一种激光光束的高倍率扩束系统
    51.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108549157A

    公开(公告)日:2018-09-18

    申请号:CN201810518406.7

    申请日:2018-05-27

    IPC分类号: G02B27/09

    摘要: 本发明公开了一种激光光束的高倍率扩束系统,它为无中心遮拦的共轴四反系统结构,按光线入射方向,与主光轴平行的入射激光光束通过抛物面反射镜的中心孔入射到组合圆锥反射镜的圆锥反射镜上,再经内圆锥面反射镜反射,输出与入射激光光束平行的环形光;球面反射镜将组合圆锥反射镜输出的环形光反射至抛物面反射镜,得到大环形光斑、小发散角的扩束激光。由于组合圆锥镜产生的环形光不仅避免中心遮拦,还能不改变激光发散角、无能量损失传输激光,因此该系统能够在无中心能量损失,无中心遮拦情况下,满足大倍率扩束设计要求,且扩束系统紧凑,易于单点金刚石车床加工和调装,可应用于激光测距仪领域。

    一种适用于虚拟现实设备的光学系统

    公开(公告)号:CN108051920A

    公开(公告)日:2018-05-18

    申请号:CN201711491335.8

    申请日:2017-12-30

    IPC分类号: G02B27/01

    摘要: 本发明公开了一种适用于虚拟现实设备的光学系统,沿光轴方向它依次包括光阑、一片正光焦度透镜、一片负光焦度透镜一个图像显示器;正光焦度透镜用于抑制大视场角入射的光线发散角,负光焦度透镜用于平衡正光焦度透镜产生的像散和畸变;两片透镜均为塑料材质,正光焦度透镜为低折射率、高色散系数透镜,负光焦度透镜为高折射率、低色散系数透镜,二者组合可以减小光学系统的色差。本发明提供的光学系统视场角大,单眼对角线视场角可达到100度,为虚拟现实设备提供了良好的沉浸感;在边缘视场透镜组也具有较好的像质及畸变,同时,透镜组具有较大的出瞳距和出瞳孔径,可为观察者提供更舒适的佩戴体验。

    一种高斯噪声下提高稀疏孔径成像系统误差检测精度的方法

    公开(公告)号:CN106597415A

    公开(公告)日:2017-04-26

    申请号:CN201611009173.5

    申请日:2016-11-16

    IPC分类号: G01S7/497 G01S17/89

    CPC分类号: G01S7/497 G01S17/89

    摘要: 本发明公开了一种高斯噪声下提高稀疏孔径成像系统误差检测精度的方法。以相位差异法中两幅图像的对数似然函数为基础,求得关于稀疏孔径成像系统的Fisher矩阵,通过对Fisher矩阵求逆矩阵的迹和统计分析得到评价因子;通过改变外界参数如焦平面图像的离焦量、焦平面与离焦平面接受到的光子数比来计算相应的评价因子,评价因子的值越小表明相位差异法采用这些参数检测稀疏孔径成像系统误差的精度就越高。本发明提供的评价方法可为选择一种最佳的相位差异法参数配置提供依据,有效提高稀疏孔径成像系统误差检测精度。

    一种稀疏孔径光学系统Piston误差的检测方法

    公开(公告)号:CN106596056A

    公开(公告)日:2017-04-26

    申请号:CN201611009172.0

    申请日:2016-11-16

    IPC分类号: G01M11/02

    CPC分类号: G01M11/00

    摘要: 本发明公开了一种稀疏孔径光学系统Piston误差的检测方法。它是基于相位差异法对稀疏孔径的Piston误差进行检测。与传统的相位差异法采用焦平面图像和离焦图像进行处理不同,本发明技术方案采用的两幅焦平面图像之一为稀疏孔径中某个子孔径存在有已知Piston相位差的图像,以这两幅图像构建目标函数,再通过最优化算法来进行计算Piston误差。与传统的Piston误差检测方法相比,该方法在未增加任何硬件成本和操作难度的前提下,提高了高斯噪声影响下的Piston误差检测精度。

    一种金属多面反射棱镜加工方法

    公开(公告)号:CN113967852B

    公开(公告)日:2024-05-07

    申请号:CN202111194632.2

    申请日:2021-10-13

    IPC分类号: B23Q3/08 B23B5/00

    摘要: 本发明公开一种金属多面反射棱镜加工方法,属于光学超精密加工领域。技术方案:涉及的加工方法使用一种固定棱镜的精密机械夹具并利用单点金刚石车床进行棱镜车削。所述的棱镜顶角为α,反射面的数量为n,底部刻有与反射面数量n一致且均匀分布的棱镜划痕24。所述的夹具10包含一斜面,斜面用于放置待加工反射棱镜,确保反射面23与底面平行,其倾角β与棱镜顶角a之和为90度,下方刻有夹具划痕14。所述的车削方法是:在显微镜下先将棱镜划痕24与夹具划痕14调节重合并通过通孔12固定棱镜,完成反射面23加工;松开通孔12,旋转棱镜,将棱镜底部第二道棱镜划痕与夹具划痕14重合后再次固定,用上述方法一致的进刀量完成第二个面车削,以此类推至所有面加工结束。

