一种超长线光斑激光高效清洗装置

    公开(公告)号:CN109465542A

    公开(公告)日:2019-03-15

    申请号:CN201910010571.6

    申请日:2019-01-07

    摘要: 本发明公开了一种超长线光斑激光高效清洗装置,包括转接架、光学系统和光纤激光器,转接架的一端用于连接工作手臂,转接架的另一端与光学系统连接,光学系统后端设置有光纤激光器,光学系统包括第一柱面反射镜、第二柱面反射镜和透镜组,第一柱面反射镜和第二柱面反射镜均为月牙三棱柱型,第一柱面反射镜与第二柱面反射镜能够将光束进行清洗进给方向上的压缩和垂直进给方向上的扩束,透镜组设置在光纤激光器与第一柱面反射镜之间,透镜组能够将激光光束中心能量高的部分整形,保证中心和边缘的能量一致性高,使本发明适用于大型复杂构件,且其清洗效率高、清洗质量好,解决了目前大型复杂构件激光清洗效率较低和清洗质量均匀性差的问题。

    一种基于二次成像原理的点源目标及干扰模拟系统

    公开(公告)号:CN106839879B

    公开(公告)日:2018-05-22

    申请号:CN201710089484.5

    申请日:2017-02-20

    IPC分类号: F41G3/32 G01S7/497

    摘要: 本发明公开了一种基于二次成像原理的点源目标及干扰模拟系统,所述系统由光学耦合系统、照明光学系统、高温黑体、合束器、目标光阑组件、能量控制组件、干扰光阑组件、旋转反光镜、干扰通道旋转机构和遮挡板组成。本发明采用双通道结构,目标通道和干扰通道分开,每个通道可单独变化,互不影响,再通过合束器合束,使导引头在仿真测试过程中可同时观察到目标和干扰。通过目标光阑组件的设计,系统可提供大小不同的目标模型,通过干扰光阑组件,使系统可提供数量、大小均可改变的干扰。通过能量控制组件的设计,可快速控制目标或干扰能量变化,实现对不同能量的目标或干扰的模拟。

    一种发射/接收光路调焦的方法

    公开(公告)号:CN106842472A

    公开(公告)日:2017-06-13

    申请号:CN201710020612.0

    申请日:2017-01-12

    IPC分类号: G02B7/00

    CPC分类号: G02B7/00

    摘要: 本发明公开了一种发射/接收光路调焦方法,其特征在于在不增加系统复杂程度基础上,实现同步调焦、不存在相互调焦偏差。首先,发射通道和接收通道光学系统调焦按线性一致设计;其次,发射通道和接收通道调焦组共平台安装;最后,调焦系统根据接收通道图像,驱动调焦组运动,实现发射通道和接收通道的同步调焦。

    一种基于显微成像微透镜参数检测的复眼成像调校方法

    公开(公告)号:CN112393882B

    公开(公告)日:2022-08-23

    申请号:CN202010318184.1

    申请日:2020-04-21

    IPC分类号: G01M11/02

    摘要: 本发明公开了一种基于显微成像微透镜参数检测的复眼成像调校方法,所述方法包括如下步骤:步骤一、复眼透镜矩阵的单透镜面型参数检测;步骤二、靶标透镜的光刻参数补偿;步骤三、复眼透镜与靶标的校装。本发明基于光学系统焦平面耦合参数传递原理,通过对靶标的参数控制实现对透镜面型的补偿,由于检测流程和复眼透镜的使用流程一致,使得检测结果可信度高,且可以综合各种误差来源,具有测量精度高、检测效率高等特点。本发明通过对靶标的参数控制补偿复眼透镜的面型及位置偏差,使得复眼清晰成像。

    一种基于全反射积分腔的片光能量均匀化光学整形系统

    公开(公告)号:CN114236859A

    公开(公告)日:2022-03-25

    申请号:CN202111555236.8

    申请日:2021-12-17

    IPC分类号: G02B27/09

    摘要: 一种基于全反射积分腔的片光能量均匀化光学整形系统,涉及一种片光能量均匀化光学整形系统。沿高斯光束传播方向依次排布,入瞳平移偏移量d=0.85mm,耦接光学镜组包括第一平凸柱面镜和第二平凸柱面镜,全反射积分腔由两片均光板组成,镀有高反射膜,其中一片与高斯光束传播方向平行,另一片与高斯光束传播方向具有0.1°夹角,准直压缩光学镜组包括第一弯月柱面镜、第二弯月柱面镜、第一双凸柱面镜和第三平凸柱面镜。能够将高斯光束转换成能量分布均匀的片状光束,为PLIF燃烧诊断提供优质高效的激光光束,有助于降低PLIF系统复杂程度和加工成本。

