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公开(公告)号:CN112332209A
公开(公告)日:2021-02-05
申请号:CN202011357179.8
申请日:2020-11-26
Applicant: 北京工业大学
IPC: H01S5/02253 , H01S5/40
Abstract: 本发明提供一种半导体激光阵列的光束指向性补偿装置及光学系统。该光束指向性补偿装置包括分别对应于所述半导体激光阵列中的多个发光单元的多个透镜单元,其中,每个所述透镜单元具有彼此不平行的入射面和出射面,并且根据对应的所述发光单元的光束指向角,每个所述透镜单元的所述入射面和所述出射面之间形成不同的夹角。该光束指向性补偿装置可以对每个发光单元的光束指向性进行针对性地补偿,从而可以有效地补偿发光单元的指向性,得到强度分布均匀的远场光斑,提高光束质量。
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公开(公告)号:CN109084189B
公开(公告)日:2020-06-26
申请号:CN201810700278.8
申请日:2018-06-29
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 本发明实施例提供了一种远距离激光照明光学系统,包括:激光发射模块、荧光物质和光束准直模块;激光发射模块包括多个蓝色激光二极管LD;多个LD中呈中心对称的任意两个LD的中心轴线与主轴均成预设夹角;荧光物质吸收激光光束中的第一部分光束产生黄色荧光光束;在距光束准直模块预设距离处可实现均匀光斑覆盖。通过采用呈中心对称的任意两个中心轴线与系统主轴具有预设角度的阵列LD作为光源,置于光束准直模块的焦平面上,使各不同传输方向的激光光束的光斑可以恰好在预设距离处均匀覆盖荧光光束的光斑,合成白光达到照明效果,可以实现远距离照明,且效率高,解决现有技术中远距离白光输出不均匀的缺点,而且不会损害人眼健康。
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公开(公告)号:CN109754436A
公开(公告)日:2019-05-14
申请号:CN201910012942.4
申请日:2019-01-07
Applicant: 北京工业大学
IPC: G06T7/80
Abstract: 本发明公开了一种基于镜头分区域畸变函数模型的相机标定方法,属于相机标定技术领域,包括:数据图像采集:以初始调整后的标定板为基础建立世界坐标系;沿X、Y、Z坐标轴移动标定板,采集不同位置处的图像数据;初始数据处理与获取:对图像数据进行预处理,计算投影矩阵初值;将在Z=0平面采集的多幅图像进行数据融合形成融合图像,并计算各特征点畸变量;分区域畸变模型相机标定:根据局部优化拟合和全局拟合规则得到分区域畸变函数模型;对相机标定模型整体参数进行线性优化。本发明解决了相机标定在固定畸变模型优化计算或智能算法全局寻优时无法兼具计算精度和效率的问题,实现在高精度的前提下,计算效率相对较高。
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公开(公告)号:CN105680318A
公开(公告)日:2016-06-15
申请号:CN201610252446.2
申请日:2016-04-21
Applicant: 北京工业大学
IPC: H01S5/024
CPC classification number: H01S5/02423
Abstract: 本发明涉及半导体激光器技术领域,尤其涉及一种光纤传光束冷却装置。该光纤传光束冷却装置包括光纤传光束以及套设在所述光纤传光束的输出端上的冷却模块,所述冷却模块包括冷却模块外壳,所述冷却模块外壳设有从其前端面连通至后端面的输出端安装孔,所述输出端安装孔与所述光纤传光束的输出端相适配,在所述冷却模块外壳的壳体壁中设有若干冷却通道。该光纤传光束冷却装置通过所述冷却模块既可以起保护光纤传光束的输出端的作用,又可以防止激光能量溢出引起封装结构升温而影响单管半导体激光器的正常使用,具有使用寿命长,体积小,操作简单,成本低的优点。
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公开(公告)号:CN105676378A
公开(公告)日:2016-06-15
申请号:CN201610184651.X
申请日:2016-03-28
Applicant: 北京工业大学
IPC: G02B6/42
CPC classification number: G02B6/4296 , G02B6/4206 , G02B6/4213 , G02B6/4214
Abstract: 本发明提供一种光纤耦合系统,包括至少三个发光元件、光偏移装置、光合束元件、光聚焦元件和光耦合元件,至少三个发光元件包括第一、第二和第三组发光元件,第一组发光元件与光偏移装置、光聚焦元件和光耦合元件对应,第二和第三组发光元件与光偏移装置、光合束元件、光聚焦元件和光耦合元件对应,以使三组发光元件发出的光线在水平方向和/或竖直方向上偏转预设角度,最终经光聚焦元件后在光耦合元件上形成在光耦合元件的径向上错开且三组光斑的任意两组光斑的中心线不在同一条直线上的三组光斑。通过将三组发光元件发出的光线在水平和/或竖直方向上调整角度,使在耦合镜上形成二维排列的光斑,有效的利用了光耦合元件通光孔径的有效空间。
