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公开(公告)号:CN118011557A
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202410328906.X
申请日:2024-03-21
Applicant: 北方夜视技术股份有限公司
Abstract: 本申请公开了一种波导片、衍射光波导显示装置,波导片上设置依序光路连接的耦入光栅设置区、扩展光栅设置区、耦出光栅设置区;耦入光栅设置区与准直镜头光路连接;耦出光栅设置区向用户传输图像信息;耦入光栅设置区上设置耦入光栅;扩展光栅设置区上设置扩展光栅;耦出光栅设置区上设置耦出光栅。本装置通过在波导片上设置耦入光栅、扩展光栅、耦出光栅,并对3种光栅的形状、周期、占空比、倾斜角等微纳结构参数进行优化,使得用于近眼显示系统的光波导衍射装置的输出亮度均匀性从9.8%提升到了62.9%,极大程度上提升了用户的观看使用体验。
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公开(公告)号:CN118231204A
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN202410265060.X
申请日:2024-03-08
Applicant: 北方夜视技术股份有限公司
Abstract: 本发明提供一种像增强器用功能结构一体化的真空管壳及制备方法,包括陶瓷筒(1),所述陶瓷筒自上而下设置阴极区(11)、倍增区(12)和阳极区(13),所述阴极区(11)内含有金属接触环(2),所述倍增区(12)内含有金属触片A(3),所述阳极区(13)内含有金属触片B(4),所述陶瓷筒(1)上下表面含有金属化层(101)。本发明的真空管壳为功能结构一体化,无需多层焊接组装,可避免焊接过程中导致的尺寸误差、缝隙及其余疵病,因此具有尺寸精度高、气密性好、工艺稳定性高等优点。
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公开(公告)号:CN117991421A
公开(公告)日:2024-05-07
申请号:CN202410328934.1
申请日:2024-03-21
Applicant: 北方夜视技术股份有限公司
Abstract: 本申请公开了一种用于替换衍射波导方案下光引擎镜头组的超透镜及AR设备,包括:SiO2衬底及设置于SiO2衬底上的球缺形微纳米结构;球缺形微纳米结构的阵列周期p为:200~400nm;球缺形微纳米结构的阵列直径d为:60~280nm;球缺形微纳米结构的阵列高度h为:50~300nm。该超透镜的透镜组体积为10mm*5mm,相比于传统透镜组的30mm*5mm长度缩小2/3,大幅减小增强整机的体积,而入射光的准直效率不小于70%,视场角不小于30°,畸变不大于3%,与传统光学透镜组性能相当,部分光学性能参数略优于传统光学透镜组。
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公开(公告)号:CN118192001A
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202410328903.6
申请日:2024-03-21
Applicant: 北方夜视技术股份有限公司
Abstract: 本申请公开了一种具有高光能利用率的波导光学装置,包括:光波导片;光波导片的入射光区域内面上设置耦入光栅;光波导片的入射光区域的背面上正对耦入光栅镀制增反膜层;光波导片的出射光区域内面上镀制扩展耦出光栅;光波导片的出射光区域的背面上正对扩展耦出光栅镀制增透膜;光波导片的入射光区域、光波导片的出射光区域之间为光衍射区。该波导光学装置通过在内部采用具有上述结构的光栅作为光波导片,能在380~680nm波段下,相对未镀制任何膜的光栅,实现光能的平均利用率提高55.1%的效果。
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公开(公告)号:CN118483786A
公开(公告)日:2024-08-13
申请号:CN202410429540.5
申请日:2024-04-10
Applicant: 北方夜视技术股份有限公司
Abstract: 本申请公开了一种衍射光波导中的二维扩瞳微纳光栅结构及其波导片,为二维微纳光栅阵列,二维微纳光栅阵列包括:光栅G1、光栅G2、光栅G3;光栅G1包括:多个规则排列的光学结构;光栅G1中多个光学结构沿Y轴上、下对齐设置;光栅G2包括:多个规则排列的光学结构;光栅G2中多个光学结构与x轴成30°夹角规则设置;光栅G3包括:多个规则排列的光学结构;光栅G3中多个光学结构与x轴成‑30°夹角规则设置。能有效解决一维衍射光栅光学元件光能利用率低,衍射效率会随着波长偏离设计值而下降很快的问题,可以应用于夜视、光通信等领域,在实现二维扩瞳微纳光栅的同时,保证该结构可以实现涵盖绿光到红光的宽光谱(480nm~600nm)的衍射。
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公开(公告)号:CN119893818A
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202510023845.0
申请日:2025-01-07
Applicant: 西北核技术研究所 , 北方夜视技术股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种时间拉伸漂移管及超快诊断系统,涉及超快诊断技术领域。时间拉伸漂移管,包括:依次设置在真空器件中的光电阴极、第一栅网、第二栅网、微通道板、第三栅网和阳极;光电阴极与第一栅网之间构成前端加速区,第一栅网与第二栅网之间构成减速区,第二栅网与微通道板之间构成漂移区;微通道板与第三栅网之间构成后端第一加速区,第三栅网与阳极之间构成后端第二加速区;漂移区对应的真空器件区域外设置磁透镜,以对通过漂移区的电子施加径向约束。该时间拉伸漂移管可满足线性拉伸条件且在较大拉伸倍率下具有较高的时间拉伸精度。
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