-
公开(公告)号:CN118311752A
公开(公告)日:2024-07-09
申请号:CN202410719134.2
申请日:2024-06-05
申请人: 宁波大学 , 浙江台州天擎光电科技有限公司
IPC分类号: G02B15/173
摘要: 本发明公开了一种基于全硫系玻璃的非制冷长波红外连续变焦光学系统,在由景物目标辐射出的长波红外光线路径上所确定的光轴方向上,从物方到像方依次设置:作为前固定组的正光焦度弯月透镜、作为变倍组的负光焦度双凹透镜、作为补偿组的正光焦度弯月透镜、作为孔径光阑的圆形光阑和作为后固定组的正光焦度弯月透镜。本发明基于全硫系玻璃的非制冷长波红外连续变焦光学系统通过硫系玻璃制成的四片透镜,仅采用球面和非球面设计,即可实现红外光学系统6倍连续变焦功能,系统的变焦范围为10~60mm,F#为1,系统总长≤100mm,系统体积包络≤Φ80mm×85mm,系统总重量<220g,整个系统具有透镜数量少、轴向尺寸短、体积小、重量轻、成本低等特点。
-
公开(公告)号:CN117902819A
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202311669737.8
申请日:2023-12-07
申请人: 宁波大学 , 浙江台州天擎光电科技有限公司
IPC分类号: C03B29/00
摘要: 本发明公开的硫系玻璃透镜热抛光方法,将热源以20‑50mm/s的移动速度扫过硫系玻璃透镜表面若干次,使硫系玻璃透镜表面高温熔化至光滑,从而实现热抛光,其中,热源与硫系玻璃透镜表面的垂直间距为1‑2mm,热源的温度比硫系玻璃的软化温度高20‑50℃。本发明公开的硫系玻璃透镜热抛光装置包括箱体、发热体、安装架、平台、第一驱动机构、第二驱动机构和第三驱动机构。本发明抛光方法及装置能够快速抛光制备高表面光滑度、高表面质量的硫系玻璃透镜,其热抛光过程简单、快速、无形变、成本低,有利于提高硫系玻璃透镜的制作效率与最终成像质量,在显微内镜、激光束整形、仿生复眼、球差补偿等方面具有较大的应用潜力。
-
公开(公告)号:CN117865474A
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202311733543.X
申请日:2023-12-18
申请人: 宁波大学 , 浙江台州天擎光电科技有限公司
摘要: 本发明公开了一种柔性膜层叠的梯度折射率硫系玻璃,由多层组分不同的硫系玻璃层堆叠并烧结而成,不同硫系玻璃层分别由两种组分固定的基础玻璃以不同摩尔比混合组成,该梯度折射率硫系玻璃由多层组分不同的硫系玻璃层按x值的大小从低到高依次层叠而成,x为每层硫系玻璃层中两种基础玻璃的摩尔比。该梯度折射率硫系玻璃能够灵活地调控折射率差值变化,在10μm波段处可实现0.05‑0.48的折射率差值,其在红外波段透过性能优异,色差校正能力强,是一种在轻小型红外光学系统中具有潜在应用价值的红外材料。本发明公开的制备方法可根据需求灵活调整折射率,制备效率更高,在缩短制备周期的同时可提高GRIN硫系玻璃的内部界面精度。
-
公开(公告)号:CN117430316A
公开(公告)日:2024-01-23
申请号:CN202311436967.X
申请日:2023-10-31
申请人: 宁波大学 , 浙江台州天擎光电科技有限公司
摘要: 本发明提供一种包含增透微结构的硫系玻璃透镜,包括硫系玻璃透镜和多个增透结构,多个增透结构分布在硫系玻璃透镜的表面,增透结构为硫系玻璃透镜表面上的半椭球形凸起。该硫系玻璃透镜上设置有多个半椭球形的增透结构,这些增透结构是硫系玻璃表面上的凸起,具有对硫系玻璃透镜增透的效果。
-
公开(公告)号:CN118495807A
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202410534082.1
申请日:2024-04-30
申请人: 宁波大学 , 浙江台州天擎光电科技有限公司
摘要: 本发明公开了一种Ge‑Sb‑S硫系玻璃材料的应用,将Ge‑Sb‑S硫系玻璃材料作为声光介质应用于声光器件,该硫系玻璃材料的化学组成式为GexSbySz。该硫系玻璃材料无毒,生产周期短、成本低,易于获得高质量、大尺寸玻璃,其物理特性几乎满足所有优质声光材料的要求,且其透光波段可以覆盖0.8~10μm,工作波长范围宽。采用该硫系玻璃材料作为声光介质制作的声光器件可以在驱动功率低至0.2W时达到70%以上的声光衍射效率,满足低功耗下实现高的声光衍射效率。通过采用高速脉冲调制技术,测得制作的声光器件的光脉冲上升时间和下降时间分别<55ns,插入损耗<2dB,消光比>65dB,具有重要的实际应用价值。
-
公开(公告)号:CN117607068B
公开(公告)日:2024-07-23
申请号:CN202311450934.0
申请日:2023-11-03
申请人: 宁波大学 , 浙江台州天擎光电科技有限公司