    一种基于复眼透镜的超薄红外平行光管

    公开(公告)号:CN110646944B

    公开(公告)日:2021-06-01

    申请号:CN201910941906.6

    申请日:2019-09-30

    IPC分类号: G02B27/30 G01V13/00 G01V8/10

    摘要: 一种基于复眼透镜的超薄红外平行光管,属于红外光学技术领域。箱体内由前至后依次安装有复眼透镜组件、靶标透镜组件及光源系统,箱体前端固定装有前盖板,前盖板的中部设有红外输出窗口,箱体后端固定装有后盖板;复眼透镜组件的复眼透镜由数个小透镜单元呈矩形阵列形式组合构成,靶标透镜组件中的靶标透镜上刻有靶标图像阵列,靶标图像阵列面位于复眼透镜阵列表面的1倍焦距焦面上,靶标图像阵列面上刻有的数个目标图像‘F’与复眼透镜阵列上的数个小透镜单元像面一一对应,且目标一致,复眼透镜阵列中的数个小透镜单元的焦点与靶标透镜图像阵列中的数个目标图像‘F’的中心重合。本发明用于红外光学目标的探测和识别。

    一种基于显微成像微透镜参数检测的复眼成像调校方法

    公开(公告)号:CN112393882A

    公开(公告)日:2021-02-23

    申请号:CN202010318184.1

    申请日:2020-04-21

    IPC分类号: G01M11/02

    摘要: 本发明公开了一种基于显微成像微透镜参数检测的复眼成像调校方法,所述方法包括如下步骤:步骤一、复眼透镜矩阵的单透镜面型参数检测;步骤二、靶标透镜的光刻参数补偿;步骤三、复眼透镜与靶标的校装。本发明基于光学系统焦平面耦合参数传递原理,通过对靶标的参数控制实现对透镜面型的补偿,由于检测流程和复眼透镜的使用流程一致,使得检测结果可信度高,且可以综合各种误差来源,具有测量精度高、检测效率高等特点。本发明通过对靶标的参数控制补偿复眼透镜的面型及位置偏差,使得复眼清晰成像。

    一种用于红外激光光源的高精度高散射率带宽测量系统

    公开(公告)号:CN112345498A

    公开(公告)日:2021-02-09

    申请号:CN202011242502.7

    申请日:2020-11-09

    IPC分类号: G01N21/49 G01N21/59 G01N21/55

    摘要: 一种用于红外激光光源的高精度高散射率带宽测量系统,属于光电子技术和仪器仪表领域。它可准确测量不透光材料表面的吸收率、散射率。待测件设置在散射光收集系统处并通过连续区域测量调节装置调节与散射光收集系统的相对位置,观测瞄准系统和红外激光器均设置在系统控制箱上,红外激光器向待测件发射激光,散射光收集系统收集待测件的散射光,数据处理中心接收并处理散射光收集系统发送的信号,数据处理中心安装在系统控制箱上,观测瞄准系统用于观测并确保光源照射在被测样品的被测量区域内。本发明的测量系统解决了传统散射率测量系统测量带宽低、响应慢、测量区域不连续、测量红外波长单一的问题。

    基于非球面镜像差效应的长焦深激光光束均匀化光学系统

    公开(公告)号:CN109557675B

    公开(公告)日:2021-01-12

    申请号:CN201811575955.4

    申请日:2018-12-22

    IPC分类号: G02B27/09

    摘要: 本发明公开了一种基于非球面镜像差效应的长焦深激光光束均匀化光学系统,所述光学系统包括光束均匀化非球面镜组和长焦深球面准直镜组,其中:所述光束均匀化非球面镜组包括负光焦度弯月凹透镜、第一正光焦度弯月凸透镜、含有非球面的负光焦度弯月凹透镜、负光焦度双凹透镜、第二正光焦度弯月凸透镜;所述长焦深球面准直镜组包括第三正光焦度弯月凸透镜、负光焦度凹透镜、正光焦度凸透镜、负光焦度弯月凹透镜;各透镜在光的传播方向上依次同轴排列。该光学系统能够将高斯光束转换成分布均匀的平顶高斯光束,为强激光损伤测量、激光清洗、激光抛光及激光燃烧诊断提供优质、高效的激光光束,促进这些领域的深入发展。