极化晶体畴结构无损表征的方法、系统及其应用

    公开(公告)号:CN107576632A

    公开(公告)日:2018-01-12

    申请号:CN201610520376.4

    申请日:2016-07-04

    Abstract: 本申请公开了一种极化晶体的无损检测方法、系统及其应用,用于极化晶体畴域结构重要指标参数(包括占空比、极化周期等)的无损状态下的表征。该对极化晶体施加一定的电场,不改变极化晶体畴结构的前提下放大极化晶体折射率的变化;通过图像采集、衍射光强采集和数据分析,得到极化晶体畴结构的性能参数。通过对晶体施加一定的电场放大折射率变化量却又不会改变极化晶体畴结构,通过图像采集粗测、衍射光强分布图采集分析,采用严格耦合波分析方法(RCWA)进行优化分析,从而在晶体无损状态下获得极化晶体精确的畴域结构相关性能参数。

    一种全画幅单反镜头
    53.
    发明授权

    公开(公告)号:CN113703131B

    公开(公告)日:2022-08-16

    申请号:CN202110813642.3

    申请日:2021-07-19

    Abstract: 本发明公开了一种全画幅单反镜头,属于相机镜头技术领域,能够解决现有镜头光圈小、使用非球面玻璃透镜价格高的问题。全画幅单反镜头包括从物体侧至像面侧依次设置的第一透镜组、第二透镜组、可变光阑、第三透镜组及弯月负透镜,弯月负透镜的凹面朝向第三透镜组;第一透镜组焦距为负,第二透镜组焦距为正,第三透镜组焦距为正;第一透镜组包括弯月非球面透镜及弯月负透镜,弯月负透镜位于弯月非球面透镜与第二透镜组之间,弯月非球面透镜的凹面朝向弯月负透镜的凹面。本发明用于单反镜头。

    软边光阑和制备时使用的镀膜挡板

    公开(公告)号:CN112269268B

    公开(公告)日:2022-07-15

    申请号:CN202011084773.4

    申请日:2020-10-12

    Abstract: 本发明公开了软边光阑及其制备方法和制备时使用的镀膜挡板,其中软边光阑包括基片和设置在基片上的膜层;膜层的厚度随基片的半径的增大而逐渐增大或逐渐减小,利用膜层的厚度限定激光透过率。对应的制备方法包括:获取膜层的厚度与基片的半径之间的第一函数关系;根据第一函数关系,在基片的每一半径位置处,镀设对应厚度的膜层。本发明还公开了制备上述软边光阑使用的镀膜挡板。本发明的软边光阑能够避免激光经过光阑产生的“强心效应”,可以广泛用于激光强度调制、激光整形以及激光光强均匀化等方向的装置内。本发明只要在现有镀膜机中安装一个镀膜挡板,即可实现制备本申请的软边光阑,因此,适用性更强,成本也较低。

    一种超连续谱激光光源

    公开(公告)号:CN111384654B

    公开(公告)日:2021-12-14

    申请号:CN202010187860.6

    申请日:2020-03-17

    Abstract: 本发明公开了一种超连续谱激光光源,属于激光器件技术领域,解决了现有超宽带的超连续谱激光光源的激光输出转化效率较低的问题。所述超连续谱激光光源,包括:激光泵浦源;透镜组,透镜组设置在激光泵浦源的出射光路上,用于对激光泵浦源的出射光线进行准直聚焦;薄膜波导器件,薄膜波导器件设置在透镜组的出射光路上,入射至薄膜波导器件内的光线可在薄膜波导器件内发生非线性效应后射出;薄膜波导器件包括极化晶体,极化晶体为啁啾畴结构。本发明用于产生超连续谱激光。

    一种激光透镜镜头和激光投影仪

    公开(公告)号:CN112684597A

    公开(公告)日:2021-04-20

    申请号:CN202011579180.5

    申请日:2020-12-28

    Abstract: 本申请公开了一种激光透镜镜头和激光投影仪。激光透镜镜头包括多个光学元件;所述多个光学元件包括沿激光传播方向依次设置的非球面负透镜、第一双凸正透镜、平凸正透镜、第一双凹负透镜、第二双凹负透镜、第二双凸正透镜、第三双凸正透镜、第四双凸正透镜和等效转像棱镜;其中,所述平凸正透镜与所述第一双凹负透镜胶合在一起;所述第二双凹负透镜与所述第二双凸正透镜胶合在一起。本申请的激光透镜镜头利用光学元件材料的折射率效应补偿光学元件(例如玻璃)与机械件(例如镜筒)的热胀冷缩,实现了无热化效果,保证了系统解像能力以及投影图像的清晰度。

    一种偏振分束光栅及其制作方法

    公开(公告)号:CN111308596A

    公开(公告)日:2020-06-19

    申请号:CN202010091166.4

    申请日:2020-02-13

    Abstract: 本发明公开了一种偏振分束光栅及其制作方法,属于光学技术领域,能够解决现有偏振分束光栅工艺制作难度大,生产成品率较低的问题。所述偏振分束光栅包括:基底结构,基底结构包括第一面和第二面;光栅结构,光栅结构设置在第一面上;入射光可从第二面射入基底结构内,且射向光栅结构的光栅面,光栅面为光栅结构与基底结构接触的表面;且Npsinθi>1;其中,θi为入射光的入射角,Np为基底结构的折射率。本发明用于光线的偏振分束。

    单总线通信方法及系统
    59.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111083028A

    公开(公告)日:2020-04-28

    申请号:CN201911087508.9

    申请日:2019-11-08

    Abstract: 本申请公开了一种单总线通信方法及系统,所述单总线通信方法包括:第一通信设备向第二通信设备发送数据帧;所述数据帧采用脉冲占空比或者脉冲频率表征。本发明使用脉冲占空比或者脉冲频率表征数据帧:利用脉冲占空比的上升沿或者下降沿区分连续的电平或者利用脉冲频率的不同区分连续的电平,避免了出现连续电平时,接收端难以区分有多少个连续电平的情况,保证了接收端接收信号的准确性。

    无腔镜光参量振荡器及其制作方法、中远红外激光器

    公开(公告)号:CN108711728B

    公开(公告)日:2020-02-21

    申请号:CN201810418011.X

    申请日:2018-05-04

    Abstract: 本发明公开了一种无腔镜光参量振荡器及其制作方法、中远红外激光器,包括:晶体极化区域和分布式反馈曲面光栅区域,分布式反馈曲面光栅以晶体极化区域为中心对称地设置于晶体极化区域的外侧,并与晶体极化区域的光路连接。通过在晶体极化区域两端各写入一段分布式反馈曲面光栅(c‑DBR),替代光参量振荡系统中的传统腔镜,所得光参量振荡器的体积得到有效缩小。同时减少了光参量振荡中远红外激光器的元器件,降低调节难度,提高使用稳定性。本发明还分别提供了该无腔镜光参量振荡器的制作方法和包含该无腔镜光参量振荡器的中远红外激光器。采用泵浦光激光器直接泵浦该器件,可以获得便捷式小体积的中远红外激光器。

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