基于衍射光学元件的斜向多焦点产生系统及方法

    公开(公告)号:CN114994928B

    公开(公告)日:2024-09-13

    申请号:CN202210515792.0

    申请日:2022-05-12

    IPC分类号: G02B27/09 G02B27/00

    摘要: 本申请公开了一种基于衍射光学元件的斜向多焦点产生系统及方法,包括斜向多焦点衍射光学元件和紧贴所述衍射光学元件的聚焦镜,所述衍射光学元件是将光栅进行弯曲畸变得到的,简易地二台阶(0‑π)相位结构的衍射光学元件结合聚焦镜实现斜向多焦点分布,其焦点间隔和焦点连线与主光轴的夹角θ可以定制,结构简单,衍射光学元件台阶数仅为2阶,利于加工,定制性强,应用前景广阔。

    一种局域化像差调控镜片及设计方法

    公开(公告)号:CN118625540A

    公开(公告)日:2024-09-10

    申请号:CN202410711987.1

    申请日:2024-06-04

    IPC分类号: G02C7/02 G02B27/00

    摘要: 一种局域化像差调控镜片及设计方法,主要解决传统微结构镜片设计无法定量化调控高阶像差,无法针对佩戴者个性化人眼高阶像差进行镜片定制设计的问题。本发明提供局域化像差调控镜片及设计方法,与现有技术所不同的是,本发明的局域化像差调控是在人眼动态视场的各个视角方向上计算获取镜片初始结构产生的高阶像差,参考人眼在相应视角方向上的全眼高阶像差,通过调整局域化像差调控功能层中的单元组件面型,使镜片产生的高阶像差能够达到或超过设定的阈值。在局域化像差调控作用下,镜片仅在中心零度视角矫正人眼的高阶像差,提供高清的成像面;在其余的周边视角,镜片不矫正人眼高阶像差,所产生的附加高阶像差与人眼高阶像差成比例,因而,在动态视场下眼睛可以感受到均衡且显著的周边模糊景像。

    一种轴向多焦点元件的相位设计方法和轴向多焦点元件

    公开(公告)号:CN118625520A

    公开(公告)日:2024-09-10

    申请号:CN202410851374.8

    申请日:2024-06-27

    发明人: 彭亦超

    IPC分类号: G02B27/00 G02B5/18

    摘要: 本申请公开了一种轴向多焦点元件的相位设计方法和轴向多焦点元件,方法包括:确定产生焦点的个数2m+1、聚焦镜的焦距f、每个焦点j的目标焦点间距Δf、入射光束的波长λ;计算BOE产生的2m+1个焦点的焦距;根据BOE聚焦相位表达式与周期函数傅里叶级数展开形式进行比对,找到满足坐标变换公式时BOE傅里叶级数展开形式的傅里叶系数T(w);使达曼光栅的的傅里叶系数T(d)无限逼近BOE傅里叶系数T(w),获取突变坐标点坐标集合;在坐标变换公式对周期1进行取余,并化为0和π的相位函数,计算得到BOE的相位,所述BOE的相位用于进行多焦点BOE的加工。通过本申请,能够精准控制焦点的能量的均匀性和焦点个数。

    一种基于模型的自适应多孔径光纤耦合控制系统及方法

    公开(公告)号:CN118625518A

    公开(公告)日:2024-09-10

    申请号:CN202410840767.9

    申请日:2024-06-27

    IPC分类号: G02B27/00 G02B6/42 G02B6/32

    摘要: 本发明涉及光学工程技术领域,尤其涉及一种基于模型的自适应多孔径光纤耦合控制系统及方法,光纤耦合器阵列、光纤、光电探测器、控制器和高压放大器,所述光纤和光电探测器均设置有若干个,所述光纤耦合器阵列由若干个光纤耦合器组成,若干个光纤耦合器的输出端通过若干个光纤分别连接若干个光电探测器输入端,若干个光电探测器的输出端分别连接控制器的若干个输入端,控制器的若干个输出端分别连接高压放大器的若干个输入端,高压放大器的若干个输出端分别连接若干个光纤耦合器,本发明提供了一种系统收敛速度快,光纤耦合效率高,对于不同湍流强度下的光纤耦合应用鲁棒性强,稳定性高的自适应多孔径光纤耦合控制系统及方法。

    透镜和包括透镜的透镜组件
    75.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118625423A

    公开(公告)日:2024-09-10

    申请号:CN202410259059.6

    申请日:2024-03-07

    IPC分类号: G02B3/00 G02B7/02 G02B27/00

    摘要: 本公开涉及透镜,其包括配置成折射光的光学部分和从光学部分延伸的凸缘部分,其中具有第一表面粗糙度的第一区域、具有第二表面粗糙度的第二区域和具有第三表面粗糙度的第三区域从光学部分朝向凸缘部分顺序地设置在凸缘部分的物侧面和像侧面中的至少一个上,第一表面粗糙度和第三表面粗糙度大于第二表面粗糙度,并且在第二区域中设置有光阻挡部分。本公开还涉及包括透镜的透镜组件。

