: G02B27/0972 , G02B3/08 , G02B5/045 , G02B27/1066 , G02B27/126 , G02F1/133308 , G02F1/13336 , G02F1/133504 , G02F1/133526 , G02F2001/13332 , G02F2001/133388 , G02F2001/133391 , G02F2001/133562 , G06F3/1446 , G09F13/04 , G09G2300/026
摘要: 公开了弯曲的边框隐藏的显示器盖和显示设备。在一实施例中,一种边框隐藏的显示器盖(16),用于耦合到具有边框(14)和显示面板(12)的显示设备,所述边框隐藏的显示器盖(16)包括弯曲周界部分,所述弯曲周界部分具有第一表面和第二表面,其中弯曲周界部分构造成从显示设备的边框偏移了一个变化的间隙GA。边框隐藏的显示器盖还包括棱镜(22)的阵列,该棱镜阵列在弯曲周界部分的第一表面或第二表面中的至少一个上。棱镜阵列从弯曲周界部分的边缘延伸到距离L。棱镜阵列和弯曲周界部分构造成使显示面板所产生的靠近边框的图像的一部分移位,使得图像的移位部分对于观察者(O)来说出现在边框上。
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公开(公告)号:CN102112903B
公开(公告)日:2013-11-06
申请号:CN200980130058.5
申请日:2009-06-05
申请人: 康宁股份有限公司
IPC分类号: G02B6/42
CPC分类号: G02B6/4214 , G01B11/272 , G02F1/377 , G02F2001/3546 , H01S5/005 , H01S5/0071 , H01S5/0092
摘要: 一种光学组合件包括在基座模块上定向的半导体激光器、波长转换器件以及MEMS驱动镜子,以在半导体激光器的输出和波长转换器件的输入之间形成折叠式光路。在机械定位设备中设置光学组件,并且在基座模块上沿光路设置机械定位设备,以致半导体激光器的光束通过光学组件,通过MEMS驱动镜子反射回,通过光学组件,并且进入波长转换器件的波导部分中。可操作MEMS驱动镜子而扫描波长转换器件的输入上的半导体激光器的光束。可以用机械定位设备沿光路调节光学组件,以使光束聚焦到波长转换器件的波导部分中。
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公开(公告)号:CN103339543A
公开(公告)日:2013-10-02
申请号:CN201280005910.8
申请日:2012-01-12
申请人: 康宁股份有限公司
IPC分类号: G02B6/42
CPC分类号: G02B6/4214 , G02B6/02385 , G02B6/32 , G02B6/3817 , G02B6/4206 , G02B6/4293
摘要: 一种用于光纤插座连接器的插座套管组件。所述插座套管组件包括具有第一和第二光学表面的第一透镜(155)以及具有第一和第二端部的插座套管主体。至少一个整体光学系统形成于整体插座套管主体中且包括形成于整体插座套管主体的第二端部处的透镜(420)和形成于整体插座套管主体的第一端部处的光学表面。光学表面定位成邻近且配合到第一透镜的第二光学表面(155S2)。整体光学系统被构造成结合第一透镜以限定从整体光学系统的第二端部到第一透镜的第一表面的插座光学通路。根据一些实施例,第一透镜为梯度折射率透镜。
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公开(公告)号:CN101900691B
公开(公告)日:2013-05-22
申请号:CN201010233477.6
申请日:2010-05-24
申请人: 康宁股份有限公司
IPC分类号: G01N21/958 , G01N21/49 , G02F1/13
CPC分类号: G01N21/896
摘要: 提供一种用于检测在玻璃板或玻璃条(2,14)内部或其表面上的颗粒或缺陷的玻璃检查系统。安装该系统使得待测表面(1)位于反射透镜(10)的物面中。该透镜将细条状区域成像在行扫描照相机(18)上,该细条状区域在沿透镜圆周正切的方向上很长,而在径向方向上很短。安装线形照明器(12)来照射条状区域。为了进行检查,沿着与细条的长轴垂直的方向,使该系统相对于玻璃运动,可以是相对玻璃移动该系统,或者当系统固定时移动玻璃。在移动过程中通过行扫描照相机收集图像信息并汇集成一图像。
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公开(公告)号:CN101784953B
公开(公告)日:2012-08-22
申请号:CN200880105200.6
申请日:2008-07-16
申请人: 康宁股份有限公司
发明人: J·高里尔
IPC分类号: G02F1/37
CPC分类号: G02F1/37 , G02F2001/3503 , G02F2203/055 , G02F2203/21
摘要: 本发明的特定实施例一般涉及采用半导体激光器和SHG晶体或其它类型的波长转换器件改变光学封装的有效转换效率曲线。例如,根据本发明的一个实施例,提供了一种控制光学封装的方法,其中光学封装被调谐成使代表滤光器的透射曲线的上升部分与代表波长转换器件的转换效率曲线的下降部分对准。在滤光器和波长转换器件如此对准的情况下,光学封装还被调谐成使基波激光信号的波长处于与透射和转换效率曲线的上升部分和下降部分的对准部分相对应的波长范围内。公开并要求保护其它实施例。
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公开(公告)号:CN101932973B
公开(公告)日:2012-07-18
申请号:CN200880126146.3
申请日:2008-12-22
申请人: 康宁股份有限公司
IPC分类号: G03B21/00
CPC分类号: G02B27/283 , H01S5/005 , H01S5/0427 , H01S5/06256
摘要: 提供一种操作激光源的方法。该激光源包括被配置成产生光信号的激光器以及耦合至该光信号的偏振分割和延迟单元。该偏振分割和延迟单元被配置成将光信号分割为第一和第二正交偏振分量,从而产生第一和第二正交偏振分量之间的光程差ΔL,并将第一和第二正交偏振分量组合成一组合信号。该方法包括通过将波长调制信号施加于激光器来调制光信号,以使经调制光信号至少包括第一波长λ1和第二波长λ2,其中第一波长λ1和第二波长λ2分隔开波长差Δλ。该波长差Δλ和光程差ΔL使第一和第二正交偏振分量从同相状态至异相状态来回振荡。
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公开(公告)号:CN102519944A
公开(公告)日:2012-06-27
申请号:CN201110288954.3
申请日:2007-02-20
申请人: 康宁股份有限公司
CPC分类号: G01J3/28 , G01J3/02 , G01J3/0218 , G01J3/1895 , G01J3/2803 , G01N21/7743
摘要: 一种用于LID生物传感器谐振检测的优化方法,以及一种光盘查系统,这种系统能盘查标签无关检测(LID)生物传感器并监视生物传感器顶上的生物事件而不受成问题的杂光反射和/或成问题的像素化效应的影响。在一个实施例中,光盘查系统能够盘查生物传感器并使用低通滤波器算法,从而以数字方式去除包含在光谐振频谱中的构成问题的杂光反射,这更易于判断生物传感器上是否发生生物事件。在另一实施例中,光盘查系统能够盘查生物传感器并使用过采样/平滑算法来减少由成问题的像素化效应造成的光谐振的估计位置中的振荡,这更易于判断生物传感器上是否发生生物事件。
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