采用光吸收涂层抑制杂散光产生的龙虾眼透镜

    公开(公告)号:CN101840066B

    公开(公告)日:2011-08-17

    申请号:CN201010157722.X

    申请日:2010-04-28

    IPC分类号: G02B27/00 G02B1/10

    摘要: 采用光吸收涂层抑制杂散光产生的龙虾眼透镜,属于仿生光学技术领域。现有技术存在反射杂散光,导致成像模糊。本发明之龙虾眼透镜由若干微通道管构成,微通道管呈锥顶角为α的正四棱台状,正四棱台的四个等腰梯形侧面内壁为反射壁,正四棱台的底面四个边构成微通道管的外缘,各微通道管的外缘位于半径为r1的球面上,正四棱台的顶面四个边构成微通道管的内缘,各微通道管的内缘位于半径为r2的球面上,在每个微通道管的反射壁自外缘向里涂有宽度为s1的外缘光吸收涂层环带,以及在每个微通道管的反射壁自内缘向里涂有宽度为s2的内缘光吸收涂层环带,并且:β为入射微通道管平行光e靠近入射光光轴一侧边缘光线与微通道管下面的反射壁的夹角。

    基于焦面扫描的激光测距机发射和接收轴平行性测量装置

    公开(公告)号:CN101793508A

    公开(公告)日:2010-08-04

    申请号:CN201010129791.X

    申请日:2010-03-23

    IPC分类号: G01B11/27 G01S17/08

    摘要: 本发明属于光学测量领域,涉及基于焦面扫描的激光测距机发射和接收轴平行性测量装置,由平行光管、红外相机、二维扫描平台、FC插口a、FC插口b、激光光纤耦合器和光纤构成。本发明在测量时,首先校验二维扫描平台中心零位与红外相机像面的相对位置,然后对准激光测距机发射轴与校验零位,最后用光纤将测距机发射轴激光引至平行光管焦面上,通过二维扫描平台进行焦面扫描,记录激光测距机接收信号刚消失的边界点,利用计算机计算拟合激光测距机接收轴轴线位置,并与发射轴轴线位置相减得到激光测距机收发轴的平行性。本发明装置能够在无需瞄准器的情况下直接测量激光测距机收发轴平行性。

    一种半导体侧面泵浦模块
    93.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101593927A

    公开(公告)日:2009-12-02

    申请号:CN200910067192.7

    申请日:2009-06-30

    摘要: 本发明提供了一种半导体侧面泵浦模块。采用多向均匀泵浦技术,导流石英管侧壁对泵浦光分段制作高反射膜和增透膜来降低泵浦光的损耗,采用侧面制作螺纹和端面键合非掺杂基质相结合的激光晶体来提高对泵浦光的吸收效率,降低激光晶体的端面效应、热透镜效应,进而改善激光器的转换效率和光束质量。导流石英管分别采用侧壁分段镀膜和不镀膜进行试验比较,在泵浦功率为1KW时,前者相对于后者效率提高了16%;在导流石英管不镀膜状态下,泵浦功率为1KW时,侧面制作螺纹和端面键合非掺杂基质相结合的激光晶体相对于普通的激光晶体转换效率提高了9%,热焦距缩短了约12%,光束质量M2值减小了17%。

    一种光路平行检测仪
    94.
    实用新型

    公开(公告)号:CN201163179Y

    公开(公告)日:2008-12-10

    申请号:CN200820071301.3

    申请日:2008-01-22

    IPC分类号: G01B11/00 G01B11/26

    摘要: 一种光路平行检测仪,其构成有:自准直平行光管1,五角棱镜4,五角棱镜5和光楔6;所述的五角棱镜4与光楔6胶接,旨在校正五角棱镜的制造误差,五角棱镜4的角度加工误差应该控制在1′之内,光楔6的楔角为五角棱镜4角度加工误差的两倍;两个五角棱镜4、5的间距能够随平行光束2、3的距离变化而做出相应的调整,能对不同距离的平行光束2、3的平行性进行检测,调整的最大距离能够达到1.5m。

    一种高精度星间在轨光轴自动校准装置、校准系统

    公开(公告)号:CN221039629U

    公开(公告)日:2024-05-28

    申请号:CN202420854638.0

    申请日:2024-04-24

    IPC分类号: G02B27/00 H04B7/185

    摘要: 本实用新型涉及空间激光通信技术领域,具体涉及一种高精度星间在轨光轴自动校准装置、校准系统;该装置包括:潜望式转台、光学天线、第一反射镜、第二反射镜、第三反射镜、快速反射镜、宽分光镜、通信窄分光镜、能量分光镜、信标窄分光镜、信标发射单元、可见光相机单元、通信发射单元、红外相机单元、通信接收单元和通信接收探测器;潜望式转台与光学天线连接,第一反射镜设于光学天线远离潜望式转台的一端,快速反射镜设于第一反射镜的下方,远离快速反射镜的一端依次水平设有宽分光镜、通信窄分光镜、能量分光镜。该校准装置实现光轴的调整,维护激光通信系统的性能的目的,延长激光通信系统寿命。