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公开(公告)号:CN115714145B
公开(公告)日:2025-03-25
申请号:CN202211525172.1
申请日:2022-11-30
Applicant: 中国科学院上海光学精密机械研究所
Abstract: 一种空间太阳能电池用可调谐多波长激光防护膜,用于空间太阳能电池防护玻璃盖板表面上,通过反射特定波长的高能激光,透过太阳能电池板工作波长来达到激光防护的目的,其基础膜系结构为:#imgabs0#其中S代表基底,A代表入射介质,Hn和Ln分别代表光学厚度为四分之一中心波长的不同高低折射率材料,a1,b1至an,bn为低折射率材料系数,x1至xn为各防护波段反射腔的光学厚度系数,m1至mn为各防护波段反射腔的周期数。本发明利用多反射腔叠加组合方式实现多激光波段的空间防护,且不影响太阳能电池的工作效率,所用防护方法对于不同工作波段、多激光防护波段的线性激光防护窗口的设计具有普适性。
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公开(公告)号:CN115951432A
公开(公告)日:2023-04-11
申请号:CN202211613765.3
申请日:2022-12-15
Applicant: 中国科学院上海光学精密机械研究所
Abstract: 本发明提出一种色散补偿双面增透膜及其设计方法,本发明色散补偿双面增透膜膜系结构表达式为A/C/S/C/A,其中,A代表空气,C代表色散补偿增透膜层,S代表基底。所述的色散补偿增透膜层,由高折射率材料和低折射率材料交替组成,所述的色散补偿增透膜层在保证激光透过传输的同时提供透射群延迟色散,用于补偿基底所引入色散。本发明色散补偿双面增透膜是超快激光系统内所必不可少的光学元件,其在保证激光高效率透过基底的同时,通过色散补偿增透膜层引入色散用于补偿基底色散,因此不需要额外的色散元件补偿基底所引入色散,从而实现激光脉冲宽度经过基底后仍保持不变。
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公开(公告)号:CN114815130A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210237570.7
申请日:2022-03-11
Applicant: 中国科学院上海光学精密机械研究所
IPC: G02B7/188
Abstract: 本发明公开了一种基于离子束的光学薄膜元件的面形控制方法。通过离子束技术修正光学薄膜面形形变,使薄膜元件达到无残余应力双面平衡状态。具体方法为测量已制备薄膜元件面形的矢高值(Power),根据矢高值失配量在基底背面镀制SiO2膜补偿面,再次测量补偿之后薄膜元件面形的矢高值,计算分析需要对补偿面刻蚀或再沉积SiO2膜的厚度,并进行精确的刻蚀或沉积。该方法制备的薄膜面应力与基底未镀膜面应力相平衡,使光学系统更加精确。
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公开(公告)号:CN113881926B
公开(公告)日:2022-06-28
申请号:CN202111123009.8
申请日:2021-09-24
Applicant: 中国科学院上海光学精密机械研究所
Abstract: 一种提升光学薄膜沉积精度的方法,包括以下步骤:1)选取敏感度最低的膜层结构进行制备;2)镀膜;3)通过光性反演技术得到膜层结构在实际制备过程中存在的偏差;4)考虑膜层制备偏差后,重新修改设计膜层厚度,并进行第二次镀膜;5)制备得到光性曲线与设计光性高度吻合的薄膜。本发明通过选择低敏感度膜层结构、光性反演、厚度误差修正,提高光学薄膜在制备过程中的准确性和稳定性,得到沉积精度更高的光学薄膜元件。
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公开(公告)号:CN112946796B
公开(公告)日:2022-05-31
申请号:CN201911268711.6
申请日:2019-12-11
Applicant: 中国科学院上海光学精密机械研究所
Abstract: 本发明提出一种宽带高反射高阈值低色散镜及其设计方法,宽带高反射高阈值低色散镜的结构为G/M/C/A,其中G代表基底层,M代表金属膜层,C代表介质膜层,A代表空气层,所述介质膜层由单层介质薄膜材料构成或者由低折射率的介质薄膜材料和高折射率的介质薄膜材料交替堆叠而成。本发明利用金属宽反射带宽和优异的色散特性,结合介质膜反射率高、抗激光破坏能力强的特点,通过调整介质膜层数和厚度,可调控不同带宽范围内的色散和反射率,从而设计出满足超快激光系统中用于脉冲传输的宽带高反射高阈值低色散镜。
