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公开(公告)号:CN109633797A
公开(公告)日:2019-04-16
申请号:CN201811594468.2
申请日:2018-12-25
Applicant: 四川大学
CPC classification number: G02B5/008 , B82Y40/00 , G02B5/1809 , G02B5/1847 , G02B27/0012 , G02B2005/1804
Abstract: 通过共振耦合实现电磁场增强的纳米结构,包括基底,在基底上设置有纳米光栅,在基底和纳米光栅上沉积有金属层,进而形成纳米缝隙,所述纳米光栅的周期为400nm~1000nm,光栅高度100nm~400nm,两条相邻光栅间的狭缝宽度为4nm~40nm。制造该纳米结构时,首先初步确定光栅结构的周期范围,再通过计算机模拟确定最终的光栅结构参数,最后采用微纳加工技术进行制造。本纳米结构通过同时激发多种不同模式的共振并将其耦合到一起,以获得强烈局域的电磁场,从而可以实现超高的电磁场增强效果,且制造的纳米结构均一性好。
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公开(公告)号:CN109459851A
公开(公告)日:2019-03-12
申请号:CN201811370682.X
申请日:2018-11-17
Applicant: 华中科技大学
CPC classification number: G02B27/0012 , G02B3/12 , G02B3/14
Abstract: 本发明属于自适应光学器件领域,具体公开了一种动态校正液体透镜球差的非等厚膜结构的设计方法,包括以下步骤:(1)优化非等厚膜结构的面型;(2)优化非等厚膜结构的中心膜厚:利用液体透镜对该非等厚膜造成的不同程度的形变调整焦距,仿真得到与一个中心膜厚相对应的非等厚膜在目标焦距变化范围内的一系列球差值;基于不同中心膜厚下的一系列球差值,获得优化后的非等厚膜结构的中心膜厚;(3)构建非等厚膜结构,从而得到动态校正液体透镜球差的非等厚膜结构。本发明通过对设计方法的整体流程设置、关键面型及膜厚参数的优化方式等进行改进,可以合理设计非等厚膜的初始面型以及上下两底面的中心膜间距,动态的实现对液体透镜球差的校正功能。
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公开(公告)号:CN109407288A
公开(公告)日:2019-03-01
申请号:CN201811540725.4
申请日:2018-12-17
Applicant: 上海理工大学
CPC classification number: G02B13/18 , G02B1/00 , G02B13/00 , G02B27/0012 , G03B21/008 , G03B21/28
Abstract: 本发明提供的折反式超短焦投影镜头系统,包括显示芯片、折射透镜组和非球面反射镜,光线从显示芯片射出,进入折射透镜组消像差后,经非球面反射镜成像于屏幕。其中:折射透镜组包括16片球面透镜,各个透镜光学中心共轴,其中两片透镜胶合消色差;非球面反射镜存在偏心,矫正场曲和畸变。本发明具有视场大,畸变小,能够在很短的距离内投射出大视场高清画面的优点,而且结构简单,无非球面折射透镜,节约成本,全部使用常用环保玻璃,适合规模生产。
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公开(公告)号:CN109283688A
公开(公告)日:2019-01-29
申请号:CN201811330089.2
申请日:2018-11-09
Applicant: 尚华
Inventor: 尚华
CPC classification number: G02B27/0927 , A61N5/0601 , A61N5/062 , A61N2005/0602 , A61N2005/063 , G02B27/0012 , G02B27/0994
Abstract: 本发明涉及一种反射型匀光器以及其制备和应用,该匀光器为由管状结构或棒状结构构成的导光装置,该导光装置包括其内壁具有反射效果的管套,该管套的侧面设有贯穿管套内外两侧并能够均匀出光的狭缝。该匀光器可采用管套内金属镀膜等形式将光从管套侧面的狭缝中反射输出,同时通过控制狭缝的宽度使光沿管套径向保持均匀,实现了单侧线性匀光的功能,当然,狭缝可设置为螺旋状或孔洞状等,故也可实现螺旋线性出光或沿着单侧线/螺旋线点状出光。
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公开(公告)号:CN109188683A
公开(公告)日:2019-01-11
申请号:CN201811133932.8
申请日:2018-09-27
Applicant: 联合光科技(北京)有限公司
CPC classification number: G02B27/0012 , G02B1/10 , G02B27/1006
Abstract: 本发明关于一种大孔径合束镜的模系均匀性修正方法及装置,其中方法包括以下步骤:沿镀膜基盘片径向取N个点,测量镀膜厚度,取膜厚最大处为dmax,最薄处为dmin,对应的镀膜基盘片径向半径为rmax,rmin;膜厚最大的径向位置对应的修正板最宽处,测量该最宽处的中心角为θmax,计算膜厚沿径向分布的权重因子;修正板最宽处作为原点进行均匀性修正板轮廓迭代求解,计算初始修正板的轮廓;利用计算后的初始修正板进行镀膜修正,再次测量膜厚;计算新的修正系数;计算新的修正版轮廓因子;判断镀膜厚度均匀性是否满足要求,如果不满足要求,则重复上述步骤,直到满足均匀性要求,得到最终修正板轮廓。本发明简化了修正方法,可以快速得到合适的修正板轮廓。