    离轴双孔干涉测量扭曲相位系统及方法

    公开(公告)号:CN116818115A

    公开(公告)日:2023-09-29

    申请号:CN202310597664.X

    申请日:2023-05-25

    IPC分类号: G01J9/02

    摘要: 本发明涉及一种离轴双孔干涉测量扭曲相位系统及方法,包括:激光发射组件产生线偏振光;分束器将线偏振光分解为反射光和透射光;空间光调制组件包括第一计算机和空间光调制器,第一计算机在空间光调制器上加载经过离轴双孔的动态扭曲高斯谢尔模光束的全息图;过滤组件对离轴双孔的扭曲高斯谢尔模光束进行过滤,获得第一级光斑;光探测组件包括光探测器和第二计算机,光探测器采集第一级光斑图像,第二计算机每隔预设时间间隔获取第一级光斑图像,多张第一级光斑图像叠加合成远场干涉图;第二计算机对远场干涉图进行傅里叶变换,获得傅里叶谱。其实验光路较为简单,方便调节,方便测试,耗时短,测量精度高。

    一种基于自由曲面的稀疏孔径两反光学成像系统

    公开(公告)号:CN109212734B

    公开(公告)日:2023-09-12

    申请号:CN201811251765.7

    申请日:2018-10-25

    IPC分类号: G02B17/06

    摘要: 本发明提供一种基于自由曲面的稀疏孔径两反光学成像系统。该稀疏孔径两反光学成像系统包括沿系统光轴自左向右依次设置的次反射镜和主反射镜,该光学成像系统的焦面位于主反射镜的右方。主反射镜为自由曲面反射镜,次反射镜为双曲面反射镜;主反射镜为稀疏孔径结构,由多个分散的子反射镜构成。本发明具有共光轴以及较大视场角的特点,适用于成像光谱仪等空间遥感领域。

    一种分光计辅助调节反射镜
    58.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116679411A

    公开(公告)日:2023-09-01

    申请号:CN202310663827.X

    申请日:2023-06-06

    摘要: 本专利公开一种分光计辅助调节反射镜,包括支架和反射镜两部分。该反射镜由5片平面镜拼接粘合在支架6上构成,中央的平面镜为主反射镜。辅助反射镜2、3以及辅助反射镜4、5并排位于主反射镜两侧,并与其具有特定夹角,能够在分光计自准直望远镜中生成5个十字像。作为该分光计辅助调节反射镜的进一步改进,其采用11个相互具有特定角度的平面镜构成,能够形成11个十字像。该结构简单而有效,明显缩短分光计调节时间。

    一种半径可调的环形光反射式光学系统

    公开(公告)号:CN114994912B

    公开(公告)日:2023-08-15

    申请号:CN202210663008.0

    申请日:2022-06-13

    IPC分类号: G02B27/00 G02B27/09 G02B17/06

    摘要: 本发明公开一种半径可调的环形光反射式光学系统,属于光学设计领域。技术方案:涉及的光学系统由圆锥镜、聚焦镜和动镜组合形成。一束圆形平行光入射至圆锥镜后,传播方向折转90°以平行环形光反射至聚焦镜,聚焦镜上的光会聚于动镜,经动镜反射后聚焦至焦面,形成一定半径的环形光;所述光学系统为反射式,其光轴是Z轴;所述的环形光半径等于焦面焦点与Z轴的距离;所述的动镜由线段M绕光轴Z旋转一周形成;当动镜沿Z轴以0~L距离移动时,即可实现半径调节范围为d~D的环形光。

    一种数字图像的比特加密编码与解码方法

    公开(公告)号:CN115314603A

    公开(公告)日:2022-11-08

    申请号:CN202210952115.5

    申请日:2022-08-10

    摘要: 本发明公开一种数字图像的比特级加密编码与解码方法,属于图像编码与解码领域。本发明的技术方案是将数字图像的灰度值分解为单比特矩阵组,然后根据随机生成的密钥矩阵进行逐像素、逐比特的加密,再将加密完成的比特矩阵组重新组合成密文图像,通过公共信道传输给接收者。而相应的密钥矩阵和加密标志矩阵则通过保密信道进行传输。该方法的优势在于,密钥长度较短,减少了对保密信道资源的占用,加密过程速度快,其加密结果能够抵抗通用的密码攻击技术。