-
公开(公告)号:CN117590496A
公开(公告)日:2024-02-23
申请号:CN202311544797.7
申请日:2023-11-20
申请人: 福建富兰光学股份有限公司
摘要: 本发明涉及一种激光雷达视窗大入射角度减反膜及其制备方法,包括镀在所述激光雷达视窗的减反膜主体,所述减反膜主体包括九层膜层,所述九层膜层从第一层至第九层依次沉积至激光雷达外罩的表面,所述九层膜层包括三层的五氧化三钛膜层、三层的三氧化二铝膜层、三层的二氧化硅膜层。本发明基于解决现有的塑胶激光雷达外罩剩余反射率过高,尤其是大入射角的情况下,通过增加中折射率匹配材料,在不增加减反膜层数的情况下实现膜层无色且大幅降低大角度反射率。
-
公开(公告)号:CN118957503A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202411035080.4
申请日:2024-07-31
申请人: 福建富兰光学股份有限公司
摘要: 本发明涉及激光雷达隔热膜技术领域,特别是一种车载激光雷达视窗的光学隔热膜及其制备方法,所述激光雷达视窗的顶部设置有十三层膜层,所述十三层膜层包括二层三氧化二铝膜层、六层二氧化硅膜层、一层银膜层以及四层五氧化二铌膜层;所述激光雷达视窗的顶部依次设置有第一二氧化硅膜层、第一五氧化二铌膜层、第二二氧化硅膜层、第二五氧化二铌膜层、第三二氧化硅膜层、第一三氧化二铝膜层、银膜层、第二三氧化二铝膜层、第四二氧化硅膜层、第三五氧化二铌膜层、第五二氧化硅膜层、第四五氧化二铌膜层、第六二氧化硅膜层。本发明能够实现905nm波长透过率高达93.3%,760nm‑2500nm平均透过率低至7.21%,能够阻隔太阳热辐射。
-
公开(公告)号:CN118859400A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202411086166.X
申请日:2024-08-08
申请人: 福建富兰光学股份有限公司
摘要: 本发明涉及一种消偏振部分反射膜及其制备方法,包括消偏振部分反射膜主体,所述消偏振部分反射膜主体包括九层膜层,从第一层至第九层从内到外依次镀在树脂镜片的表面上,所述九膜层包括一层三氧化二铝膜层、二层银膜层、三层氧化镁膜层、二层二氧化硅膜层、一层防指纹膜层,所述九层膜层中的第一层为三氧化二铝膜层,第二层为银膜层,第三层为氧化镁膜层,第四层为二氧化硅膜层,第五层为氧化镁膜层,第六层为银膜层,第七层为氧化镁膜层,第八层为二氧化硅膜层,第九层为防指纹AF膜层。本发明能够实现在特定入射角范围内P反射光尽可能高、S反射光尽可能低,有效消除了在工作波段及入射角度反射光的偏振效应。
-
公开(公告)号:CN118769639A
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202410880020.6
申请日:2024-07-02
申请人: 福建富兰光学股份有限公司
IPC分类号: B32B17/10 , G02B1/115 , C23C14/30 , C23C14/08 , C23C14/10 , C23C14/54 , B32B27/36 , B32B33/00 , B32B7/12 , B32B37/12 , B32B37/10 , B32B37/24
摘要: 本发明涉及激光雷达视窗技术领域,特别是一种玻塑复合激光雷达视窗的制备方法,包括铝硅酸盐玻璃视窗以及黑色聚碳酸酯视窗,所述铝硅酸盐玻璃视窗的一侧面与黑色聚碳酸酯视窗的一侧面固定;所述铝硅酸盐玻璃视窗的另一侧面上具有第一AR增透膜,所述黑色聚碳酸酯视窗的另一侧面上具有第二AR增透膜;本发明将铝硅酸盐玻璃视窗与黑色聚碳酸酯视窗结合形成激光雷达视窗,能够在硬度高的前提下提高激光雷达视窗的抗冲击性能。
-
公开(公告)号:CN220650923U
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202322162261.0
申请日:2023-08-11
申请人: 福建富兰光学股份有限公司
摘要: 本实用新型涉及一种应用于聚碳酸酯透镜的超低反射率光学减反膜,所述光学减反膜主体包括十四层膜层,所述十四层膜层设置在PC透镜表面上,所述十四层膜层包括七层二氧化硅膜层、六层二氧化钛膜层、一层防指纹膜层。本实用新型能够实现420nm‑680nm宽带超低的反射率效果,提高通透性能,同时也能够确保膜层的牢固性。
-
公开(公告)号:CN220537899U
公开(公告)日:2024-02-27
申请号:CN202321940801.7
申请日:2023-07-24
申请人: 福建富兰光学股份有限公司
摘要: 本实用新型涉及一种激光雷达外罩内表面真空镀膜的旋转固定工装,其特征在于,包括位于真空镀膜机内的驱动座及伸出驱动座外部斜向设置的旋转轴,所述旋转轴端部具有用于固定工件的夹具,所述驱动座内具有驱动旋转轴旋转的驱动机构,本实用新型设计的一种激光雷达外罩内表面真空镀膜的旋转固定工装,既能够保证环形类产品内表面均匀沉积膜层,也能够保证膜层有良好的附着力,提高了激光雷达的光学性能。
-
-
-
-
-