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公开(公告)号:CN109188681A
公开(公告)日:2019-01-11
申请号:CN201811130506.9
申请日:2018-09-27
Applicant: 上海理工大学
CPC classification number: G02B26/101 , G02B27/0012
Abstract: 本发明涉及一种经F-theta聚焦透镜后引起的畸变误差补偿方法,针对由添加F-theta聚焦透镜引起的桶形畸变,搭建测试光路,研究出光束从路径BDFG映射到坐标平面后GH的距离,通过此距离和BD的方向矢量(通过振镜偏转角以及几何关系计算)计算出G点的映射坐标值,进而可得到计算机数字控制量与振镜偏转角、映射坐标值的数学关系。利用模型找到计算机数字控制量与映射坐标值的关系,实际运用时通过修改输入计算机数字控制量即可达到补偿的效果。
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公开(公告)号:CN109116554A
公开(公告)日:2019-01-01
申请号:CN201811184402.6
申请日:2018-10-11
Applicant: 北京环境特性研究所
CPC classification number: G02B27/0012 , G02B5/02 , G02B27/0955
Abstract: 本发明涉及一种光学积分器的设计方法,包括:根据太阳模拟器系统的应用要求,确定预期辐照均匀面的位置;所述预期辐照均匀面与准直镜的距离至少为准直镜与所述光学积分器距离的1.5倍;配置前组透镜和后组透镜的排布形式,使透射光束的光轴通道在准直镜处相互呈发散式,并且经过准直镜形成的基准重叠像面处于预期辐照均匀面处。本发明方法相对于现有光轴汇聚为一点的积分器形式,改变了系统辐照均匀面的位置,能够极大的满足辐照均匀面与准直镜的大距离使用要求。
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公开(公告)号:CN108680971A
公开(公告)日:2018-10-19
申请号:CN201810478146.5
申请日:2018-05-18
Applicant: 南京邮电大学
CPC classification number: G02B3/02 , G02B3/14 , G02B27/0012
Abstract: 本发明涉及一种非球面透镜的实现方法,通过改变施加电压来改变导电液体与绝缘液体之间的界面面形,从而构成一个三层液体变焦透镜系统,运用软件拟合分析不同电压下液体界面的非球面面形,分析并建立模型研究不同电压下含有非球面界面的绝缘液体的光学特性,当该液体透镜模型满足所需要求时,对绝缘液体进行光固化处理,得到相应的非球面透镜。本发明可得到各种所需的非球面透镜,具有精度高、结构简单、成本低廉等优点,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN104796189B
公开(公告)日:2018-08-10
申请号:CN201410026219.9
申请日:2014-01-21
Applicant: 南京中兴新软件有限责任公司
IPC: H04B10/07
CPC classification number: G02B6/3895 , G02B27/0012 , H04B10/0731 , H04B10/2504 , H04B10/272
Abstract: 本发明公开了分光器施工方法及管理终端,该方法包括:通过与设备连接的管理终端向该设备的指引端口发送第一命令,其中,该第一命令用于指示该设备上的该指引端口的灯亮起,根据该指引端口的灯确定该指引端口,并根据该指引端口上所掺入的分光器尾纤确定待施工的分光器,通过该管理终端向该设备上的待施工端口发送第二命令,其中,该第二命令用于指示该设备上的该待施工端口的灯亮起,根据该待施工端口的灯将该待施工的分光器的尾纤插入该待施工端口。通过本发明解决了施工人员在对多个分光器进行施工过程中,无法快速确定使用哪个分光器进行施工的问题,实现了分光器的快速识别安装,提高了施工速度。
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公开(公告)号:CN104977651B
公开(公告)日:2018-05-25
申请号:CN201410129855.4
申请日:2014-04-01
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 , 复旦大学
IPC: G02B6/122
CPC classification number: G02B1/005 , G02B27/0012 , G02B27/1006 , G02B27/126
Abstract: 本发明提供一种超高分辨率光子晶体超棱镜的设计方法,包括以下步骤:S1:选定介质材料,确定光子晶体的结构类型和结构参数;S2:获得光子晶体的等频图,寻找自准直区域;S3:获得所述等频图中各点的群速度分布,寻找低群速度区域;S4:优化光子晶体的结构参数,使光子晶体等频图中的自准直区域与低群速度区域尽可能重合,并把该重合区域定为工作区域;S5:获得等入射角线,并旋转所述光子晶体,使所述等入射角线与所述工作区域相交,并在交点中选取合适的入射角,完成光子晶体超棱镜的设计。当光以上述入射角入射时,光子晶体对光的频率非常敏感,能显著地把不同频率的光分开。本发明的光子晶体超棱镜集成性好,适用范围广,具有重要实用价值。
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