一种人眼安全波段连续输出的共享腔光参量振荡器

    公开(公告)号:CN106410582B

    公开(公告)日:2019-04-09

    申请号:CN201611021152.5

    申请日:2016-11-15

    Abstract: 本发明公开一种人眼安全波段连续输出的共享腔光参量振荡器,包括泵浦源系统、自聚焦透镜、激光晶体、周期性极化晶体PPMgLN和谐振腔输出镜,其中,泵浦源系统产生的泵浦光通过自聚焦透镜进行聚焦后,送入激光晶体;所述激光晶体的出射光依次经过周期性极化晶体PPMgLN、谐振腔输出镜后,由谐振腔输出镜进行输出。此结构简单紧凑,可以实现连续波人眼安全波段激光输出。

    一种透明介质薄层的缺陷检测方法和装置

    公开(公告)号:CN114184624B

    公开(公告)日:2024-10-29

    申请号:CN202111351400.3

    申请日:2021-11-16

    Abstract: 本发明涉及缺陷检测领域,特别地涉及一种透明介质薄层的缺陷检测方法和装置。本发明公开了一种透明介质薄层的缺陷检测方法和装置,其中,方法包括如下步骤:S1,提供一入射光,使该入射光以全反射角或大于全反射角入射至待测透明介质薄层的表面;S2,探测待测透明介质薄层是否有对应于该入射光的漫散射光出射,若有,则待测透明介质薄层存在缺陷。本发明可以有效可靠地检测透明介质薄层中的细微缺陷,操作便捷,检测速度快,效率高,节省大量人力成本,且设备简单,成本低。

    一种射击辅助瞄准方法、装置及瞄准镜

    公开(公告)号:CN118376128A

    公开(公告)日:2024-07-23

    申请号:CN202410575089.8

    申请日:2024-05-10

    Abstract: 本发明提供的一种射击辅助瞄准方法、装置及瞄准镜,瞄准方法包括:接收瞄准指令,对目标进行自动识别,得到目标数据并用准星进行锁定;获取当前的环境参量;通过激光测距方法获得目标与射击设备之间的距离及目标的前进速度;根据所述环境参量等信息进行弹道计算,获得子弹的模拟发射路径并计算出所述准星与目标之间的距离差,当所述准星进入设定范围后,计算出准星应调整的方向;最后对瞄准口进行微调,以使射击设备达到最佳位置,在系统接收到发射指令后能够发射子弹射击目标。本发明能够准确地捕捉目标与射击设备之间的相对位置,提高瞄准的准确性,并通过算法的分析和处理,可以准确地补偿环境参数对射击的影响,提高射击的稳定性和准确性。

    一种基于非线性光纤的测距方法
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114966719A

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN202210531818.0

    申请日:2022-05-17

    Abstract: 本发明涉及激光测距领域。本发明公开了一种基于非线性光纤的测距方法,包括如下步骤:步骤S1,采用扫频激光源输出第一扫频信号光束,采用固定频率激光源输出单频泵浦光束,单频泵浦光束的频率在第一扫频信号光束的频率范围外;步骤S2,将第一扫频信号光束和单频泵浦光束同时输入到非线性光纤中,产生第二扫频信号光束,第二扫频信号光束的频率范围跟第一扫频信号光束的频率范围是以单频泵浦光束的频率为中心镜像对称的;步骤S3,采用第一扫频信号光束和第二扫频信号光束,利用双扫频干涉测量法对待测目标进行测距。本发明不仅可以有效地补偿待测目标的振动漂移误差,测距精度高,且结构简单,体积小,成本低,同步性好,易于实现,抗震动性好。

    一种透明介质薄层的缺陷检测方法和装置

    公开(公告)号:CN114184624A

    公开(公告)日:2022-03-15

    申请号:CN202111351400.3

    申请日:2021-11-16

    Abstract: 本发明涉及缺陷检测领域,特别地涉及一种透明介质薄层的缺陷检测方法和装置。本发明公开了一种透明介质薄层的缺陷检测方法和装置,其中,方法包括如下步骤:S1,提供一入射光,使该入射光以全反射角或大于全反射角入射至待测透明介质薄层的表面;S2,探测待测透明介质薄层是否有对应于该入射光的漫散射光出射,若有,则待测透明介质薄层存在缺陷。本发明可以有效可靠地检测透明介质薄层中的细微缺陷,操作便捷,检测速度快,效率高,节省大量人力成本,且设备简单,成本低。

