説明

鴻富錦精密工業(深▲セン▼)有限公司により出願された特許

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【課題】電磁気妨害遮蔽及び放熱機能を有する電磁気妨害遮蔽装置を提供できる。
【解決手段】放熱機能を有する電磁気妨害遮蔽装置は電磁気妨害遮蔽カバー10と、放熱シート20とを含み、該電磁気妨害遮蔽カバー10は一つの頂面12と、二つの対向した第一側面14と、二つの対向した第二側面16とを備え、該頂面12、第一側面14及び第二側面16はキャビテーを囲んで形成する。前記放熱シート20は該キャビテーに収容される。その他の電子素子から生じた該電磁気妨害が原因で該電磁気妨害遮蔽装置の中に収容された電子素子64に影響を与えることを防止できると共に、該電子素子64から生じた電磁気妨害が原因でその他の電子素子に影響を与えることを防止でき、同時に、該電子素子64の温度を有効に低減させることができる。 (もっと読む)


【課題】本発明は、バックライトモジュールに関し、特に液晶ディスプレイの側面に設置したバックライトモジュールに関する。
【解決手段】本発明は入射面と、該入射面に隣接する射出面と、該射出面に対向する反射面と、を含む導光板と、前記射出面に対向して、発光面を含む光源と、を含むバックライトモジュールに係り、このバックライトモジュールは前記入射面に対向してアーク形状をなし前記光源の両側に設置される反光カバーと、前記発光面に対向して前記入射面に設置するレフレックスミラー部と、を含む。前記レフレックスミラー部は複数のミラーを所定の距離によって設置するように構成される。 (もっと読む)


【課題】本発明は、成長の長さが均一で且つ制御され、結ばなく、分散し易い炭素ナノチューブの製造方法を提供することを目的とする。
【解決手段】本発明は一種の炭素ナノチューブの製造方法を提供し、(1)基板を提供するステップと、(2)該基板の上に触媒を堆積するステップと、(3)予定の温度下で、触媒と炭素含有ガスとを一定の時間に接触させ、該基板の上に垂直した特定な長度の炭素ナノチューブを成長するステップと、(4)前記炭素ナノチューブを該基板から離れさせるステップと、を含む。従来の技術に比べて、本発明は化学気相成長法により、一種の生長の長さが均一で且つ制御され、結ばなく、分散し易い炭素ナノチューブのマトリックスの製造方法を提供する。 (もっと読む)


【課題】本発明は、真空容器及びその製造方法に関し、特にゲッター素子を含む真空容器に関する。
【解決手段】本発明に係る真空容器は、陽極が配置された基板を含む。前記基板に少なくとも一つのゲッター素子を設置する。前記ゲッター素子は少なくとも一つの固持部で前記基板に固定される。本発明は真空容器の製造方法も提供する。 (もっと読む)


【課題】本発明は、バックライトモジュールに関し、特にサイドライト式バックライトモジュールに関する。
【解決手段】本発明は入射面と、該入射面に隣接する射出面と、該射出面に対向する反射面と、を含む導光板と、前記射出面に対向して、発光面を含む光源と、を含むバックライトモジュールに係り、このバックライトモジュールは前記入射面に対向して略アーク形状をなし前記光源の両側に設置される反射カバーと、前記発光面に対向して前記入射面に設置される透過・反射膜と、を含む。 (もっと読む)


【課題】本発明は、真空容器及びその製造方法に関し、特に真空容器のゲッター素子に関する。
【解決手段】本発明に係る真空容器は、側壁80と、該側壁に設置され非蒸着形ゲッター81が配置されたゲッター素子と、を含む。前記非蒸着形ゲッターはストライプ状に形成される。前記ゲッター素子は前記真空容器の内部に向けて前記側壁に設置される。本発明に係る真空容器の製造方法は、ストライプ状の非蒸着ゲッターを製造する段階と、前記ゲッターを真空容器の側壁の一方の表面に固定する段階と、前記ゲッターが設置された側面を前記真空容器の内部に向けるように前記真空容器を封着する段階と、を含む。 (もっと読む)


【課題】本発明は、フーリエ変換光学系に関し、特に、物体光と参照光とは同一な光軸にするフーリエ変換光学系に関する。
【解決手段】物体側からスペクトル側まで順次に、正の屈折力を持つ第一レンズ群、正の屈折力を持つ第二レンズ群、負の屈折力を持つ第三レンズ群を含む。第一レンズ群は正メニスカスレンズ及び負メニスカスレンズを含む。この二枚のレンズはそれぞれ凹面が相対する。正メニスカスレンズの凸面を物体側に向け、負メニスカスレンズの凸面をスペクトル側に向ける。第二レンズ群は少なくとも一枚の両凸レンズを含む。第三レンズ群は正メニスカスレンズと両凹レンズを含む。正メニスカスレンズは凸面を物体側に向ける。本発明は、フーリエ変換光学系を利用するホログラムメモリのフーリエ変換光学系も提供する。このホログラムメモリフーリエ変換光学系は、前群のフーリエ変換光学系と後群のフーリエ変換光学系を含む。 (もっと読む)


【課題】本発明は、フーリエ変換ホログラムの記録、再生に用いられるフーリエ変換光学系に関するものである。
【解決手段】本発明に係る非対称フーリエ変換用光学系は、物体側からスペクトル側まで順次に、負の屈折力を持つ第一レンズ群と、正の屈折力を持つ第二レンズ群と、を含む。前記第一レンズ群はそれぞれ凹面が対向設置された第一負メニスカスレンズ及び第二負メニスカスレンズを含む。前記第一負メニスカスレンズは凸面を物体側に向けるが、前記第二負メニスカスレンズは凸面をスペクトル側に向ける。前記第二レンズ群は、凸面を物体側に向ける正レンズよりなる。前記非対称フーリエ変換用光学系を利用するホログラムメモリ光学系も提供される。 (もっと読む)


【課題】本発明は、バックライトモジュールに関し、特に側光式のバックライトモジュールに関する。
【解決手段】本発明に係るバックライトモジュールは、入射面と、該入射面に隣接する出射面と、該出射面に対向する反射面と、前記入射面に隣接する両側面と、を含む導光板と、前記入射面と前記両側面の少なくとも一方との間に形成された角部の近傍に設置され前記発光面を含む少なくとも一つの光源と、少なくとも前記入射面の一部を囲むように前記光源の近傍に設置される少なくとも一つの反射カバーと、を含む。 (もっと読む)


【課題】本発明は簡単な演算方式により高効率的にビデオ信号でのOSD信号の半透明化を実現するOSDの半透明実現装置、及び該装置を使用したOSDの半透明実現システムと方法を提供する。
【解決手段】本発明に係るOSDの半透明実現装置は、コンパレーターと、出力制限ユニットとを備えるが、前記コンパレーターは、OSD信号と、目下のOSD信号に適応し且つ透明にされる背景色の識別データとを受信し、該識別データによりOSD信号における該OSD信号と同じ背景色データを識別して、該識別結果により制限信号を出力するために用いられ、前記出力制限ユニットは、OSD信号のUV信号と、ビデオ信号のUV信号と、前記コンパレーターから出力される制限信号とを受信するために用いられるが、該制限信号によりビデオ信号のUV値、又はOSD信号のUV値を選択して出力することができる。 (もっと読む)


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