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公开(公告)号:CN105068313A
公开(公告)日:2015-11-18
申请号:CN201510478612.6
申请日:2015-08-06
Applicant: 北京工业大学
IPC: G02F1/13357 , G02B6/00
CPC classification number: G02F1/133606 , G02B6/0025 , G02F1/1336 , G02F2001/133614
Abstract: 本发明公开了一种蓝光LD背光模组,包括:蓝光LD激光源、光散射机构、导光板和反射板;所述蓝光LD激光源设置在所述光散射机构一端,向光散射机构照射激光;所述光散射机构设置在所述导光板的侧面,所述光散射机构散射所述激光源发出的激光至导光板;所述导光板包括入射面、反射面和出射面,所述反射板设置在所述导光板的背面。本发明结构简单、体积小,重量轻,结构紧凑的蓝光LD背板照明模组结构,具有设备投资少,生产工艺简单,产品成品率高的优点。
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公开(公告)号:CN104898285A
公开(公告)日:2015-09-09
申请号:CN201510260084.7
申请日:2015-05-20
Applicant: 北京工业大学
IPC: G02B27/09
CPC classification number: G02B27/0911 , G02B26/085 , G02B27/0944
Abstract: 本发明公开了一种获取光场均匀化激光的装置,该装置包括:用于对激光进行相位调制的全息散光片和MEMS变形镜;所述全息散光片位于所述MEMS变形镜的上方,且与所述MEMS变形镜间隔预设距离;其中,激光光束照射全息散光片的第一面,穿透所述全息散光片之后进入所述MEMS变形镜,经由所述MEMS变形镜反射后再次从全息散光片的第二面进入所述全息散光片,从所述全息散光片的第一面出射消除激光光束中干涉现象的光场均匀化激光;所述全息散光片的第一面远离所述MEMS变形镜。本发明公开的装置,有效的实现了激光光场的均匀化。
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公开(公告)号:CN102902030A
公开(公告)日:2013-01-30
申请号:CN201110215421.2
申请日:2011-07-29
Applicant: 山西飞虹激光科技有限公司 , 北京工业大学
Abstract: 提供一种用于大功率激光传输的传能光缆,其包括传能光纤,该光纤的一端嵌入第一接头,其另一端嵌入第二接头,其光传输段部分包有金属套。第一接头包括金属管、分别密封该金属管两端的透明玻璃端帽和金属板、固定在金属板上的玻璃导管、穿过金属管和玻璃导管管壁的进水管、穿过金属管管壁的出水管、以及设置在金属管外壁中的温度传感器,并且其中一些部件上覆盖有光吸收材料。传能光纤的一端沿着金属管轴线穿过金属板延伸并与透明玻璃端帽耦合。温度传感器和/或包在光纤的光传输段部分的金属套连接到控制器上,使得当温度传感器所探测到的温度值大于第一预定阈值或当所述金属套的电阻大于第二预定阈值时,控制器切断激光器的输出。
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公开(公告)号:CN102313995A
公开(公告)日:2012-01-11
申请号:CN201110262744.7
申请日:2011-09-06
Applicant: 山西飞虹激光科技有限公司 , 北京工业大学
Abstract: 本发明提供一维、二维密排和二维非密排半导体激光器阵列的光束整形系统。这些光学整形系统中的光束切割单元包括层叠的多个厚度相等的直平行六面体透明光学材料层,沿层叠方向顺序排列的各个层中的光束入射端面与平行于光束入射方向的侧面之间的夹角递增或递减,各个层中的入射端面和出射端面之间的垂直距离或沿光束入射方向的距离相同。这些光学整形系统中的光束重排单元由长方体透明光学材料制成,该长方体沿厚度方向均匀地分为多层,每层中都包含一条空气间隙带,各层中的空气间隙带的倾角相同或互补,沿厚度方向顺序排列的各层的空气间隙带的带宽值构成递减等差数列。所述光束切割和重排单元所包含的层数相同,而这些层的层叠方向垂直。
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公开(公告)号:CN102034886A
公开(公告)日:2011-04-27
申请号:CN201010515494.9
申请日:2010-10-15
Applicant: 北京工业大学
IPC: H01L31/052 , H01L31/02 , H01L31/0216
CPC classification number: Y02E10/52
Abstract: 本发明公开了一种二次聚光太阳能光伏装置,属于太阳能光伏发电技术领域,它包括上表面中心镀有圆形防反射(AR)膜、边缘镀有环形高反射(HR)膜的二次聚焦元件梯形圆柱玻璃体、上表面镀有二氧化硅(SiO2)膜的太阳能电池芯片以及由薄铜板和绝缘材料经压制而成的层状板。聚光太阳能光伏装置通过增加二次聚焦元件,增强了聚光效果,减少了太阳能电池芯片表面对光的反射,进一步提高了发电效率,同时梯形圆柱玻璃体与SiO2膜的键合隔绝了空气,避免了空气中的水分子对SiO2膜的腐蚀,从而保护了太阳能电池芯片。
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