    一种二维高速、高分辨率成像系统及基于该系统的实时熔池监测方法

    公开(公告)号:CN114326100B

    公开(公告)日:2024-09-10

    申请号:CN202111639896.4

    申请日:2021-12-29

    申请人: 武汉大学

    摘要: 本发明公开了一种二维高速、高分辨率成像系统及基于该系统的实时熔池监测方法。发明人将这种实时熔池监测方法根据加工材料透光属性的不同分为两种不同的实现方式:投射式二维在线监测成像装置与反射式二维在线监测装置;一般地,这种实时熔池监测方法主要由光源组件、二维色散组件、调制组件、聚焦组件、滤波组件、环形器、信号收集组件;在对于本发明的阐述中,还将提及激光加工设备、激光加工件等组件,以便对本发明进行更好地描述。

    基于车载显示终端的投影系统、方法和车辆

    公开(公告)号:CN110316091B

    公开(公告)日:2024-09-10

    申请号:CN201810277640.5

    申请日:2018-03-30

    摘要: 本发明公开了一种基于车载显示终端的投影系统、方法和车辆,所述投影系统包括:设有目标投影屏幕的前挡玻璃;用于监测驾驶员的视野信息的人眼探测模块;显示终端和调节显示终端的执行机构,显示终端包括控制模块和投影装置,其中,在显示终端开启投影功能后,控制模块根据驾驶员的视野信息获取驾驶员的意图,并根据驾驶员的意图判断驾驶员存在观看显示终端的趋势时通过执行机构控制显示终端进行转动,以及在转动角度达到预设角度时控制投影装置将显示终端的显示信息投影到目标投影屏幕。该基于车载显示终端的投影系统,通过监测驾驶员的视野即可控制投影装置将显示终端的显示信息投影到目标投影屏幕,无需驾驶员低头操作,安全性好,且具有趣味性。

    一种超紧凑光子张量计算芯片及设计方法

    公开(公告)号:CN118605022A

    公开(公告)日:2024-09-06

    申请号:CN202410830038.5

    申请日:2024-06-25

    摘要: 本发明公开了一种超紧凑光子张量计算芯片及设计方法,属于集成光子器件领域。包括M个输入波导和N个输出波导,其中输出波导支持Q个模式,在所述输入波导和输出波导之间具有X×Y个同等大小的像素块组成的转换区域;通过在像素块内进行精确打孔,形成特殊的通孔阵列结构。这种结构利用优化算法对像素阵列进行排布,由于亚波长尺寸的空气孔阵列的排布可以等效为一种非均匀缓变的折射率分布区域,可以同时对M个输入波导中基模组成的输入一个M维张量信号进行引导,转化为N个输出端口中的Q个模式组成的Q个N维输出张量信号,从而使得同一个的输入信号能够完成Q种不同的并行张量运算。

    一种基于机器学习的任意波形产生器及其设计方法

    公开(公告)号:CN118605018A

    公开(公告)日:2024-09-06

    申请号:CN202410646989.7

    申请日:2024-05-23

    申请人: 东南大学

    摘要: 本发明涉及一种基于机器学习的任意波形产生器及其设计方法,任意波形产生器包括自下而上依次设置的硅衬底层、二氧化硅层和硅设计层,硅设计层的中间像素拓扑图案设计区域的像素拓扑图案采用基于机器学习的任意波形产生器逆向设计方法获得;方法包括:获取期望的波形产生器透射光谱,作为逆向预测多层感知器的输入,获得波形产生器设计区域的像素拓扑图案;其中,逆向预测多层感知器训练时,先对一正向仿真多层感知器进行训练,然后固定正向仿真多层感知器的参数,将逆向预测多层感知器与正向仿真多层感知器串联构建串联神经网络模型,对串联神经网络模型进行训练。相比于传统的机器学习光子学设计,本发明具有速度快、效率高、易于收敛等优点。

    一种双目波导、双目波导的设计方法及AR眼镜

    公开(公告)号:CN118604942A

    公开(公告)日:2024-09-06

    申请号:CN202410809056.5

    申请日:2024-06-21

    发明人: 崔海涛 李艳

    摘要: 本申请涉及AR显示的技术领域,尤其是涉及一种双目波导、双目波导的设计方法及AR眼镜,包括波导基底、耦入光栅、第一转折光栅、第二转折光栅、第一耦出光栅及第二耦出光栅。波导基底上对称分布有两个出瞳区域和对称分布的两个扩瞳区域;耦入光栅设置在波导基底的中心位置;第一耦出光栅及第二耦出光栅分别设置在出瞳区域且第一耦出光栅及第二耦出光栅关于耦入光栅呈对称设置,第一转折光栅及第二转折光栅分别设置在扩瞳区域;以耦入光栅为起点,耦入光栅、第一转折光栅及第一耦出光栅呈顺时针分布,耦入光栅、第二转折光栅及第二耦出光栅呈逆时针分布,且耦入光栅、第一转折光栅、第二转折光栅三者呈夹角设置。本申请具有提高使用体验的效果。