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公开(公告)号:CN105241641B
公开(公告)日:2017-10-10
申请号:CN201510550079.X
申请日:2015-09-01
申请人: 北京国科世纪激光技术有限公司
IPC分类号: G01M11/04
摘要: 本发明提供了一种光束指向性调试系统,包括基准平台、方管前置镜、被调透镜组、标准光标组、传导光纤、红光光源、光源控制盒;方管前置镜、被调透镜组、标准光标组沿光路依次设置在基准平台上;红光光源及光源控制盒构成可控光源并经由传导光纤传导至标准光标组的指示端面;传导光纤、红光光源、光源控制盒设置在基准平台上;方管前置镜的视准轴与标准光标组构建为一个基准轴,标准光标组的发光端面作为指示光标,指引被调透镜组来指示透镜出光指向调试。本发明的光束指向性调试系统利用方管前置镜视准轴及标准光标组建立起一个基准轴,借助标准光标组的发光端面作为指示光标,经被调透镜成像的位置来指示透镜出光指向,从而可以进行精确调试。
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公开(公告)号:CN105301731A
公开(公告)日:2016-02-03
申请号:CN201410682254.6
申请日:2014-11-25
申请人: 北京国科世纪激光技术有限公司
IPC分类号: G02B7/00
摘要: 本发明公开了一种离线光学器件装调固化一体化设备,包括底板,底板上设有高度变换底板,高度变换底板上设有五维调整架和支架固定底板,支架固定底板上设有光学器件夹持件,光学器件夹持件与五维调整架相连接,支架固定底板前端设有加热固化装置;高度变化底板的前端设有紫外固化装置;紫外固化装置侧端设有与加热固化装置相连接的温度控制盒,光学器件夹持件的右侧设有相匹配的平行光管,平行光管连接有平行光管显示器;平行光管和平行光管显示器均设置在底板上。本发明的有益效果为:结构简单,容易操作,可实现在光学器件与支架安装高精度调整固化;具有五维精调、秒级高精度和多种的固化方式等有点,有较强的工程应用和推广前景。
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公开(公告)号:CN105241641A
公开(公告)日:2016-01-13
申请号:CN201510550079.X
申请日:2015-09-01
申请人: 北京国科世纪激光技术有限公司
IPC分类号: G01M11/04
摘要: 本发明提供了一种光束指向性调试系统,包括基准平台、方管前置镜、被调透镜组、标准光标组、传导光纤、红光光源、光源控制盒;方管前置镜、被调透镜组、标准光标组沿光路依次设置在基准平台上;红光光源及光源控制盒构成可控光源并经由传导光纤传导至标准光标组的指示端面;传导光纤、红光光源、光源控制盒设置在基准平台上;方管前置镜的视准轴与标准光标组构建为一个基准轴,标准光标组的发光端面作为指示光标,指引被调透镜组来指示透镜出光指向调试。本发明的光束指向性调试系统利用方管前置镜视准轴及标准光标组建立起一个基准轴,借助标准光标组的发光端面作为指示光标,经被调透镜成像的位置来指示透镜出光指向,从而可以进行精确调试。
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公开(公告)号:CN105428969A
公开(公告)日:2016-03-23
申请号:CN201511028927.7
申请日:2015-12-30
申请人: 北京国科世纪激光技术有限公司
IPC分类号: H01S3/02
CPC分类号: H01S3/025
摘要: 本发明提供了一种可微调二维角度的晶体座组装置,包括晶体组基座、固定板、弹性调试螺钉组、晶体组、第一固紧螺钉组、第二固紧螺钉组、第一中心定位销、第二中心定位销;晶体组基座呈倒置“T”形;固定板的一端固定在立板上,固定板的另一端设置弹性调试螺钉组;弹性调试螺钉组与晶体组的顶部抵接;晶体组的底部为凸出的柱面,晶体组的柱面与底座的柱面相接。本发明的晶体座组装置,能进行水平面内及垂直面内的二维角度独立微调;调试时能进行便于操作的弹性连续微调,且能在微调后进行刚性锁紧;采用简单结构实现可靠的多维角度微调功能,避免了常见的繁冗设计,有效降低了中心高,实现小型化结构设计;有效实现了结构的高稳定性。
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公开(公告)号:CN102621652A
公开(公告)日:2012-08-01
申请号:CN201210091198.X
申请日:2012-03-30
申请人: 北京国科世纪激光技术有限公司
IPC分类号: G02B7/00
摘要: 本发明涉及二维角度可调镜架,包括球座板、与其球面配合的转动体和将该转动体相对球座板固定的紧固件。该转动体为多球面转动体(9),其第一端有位于中央的球面(16),该球面与球座板(4)的球面直径相同且具有回转轴线(17)。转动体(9)与该第一端相反的第二端的周缘均布四个微调球面(18),该第一端周缘与球座板(4)隔开。该微调球面的中心各开通孔(19),该通孔的中心线与回转轴线(17)平行。设有与微调球面(18)配对的球面垫圈(5),该球面垫圈的球面与相应的微调球面(18)配合。紧固件(8)与该微调球面(18)的通孔和相应球面垫圈(5)的配合处的直径小于后两者的直径。
