光学反射元件
    2.
    发明授权

    公开(公告)号:CN102405433B

    公开(公告)日:2014-01-15

    申请号:CN201080017370.6

    申请日:2010-04-16

    CPC classification number: G02B26/0858

    Abstract: 光学反射元件具有反射镜部、使该反射镜部振动的一对高频振子以及一对低频振子。高频振子具有基材、形成于该基材上的下部电极层、压电体层、上部电极层即驱动电极、以及第1监视电极。低频振子的一方具有与高频振子共同的基材、下部电极层、压电体层及驱动电极、以及上部电极层即第2监视电极。低频振子的另一方具有与高频振子共同的基材、下部电极层、压电体层、驱动电极及第1监视电极、和作为抑制压电体层的压电作用影响第1监视电极的不灵敏带的绝缘体层。设置于低频振子上的第1监视电极从低频振子之上连接到引出电极。

    光扫描装置以及用于该光扫描装置的光学反射元件

    公开(公告)号:CN102789052A

    公开(公告)日:2012-11-21

    申请号:CN201210153658.7

    申请日:2012-05-17

    Abstract: 本发明提供一种光扫描装置以及用于该光扫描装置的光学反射元件。提供一种在进行李沙育描绘的投影型显示装置中,设定驱动频率以使扫描线尽可能描绘出细密的轨迹,能够得到高分辨率的光扫描装置。在对来自光源的光束进行李沙育描绘时,由于驱动频率而轨迹变粗,或者轨迹随时间变化,因此显示动画时分辨率降低。一种光扫描装置,具备:光源,射出光束;以及扫描单元,以第一频率(fH)和第二频率(fL)在大致正交的二轴方向上扫描所述光束,所述扫描单元使用规定的公式运算所述第一频率(fH)和所述第二频率(fL),以所运算出的第一频率(fH)和第二频率(fL)扫描所述光束。

    光学反射元件
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102405433A

    公开(公告)日:2012-04-04

    申请号:CN201080017370.6

    申请日:2010-04-16

    CPC classification number: G02B26/0858

    Abstract: 光学反射元件具有反射镜部、使该反射镜部振动的一对高频振子以及一对低频振子。高频振子具有基材、形成于该基材上的下部电极层、压电体层、上部电极层即驱动电极、以及第1监视电极。低频振子的一方具有与高频振子共同的基材、下部电极层、压电体层及驱动电极、以及上部电极层即第2监视电极。低频振子的另一方具有与高频振子共同的基材、下部电极层、压电体层、驱动电极及第1监视电极、和作为抑制压电体层的压电作用影响第1监视电极的不灵敏带的绝缘体层。设置于低频振子上的第1监视电极从低频振子之上连接到引出电极。

    信号传输方法
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103401522A

    公开(公告)日:2013-11-20

    申请号:CN201310269537.3

    申请日:2009-03-12

    Abstract: 一种信号分波器,与至少具有4个端子的电路网连接,所述信号分波器具有:一头与该电路网的第1端子连接的第1线路;一头与所述电路网的第2端子连接的第2线路;一头与所述电路网的第3端子连接的第3线路;一头与所述电路网的第4端子连接的第4线路,所述第1线路的另一头与所述第2线路的另一头在第1交点处连接,所述第3线路的另一头与所述第4线路的另一头在第2交点处连接,在从所述第1交点输入信号时,在所述第3线路的所述第2交点侧出现的信号的相位,与在所述第4线路的所述第2交点侧出现的信号的相位的相位差,成为180度。能够在同一个时间收发两个同一频率的信号。

    带旁路电路的放大电路和使用它的电子机器

    公开(公告)号:CN101904104A

    公开(公告)日:2010-12-01

    申请号:CN200880120947.9

    申请日:2008-11-25

    CPC classification number: H04B1/18

    Abstract: 带旁路电路的放大电路,具备:输入来自天线的信号的输入端子;与输入端子连接的放大器;第1电感器,连接在输入端口与接地之间;连接在输入端子与放大器的输出端口之间的旁路电路。该旁路电路具有与输入端子连接的第1端口、与连接的第2端口、串联连接在第1端口与第2端口之间的第1开关、在第1端口与第2端口之间与第1开关串联连接的电容器、在第1端口与第2端口之间与第1开关和电容器串联连接的第2电感器。该带旁路电路的放大电路,与信号通过放大器时相比,通过旁路电路时也不会产生很大的功率衰减,所以通过特性的波形没有变化,能够实现良好的通信品质。

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