摘要: 本发明公开了一种光学材料激光损伤阈值准确测试方法,通过使待测光学材料表面产生宽度均匀的“L”形损伤轨迹,直接测量“L”形损伤轨迹的横轴和纵轴的宽度,并结合数据拟合法进行激光损伤阈值测试,可减少测量损伤坑尺寸的人为性因素及因损伤坑形状的不规则性等不确定性因素造成的激光损伤阈值计算误差,有效保证激光损伤阈值测试的准确性。本发明方法对待测光学材料的辐照次数可调、可控,在待测光学材料表面产生的“L”形损伤轨迹的横轴和纵轴的宽度均匀,且通过比较横轴和纵轴的宽度,可快速简单直观地评判激光光束质量。本发明方法的过程控制操作简单,重复性高,测试结果的稳定性好,可适用于S‑on‑1激光损伤测试。
-
公开(公告)号:CN118344004A
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN202410412655.3
申请日:2024-04-08
申请人: 宁波大学 , 浙江台州天擎光电科技有限公司
摘要: 本发明公开的电场控制的梯度折射率硫系玻璃材料由A、M、X三种元素组成,其中A元素选自Li、Na、K和Ag中的至少一种,M元素选自B、Si、Ge、Sn、P、As、Ga和Sb中的至少一种,X元素选自O、S、Se和Te中的至少一种,其中A、M、X元素的摩尔百分含量分别为10%~80%、5%~50%、10%~50%。该硫系玻璃材料在施加的外电场的作用下,低价阳离子作定向迁移,而高价阳离子和阴离子形成的网络结构维持不变,从而在材料内部沿电场方向形成离子浓度梯度,进而形成折射率的梯度。施加的外电场大小的不同,引起的折射率梯度也不同,从而实现了通过电场对制备完成后的硫系玻璃材料的折射率梯度的可调可控。
-
公开(公告)号:CN117594160A
公开(公告)日:2024-02-23
申请号:CN202311394780.8
申请日:2023-10-26
申请人: 宁波大学 , 浙江台州天擎光电科技有限公司
摘要: 本发明公开了一种声光硫系玻璃材料综合性能评价方法,是一种以层次分析法和雷达图法实现的综合量化评价方法,其评价指标体系的指标包括声光优值、机械性能、热光系数、抗激光损伤性能、声学性能等重要性能。该方法利用层次分析法,对声光硫系玻璃材料的各项性能的权重进行计算,克服了决策者主观判断的缺点,使声光硫系玻璃材料各项性能评估指标的权重更趋合理化,同时,本发明方法使用雷达图对声光硫系玻璃材料各项性能的优劣进行评价,直观、简洁地展示材料各项性能是否均衡。本发明声光硫系玻璃材料综合性能评价方法,为声光硫系玻璃材料的应用提供重要支撑。
-
公开(公告)号:CN117902819B
公开(公告)日:2024-10-25
申请号:CN202311669737.8
申请日:2023-12-07
申请人: 宁波大学 , 浙江台州天擎光电科技有限公司
IPC分类号: C03B29/00
摘要: 本发明公开的硫系玻璃透镜热抛光方法,将热源以20‑50mm/s的移动速度扫过硫系玻璃透镜表面若干次,使硫系玻璃透镜表面高温熔化至光滑,从而实现热抛光,其中,热源与硫系玻璃透镜表面的垂直间距为1‑2mm,热源的温度比硫系玻璃的软化温度高20‑50℃。本发明公开的硫系玻璃透镜热抛光装置包括箱体、发热体、安装架、平台、第一驱动机构、第二驱动机构和第三驱动机构。本发明抛光方法及装置能够快速抛光制备高表面光滑度、高表面质量的硫系玻璃透镜,其热抛光过程简单、快速、无形变、成本低,有利于提高硫系玻璃透镜的制作效率与最终成像质量,在显微内镜、激光束整形、仿生复眼、球差补偿等方面具有较大的应用潜力。
-
公开(公告)号:CN118724469A
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202410728201.7
申请日:2024-06-06
申请人: 宁波大学 , 浙江台州天擎光电科技有限公司
IPC分类号: C03C13/04 , C03B37/012 , C03B37/027 , C03B37/15 , G02B6/02 , A61B5/01 , A61B5/145 , G01J5/00 , G01J5/12 , G01N21/3577
摘要: 本发明公开的红外‑温度复合传感硫系玻璃光纤由硫系玻璃材料制成,硫系玻璃材料的化学组成式为AsxSe1‑x‑yTey、Ge0.1As0.9‑m‑nSemTen和GepSe1‑p‑qTeq中的一种,其中,0.2≤x≤0.3,0.1≤y≤0.3,0≤m≤0.4,0.2≤n≤0.7,0.1≤p≤0.4,0.2≤q≤0.5,x、y、m、n、p和q分别为摩尔分数。该硫系玻璃光纤兼具优异的塞贝克效应和红外倏逝波效应,可作为传感介质应用于人体可穿戴健康监测设备,将人体体表的生化信息和物理信息分别转换为光信号和电信号,信号间不存在串扰,无需额外的校准补偿,从而实现对人体体表温度以及生物标志物的种类和浓度的同时监测。该硫系玻璃光纤制备方法简单,具有优良的机械柔韧性,能够与织物复合,应用于人体可穿戴健康监测设备。
-
-
-
-
-
-
-
-
-