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公开(公告)号:CN112733375B
公开(公告)日:2022-05-31
申请号:CN202110056317.7
申请日:2021-01-15
Applicant: 中国科学院上海光学精密机械研究所
IPC: G06F30/20
Abstract: 一种基于多波长效应下的薄膜元件时域动态电场仿真方法,包括:计算单波长的时域动态电场,测试实际入射的激光脉宽和光谱,在波长域上对各频率分量的时域电场进行叠加。本方法能够弥补传统膜系设计软件电场计算的不足,准确得到薄膜元件在超短激光脉冲作用下的实际电场分布,为后续设计高抗损伤性能的薄膜元件提供了有效的分析模型。
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公开(公告)号:CN113881926A
公开(公告)日:2022-01-04
申请号:CN202111123009.8
申请日:2021-09-24
Applicant: 中国科学院上海光学精密机械研究所
Abstract: 一种提升光学薄膜沉积精度的方法,包括以下步骤:1)选取敏感度最低的膜层结构进行制备;2)镀膜;3)通过光性反演技术得到膜层结构在实际制备过程中存在的偏差;4)考虑膜层制备偏差后,重新修改设计膜层厚度,并进行第二次镀膜;5)制备得到光性曲线与设计光性高度吻合的薄膜。本发明通过选择低敏感度膜层结构、光性反演、厚度误差修正,提高光学薄膜在制备过程中的准确性和稳定性,得到沉积精度更高的光学薄膜元件。
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公开(公告)号:CN113758947A
公开(公告)日:2021-12-07
申请号:CN202110917742.0
申请日:2021-08-11
Applicant: 中国科学院上海光学精密机械研究所
IPC: G01N23/00
Abstract: 本发明属于航天器空间环境效应试验技术领域,具体涉及一种电离总剂量诱导航天器舱内分子污染的试验装置与方法。该方法提出了一种真空、温度、空间辐射多因素诱发污染在光学器件表面沉积的试验装置,以及舱内敏感光学材料表面分子污染的试验和评价方法,可以快速确定电离总剂量效应对舱内敏感材料的分子污染效应的影响和机理,对航天工程的材料选择和在轨性能评估提供了帮助。
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公开(公告)号:CN111208591B
公开(公告)日:2021-03-30
申请号:CN202010031855.6
申请日:2020-01-13
Applicant: 中国科学院上海光学精密机械研究所
IPC: G02B5/08
Abstract: 一种宽带高阈值组合介质低色散镜结构及其设计方法。宽带高阈值组合介质低色散镜的结构为G/M/N/A,其中G代表基底层,M代表宽带介质膜层,N代表高阈值介质膜层,A代表空气层。所述的介质膜系结构由高折射率材料和低折射率材料交替沉积而成。不同的宽带介质膜层材料可实现不同的反射带宽和色散要求,不同的高阈值介质膜层材料可满足不同的阈值、色散要求。本发明结合宽带高折射率材料反射带宽宽、色散低和高阈值材料抗激光破坏能力强的特点,通过调节膜层厚度,调控膜内电场分布,从而设计满足超快激光系统中用于脉冲传输的宽带高阈值低色散镜。
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公开(公告)号:CN111142178B
公开(公告)日:2021-02-02
申请号:CN202010064010.7
申请日:2020-01-20
Applicant: 中国科学院上海光学精密机械研究所
Abstract: 本发明提出一种微结构低振荡背部镀膜啁啾镜,其结构为A/M/G/C,其中A代表空气层,M代表增透微结构,G代表基底,C代表啁啾膜系。所述基底材料的折射率与啁啾膜系中的低折射率材料接近,所述的啁啾介质膜系结构由高低折射率材料交替沉积组成。本发明在基底表面刻蚀增透微结构,降低光损耗,并且结合阻抗匹配原理,将啁啾膜系镀制在基底背面,利用基底的折射率与啁啾膜系中低折射率材料的折射率相接近的性质,降低群延迟色散振荡。从而设计出满足超快激光系统中的用于脉冲压缩展宽的低振荡色散镜。
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