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公开(公告)号:CN102621652B
公开(公告)日:2014-08-27
申请号:CN201210091198.X
申请日:2012-03-30
申请人: 北京国科世纪激光技术有限公司
IPC分类号: G02B7/00
摘要: 本发明涉及二维角度可调镜架,包括球座板、与其球面配合的转动体和将该转动体相对球座板固定的紧固件。该转动体为多球面转动体(9),其第一端有位于中央的球面(16),该球面与球座板(4)的球面直径相同且具有回转轴线(17)。转动体(9)与该第一端相反的第二端的周缘均布四个微调球面(18),该第一端周缘与球座板(4)隔开。该微调球面的中心各开通孔(19),该通孔的中心线与回转轴线(17)平行。设有与微调球面(18)配对的球面垫圈(5),该球面垫圈的球面与相应的微调球面(18)配合。紧固件(8)与该微调球面(18)的通孔和相应球面垫圈(5)的配合处的直径小于后两者的直径。
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公开(公告)号:CN105428969B
公开(公告)日:2018-07-31
申请号:CN201511028927.7
申请日:2015-12-30
申请人: 北京国科世纪激光技术有限公司
IPC分类号: H01S3/02
摘要: 本发明提供了种可微调二维角度的晶体座组装置,包括晶体组基座、固定板、弹性调试螺钉组、晶体组、第固紧螺钉组、第二固紧螺钉组、第中心定位销、第二中心定位销;晶体组基座呈倒置“T”形;固定板的端固定在立板上,固定板的另端设置弹性调试螺钉组;弹性调试螺钉组与晶体组的顶部抵接;晶体组的底部为凸出的柱面,晶体组的柱面与底座的柱面相接。本发明的晶体座组装置,能进行水平面内及垂直面内的二维角度独立微调;调试时能进行便于操作的弹性连续微调,且能在微调后进行刚性锁紧;采用简单结构实现可靠的多维角度微调功能,避免了常见的繁冗设计,有效降低了中心高,实现小型化结构设计;有效实现了结构的高稳定性。
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公开(公告)号:CN105223661B
公开(公告)日:2017-12-15
申请号:CN201410724666.1
申请日:2014-12-04
申请人: 北京国科世纪激光技术有限公司
IPC分类号: G02B6/42
摘要: 本发明公开了一种光纤精密调焦耦合装置,包括基准平台和位于其上端的2秒自准直仪,2秒自准直仪前端和后端分别设有物镜和目镜,2秒自准直仪上设有水平角微动微调旋钮;2秒自准直仪前端设置有连接光源控制盒的光纤耦合组,光纤耦合组包括光纤耦合组底板和位于上端的耦合镜组,耦合镜组包括耦合镜组底座,耦合镜组底座上设有耦合透镜安装面,透镜安装面上设有耦合透镜,耦合透镜前端设有光纤工作端面和与光纤工作端面相匹配的光纤夹持组;耦合镜组和光纤夹持组分别设有相匹配的水冷制冷装置一和水冷制冷装置二。本发明的有益效果为:结构简单,装调方法容易实现,并且可以消除机械件加工误差、光学件误差、装配误差对实际焦点位置产生的影响。
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公开(公告)号:CN105301731B
公开(公告)日:2017-11-14
申请号:CN201410682254.6
申请日:2014-11-25
申请人: 北京国科世纪激光技术有限公司
IPC分类号: G02B7/00
摘要: 本发明公开了一种离线光学器件装调固化一体化设备,包括底板,底板上设有高度变换底板,高度变换底板上设有五维调整架和支架固定底板,支架固定底板上设有光学器件夹持件,光学器件夹持件与五维调整架相连接,支架固定底板前端设有加热固化装置;高度变化底板的前端设有紫外固化装置;紫外固化装置侧端设有与加热固化装置相连接的温度控制盒,光学器件夹持件的右侧设有相匹配的平行光管,平行光管连接有平行光管显示器;平行光管和平行光管显示器均设置在底板上。本发明的有益效果为:结构简单,容易操作,可实现在光学器件与支架安装高精度调整固化;具有五维精调、秒级高精度和多种的固化方式等有点,有较强的工程应用和推广前景。
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公开(公告)号:CN105223661A
公开(公告)日:2016-01-06
申请号:CN201410724666.1
申请日:2014-12-04
申请人: 北京国科世纪激光技术有限公司
IPC分类号: G02B6/42
摘要: 本发明公开了一种光纤精密调焦耦合装置,包括基准平台和位于其上端的2秒自准直仪,2秒自准直仪前端和后端分别设有物镜和目镜,2秒自准直仪上设有水平角微动微调旋钮;2秒自准直仪前端设置有连接光源控制盒的光纤耦合组,光纤耦合组包括光纤耦合组底板和位于上端的耦合镜组,耦合镜组包括耦合镜组底座,耦合镜组底座上设有耦合透镜安装面,透镜安装面上设有耦合透镜,耦合透镜前端设有光纤工作端面和与光纤工作端面相匹配的光纤夹持组;耦合镜组和光纤夹持组分别设有相匹配的水冷制冷装置一和水冷制冷装置二。本发明的有益效果为:结构简单,装调方法容易实现,并且可以消除机械件加工误差、光学件误差、装配误差对实际焦点位置产生的影响。
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