U形光锥及其制备方法和应用以及一体化热弯模具

    公开(公告)号:CN118604941A

    公开(公告)日:2024-09-06

    申请号:CN202410541543.8

    申请日:2024-04-30

    摘要: 本发明是关于一种U形光锥及其制备方法和应用以及一体化热弯模具。所述U形光锥包括大端面部、小端面部和设置于所述大端面部、小端面部之间的光纤直区部,所述大端面部的轴线与小端面部的轴线平行,大端面部的轴线、小端面部的轴线分别与光纤直区部的轴线的夹角均大于等于90°;所述U形光锥的锥比为(1~5):1。所述U形光锥的外形无崩炸;放大率为(1.0~5.0):1;剪切畸变小于等于50μm;像位移小于等于60μm,内部不存在直径为150μm以上的暗点;在波长500nm的透过率大于等于50%;对比度小于等于2.0%;光学表面粗糙度小于等于30nm;耦合效率为40~55%;耦合分辨率为39~51lp/mm。所述U形光锥的像元直径为4‑10μm。所要解决的技术问题是实现复杂环境下高效率、高精度的耦合。

    一种高透过率光纤传像元件及其制备方法、应用

    公开(公告)号:CN117623620A

    公开(公告)日:2024-03-01

    申请号:CN202311579590.3

    申请日:2023-11-24

    摘要: 本发明公开了一种高透过率光纤传像元件及其制备方法、应用,该制备方法包括以下步骤:单丝拉制:将高折射率的芯料玻璃棒和低折射率的皮料玻璃管匹配进行单丝拉制;三角形填充玻璃丝拉制:将高折射率、高透过率的三角玻璃棒拉制成三角形填充玻璃丝;将拉制的单丝按要求排列成一次复合棒,并将所述三角形填充玻璃丝均匀插入到一次复合棒的空隙中,再拉制成一次复丝,一次复丝包括单丝和三角形填充玻璃丝;将一次复丝再按要求排列成二次复合棒,将二次复合棒拉制成二次复丝,所述二次复丝排列成板段,所述板段经热熔压成型成为光学纤维坯板,即得到高透过率光纤传像元件。本发明制备的光纤传像元件具有透过率高的优点。

    一种光学纤维拉丝炉
    5.
    发明授权

    公开(公告)号:CN114212990B

    公开(公告)日:2023-08-15

    申请号:CN202111653627.3

    申请日:2021-12-30

    IPC分类号: C03B37/029

    摘要: 本发明公开了一种光学纤维拉丝炉,包括加热炉体和设置在所述加热炉体下方的支撑体;所述加热炉体包括中空的炉膛和底板,所述炉膛的四周内壁均匀设有加热炉丝,所述底板位于所述炉膛的底部,所述底板上设有中空的均温体,所述均温体位于炉膛内,所述均温体的空腔中心与炉膛的空腔中心重合;所述支撑体包括位于中间的拉丝通道,所述拉丝通道与均温体的空腔相连通,所述均温体的空腔中心与拉丝通道的中心重合。本发明通过设计一个窄高温区的炉膛,使得拉丝的原材料利用率得以提高,且本发明结构简单,易于拆卸更换,拉丝炉膛内部的温度场稳定均匀,保温效果好,节能环保,所拉制的光学纤维丝的丝径和椭圆度稳定,表面质量优良,表面缺陷少。

    测量材料定向形变离面位移的方法

    公开(公告)号:CN113063356B

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202110245556.7

    申请日:2021-03-05

    IPC分类号: G01B11/02 G01B11/16

    摘要: 本发明是关于一种测量材料定向形变离面位移的方法,其包括:分别获取材料形变前的正投影图像和形变后的正投影图像;利用数字图像相关算法获得形变前后的两幅图像之间的面内位移场;根据斜面的数学关系,由所述面内位移场得到材料形变的离面位移标量场。本发明方法只需一部相机拍摄两幅图像即可完成测量,测试无需在暗室或者遮光环境下进行,不需要干涉光路,对于测试环境的适用性较强,在自然光照条件下也可完成测量,适合工业检测。同时,本发明方法既不需要转换到频域,也不需要进行相位解包操作,可大幅降低测量误差,具有较高的测量精度,且适合于动态测量。