    一种接触角测量装置
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113203662A

    公开(公告)日:2021-08-03

    申请号:CN202110508411.1

    申请日:2021-05-11

    Abstract: 本发明公开了一种接触角测量装置,包括光源、容器、光电探测器、气泡产生单元、处理单元和温度控制器,容器包括相对的第一侧壁和第二侧壁,第一侧壁由透光材料制成,容器内部充满透光的液体,光源为单色光源,光源发出的单色光透过第一侧壁并以全反射角或大于全反射角入射至第一侧壁与液体的交界面,气泡产生单元用于产生一与第一侧壁内表面接触的气泡,光电探测器的探测面密封穿设过第二侧壁而与液体接触,用于探测单色光透过液体的光强分布情况,光电探测器的输出端接处理单元,温度控制器用于控制容器和液体的温度。本发明实现透光液体与透光固体表面接触角的测量,可以有效解决通过拍摄图像计算所引起的误差和图像像素带来的误差,精准度高。

    基于WS<base:Sub>2</base:Sub>的被动调Qc切割Nd:YVO<base:Sub>4</base:Sub>自拉曼人眼安全激光器

    公开(公告)号:CN107069428A

    公开(公告)日:2017-08-18

    申请号:CN201710070428.7

    申请日:2017-02-09

    CPC classification number: H01S5/30 H01S3/11 H01S5/04 H01S5/20

    Abstract: 本发明公开一种基于WS2的被动调Q c切割Nd:YVO4自拉曼人眼安全激光器,包括泵浦系统、自聚焦透镜、谐振腔输入镜、激光晶体、被动调Q器件和谐振腔输出镜,其中,泵浦系统产生的泵浦光进入自聚焦透镜,激光晶体的入射面位于自聚焦透镜的出射侧焦点位置,而谐振腔输入镜位于激光晶体与自聚焦透镜之间,且靠近激光晶体;所述谐振腔输出镜的入射面中部位于激光晶体的光线出射路径上,被动调Q器件位于激光晶体与谐振腔输出镜之间,且靠近谐振腔输出镜放置;所述激光晶体采用c切割Nd:YVO4晶体。此种激光器的输出激光处在人眼安全波段,结构简单紧凑,成本低。

    微小圆孔尺寸及圆度同时测量的装置与方法

    公开(公告)号:CN102645171B

    公开(公告)日:2014-06-25

    申请号:CN201210147646.3

    申请日:2012-05-14

    Abstract: 本发明公开一种微小圆孔尺寸及圆度同时测量的装置与方法,包括He-Ne激光器、被测圆孔及夹持器、带标志毛玻璃接收屏、信息采集装置、信息处理装置,本发明装置测试基于激光夫朗和费衍射测量原理,在衍射场放置有特别标志的毛玻璃做为衍射图样接收屏,由面阵CCD采集接收屏上包含特别标志的衍射图样,经计算机上专门研制的软件完成定标和衍射图样信息获取,从而自动实现微小圆孔尺寸及圆度的同时测量,装置测试量程(微小圆孔直径)为0.005mm~0.5mm。

    微小圆孔尺寸及圆度同时测量的装置与方法

    公开(公告)号:CN102645171A

    公开(公告)日:2012-08-22

    申请号:CN201210147646.3

    申请日:2012-05-14

    Abstract: 本发明公开一种微小圆孔尺寸及圆度同时测量的装置与方法,包括He-Ne激光器、被测圆孔及夹持器、带标志毛玻璃接收屏、信息采集装置、信息处理装置,本发明装置测试基于激光夫朗和费衍射测量原理,在衍射场放置有特别标志的毛玻璃做为衍射图样接收屏,由面阵CCD采集接收屏上包含特别标志的衍射图样,经计算机上专门研制的软件完成定标和衍射图样信息获取,从而自动实现微小圆孔尺寸及圆度的同时测量,装置测试量程(微小圆孔直径)为0.005mm~0.5mm。

    一种光学离焦防控近视镜片
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119535815A

    公开(公告)日:2025-02-28

    申请号:CN202411613744.0

    申请日:2024-11-13

    Abstract: 一种光学离焦防控近视镜片,镜片前表面设有中心光学区和周边离焦区,周边离焦区内设有第一微凸透镜阵列,第一微凸透镜阵列包括若干个以蜂窝状结构排列的微凸透镜;第一微凸透镜阵列绕光学中心偏转度数A后得到第二微凸透镜阵列,第一微凸透镜阵列绕光学中心偏转度数B后得到第三微凸透镜阵列,度数A和度数B均不为整数且均不大于60度,且度数B不等于度数A的整数倍。三个微凸透镜阵列构成非均匀性的微凸透镜阵列组合,面对为均匀周期的图像时避免出现莫尔条纹,进而避免佩戴者出现眼部疲劳、眩晕等情况;且由于其非均匀性,较密处的微凸透镜的总离焦量较大,较松处的微凸透镜的总离焦量较小,进一步延缓用眼疲劳。

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