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公开(公告)号:CN118408640A
公开(公告)日:2024-07-30
申请号:CN202410475577.1
申请日:2024-04-19
IPC: G01J5/48
Abstract: 本发明公开了一种多通道光谱偏振红外量子点相机,属于红外成像与微纳光子学技术领域,包括沿光轴依次设置的透镜组、光阑阵列、折射透镜阵列、混合超透镜阵列、量子点红外探测器以及光学镜头机械组装件;透镜组、光阑阵列、折射透镜阵列、混合超透镜阵列组成光学系统共同作用将入射光成像至量子点红外探测器;折射透镜阵列、光阑阵列和混合超透镜阵列对汇聚光进行分光阑、分偏振、分波段处理,使入射光分为多通道汇入量子点红外探测器;量子点红外探测器可以有效对入射光进行探测识别。本发明采用折射透镜阵列与超透镜阵列相结合的形式,实现了对入射光多维参量的解析。
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公开(公告)号:CN119882227A
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202510170561.4
申请日:2025-02-17
Abstract: 本发明属于光学仪器相关技术领域,其公开了一种校正多孔径系统场非对称色差的超透镜相位设计方法及基于超透镜的多孔径系统,超透镜相位设计方法包括:根据关系式#imgabs0#和#imgabs1##imgabs2#计算超透镜衍射相位展开表达式中的展开系数#imgabs3#和#imgabs4#得到超透镜的衍射相位;式中,λ为波长,W020、W111、#imgabs5#和#imgabs6#为未安装超透镜的原始多孔径系统的参数,#imgabs7##imgabs8#和#imgabs9#为超透镜的参数;对超透镜的衍射相位进行色散相位补偿,得到超透镜的最终相位。该方法基于超透镜实现多孔径系统场非对称色差的校正,使用超透镜,其装配简单、系统结构简单紧凑且超透镜的加工精度高,且通过对超透镜的相位进行设计,能够实现多孔径系统中场非对称色差的有效校正。
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公开(公告)号:CN119575686A
公开(公告)日:2025-03-07
申请号:CN202410977510.8
申请日:2024-07-22
Abstract: 本发明公开了一种中波红外的像素级光谱偏振光学系统,属于透镜领域,包括:沿入射光路依次设置的折射透镜组、冷光阑、超构微透镜阵列和中波红外量子点探测器;超构微透镜阵列包括物侧微结构和像侧微结构;像侧微结构用于实现聚焦;物侧微结构包含多个周期分布的物侧单元;对于各物侧单元,包括偏振金属线栅结构和多个超表面‑微腔结构;偏振金属线栅结构由金属线栅按照不同方向排列形成,以实现不同的正交偏振态探测;超表面‑微腔结构包括中间介质层、位于中间介质层两侧的分布式布拉格光栅、以及嵌入中间介质层的超表面柱状结构单元阵列,超表面柱状结构单元阵列用于实现不同波段光的滤波。系统具备良好成像质量、小体积、实时成像等优点。
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公开(公告)号:CN118191982A
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202410475129.1
申请日:2024-04-19
Abstract: 本发明公开了一种超表面透镜及制造方法、红外折超混合量子点相机,属于红外成像与微纳光子学技术领域,包括沿光轴依次设置的透镜、超表面透镜、量子点红外探测器以及光学镜头组装件;超表面透镜采用键合工艺,提升超表面厚度以及其能承受的机械应力。本发明仅采用双片式简单光学结构,实现了光学系统的简单化,使用范围广泛,同时保证了光学系统在红外波段的成像质量,并将光学系统与量子点红外探测器结合,组成红外量子点相机。
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公开(公告)号:CN222813016U
公开(公告)日:2025-04-29
申请号:CN202421725441.3
申请日:2024-07-22
Abstract: 本实用新型公开了一种中波红外的像素级光谱偏振光学系统,属于透镜领域,包括:沿入射光路依次设置的折射透镜组、冷光阑、超构微透镜阵列和中波红外量子点探测器;超构微透镜阵列包括物侧微结构和像侧微结构;像侧微结构用于实现聚焦;物侧微结构包含多个周期分布的物侧单元;各物侧单元包括偏振金属线栅结构和多个超表面‑微腔结构;偏振金属线栅结构由金属线栅按照不同方向排列形成,以实现不同的正交偏振态探测;超表面‑微腔结构包括中间介质层、位于中间介质层两侧的分布式布拉格光栅、以及嵌入中间介质层的超表面柱状结构单元阵列,超表面柱状结构单元阵列用于实现不同波段光的滤波。系统具备良好成像质量、小体积、实时成像等优点。
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