一种分光片及其制备方法

    公开(公告)号:CN114063204B

    公开(公告)日:2024-02-23

    申请号:CN202111215808.8

    申请日:2021-10-19

    IPC分类号: G02B5/20 G02B5/28 G02B1/115

    摘要: 本发明涉及一种分光片,包括重叠粘合的第一双抛平片和第二双抛平片,所述的第一双抛平片在其用来与第二双抛平片粘合的粘合面镀有分光膜;所述的第一双抛平片的暴露面镀有可见光增透膜;所述的第二双抛平片的暴露面镀有可见光和红外光双波段增透膜;所述的分光膜包括从贴近第一双抛平片表面向远离第一双抛平片表面依次设置的第一ZnS层、Ag层和第二ZnS层。本发明的分光片具备可见和红外双宽光谱特性,满足T>90%@400‑700nm,R>90@8‑12um。本发明结构成本低、环境可靠性高,它能对稳定性较差的分光膜进行保护,有效提高分光膜的使用强度和寿命。

    一种分光片及其制备方法
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114063204A

    公开(公告)日:2022-02-18

    申请号:CN202111215808.8

    申请日:2021-10-19

    IPC分类号: G02B5/20 G02B5/28 G02B1/115

    摘要: 本发明涉及一种分光片,包括重叠粘合的第一双抛平片和第二双抛平片,所述的第一双抛平片在其用来与第二双抛平片粘合的粘合面镀有分光膜;所述的第一双抛平片的暴露面镀有可见光增透膜;所述的第二双抛平片的暴露面镀有可见光和红外光双波段增透膜;所述的分光膜包括从贴近第一双抛平片表面向远离第一双抛平片表面依次设置的第一ZnS层、Ag层和第二ZnS层。本发明的分光片具备可见和红外双宽光谱特性,满足T>90%@400‑700nm,R>90@8‑12um。本发明结构成本低、环境可靠性高,它能对稳定性较差的分光膜进行保护,有效提高分光膜的使用强度和寿命。

    一种超大角度减反镜片
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111897034A

    公开(公告)日:2020-11-06

    申请号:CN202010851390.9

    申请日:2020-08-21

    IPC分类号: G02B1/115 G02B5/08

    摘要: 本发明涉及一种超大角度减反镜片,包括入射镜片、出射镜片及设于两者之间的减反射膜层,所述的入射镜片的折射率小于出射镜片的折射率。较之前的现有技术,本发明具有以下有益效果:本发明该减反镜片能实现可见光谱范围(400-700nm)内,在入射角为0-80°的范围内都能实现反射率小于1%。

    一种防雾膜及其制备方法
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115128712A

    公开(公告)日:2022-09-30

    申请号:CN202210692757.6

    申请日:2022-06-17

    摘要: 本发明涉及一种防雾膜及其制备方法,本发明的防雾膜,包括在基底层上从里至外依次设置的厚度为31.36‑32.64nm的第一H4膜层、厚度为11.76‑12.24nm的第一MgF2膜层、厚度为77.42‑80.58nm的第二H4膜层、厚度为182.28‑189.72nm的第二MgF2膜层和厚度为102.9‑107.1nm的TiO2膜层。本发明采用多层防雾膜的结构,不但具有防雾效果,而且能消除鬼影、色差等成像质量问题。本发明的防雾膜的制备方法进一步通过对TiO2膜层改性处理,可提高防雾膜的亲水性能。

    黑光镜头的分色装置及分色方法

    公开(公告)号:CN112630985A

    公开(公告)日:2021-04-09

    申请号:CN202011582320.4

    申请日:2020-12-28

    IPC分类号: G02B27/10

    摘要: 本发明涉及一种黑光镜头的分色装置及分色方法,本发明的黑光镜头的分色装置,包括第一棱镜及第二棱镜,所述的第一棱镜和第二棱镜均为直角梯形棱镜,所述的第一棱镜的外轮廓包括位于第一上底面和第一下底面的另一侧边缘之间且与所述的第一下底面之间的夹角为53‑55°的第一斜侧面,所述的第二棱镜包括位于第二上底面和第二下底面的另一侧边缘之间且与所述的第二下底面之间的夹角为125‑127°的第二斜侧面,本发明能实现当入射光在棱镜斜面的入射角为35°、入射光的光锥角为25‑35°的条件下,Tave>90%@450‑650nm,Rave>85%@800‑1100nm。

    一种超大角度减反镜片
    6.
    发明授权

    公开(公告)号:CN111897034B

    公开(公告)日:2024-09-10

    申请号:CN202010851390.9

    申请日:2020-08-21

    IPC分类号: G02B1/115 G02B5/08

    摘要: 本发明涉及一种超大角度减反镜片,包括入射镜片、出射镜片及设于两者之间的减反射膜层,所述的入射镜片的折射率小于出射镜片的折射率。较之前的现有技术,本发明具有以下有益效果:本发明该减反镜片能实现可见光谱范围(400‑700nm)内,在入射角为0‑80°的范围内都能实现反射率小于1%。

    一种平面光学元件的面形修正方法

    公开(公告)号:CN112817070B

    公开(公告)日:2022-05-24

    申请号:CN202110156854.9

    申请日:2021-02-04

    IPC分类号: G02B1/10

    摘要: 本发明涉及一种平面光学元件的面形修正方法,包括如下步骤:在平面光学元件的正面镀制要求的多层膜,并根据公式(1)在平面光学元件的背面镀制修正的单层膜,修正的单层膜厚度=2/3×多层膜厚度×K1×K2公式(1);公式(1)中,K1=镀制多层膜使用的离子能量/镀制修正单层膜使用的离子能量,K2=10×(平面光学元件的厚度/平面光学元件最大方向口径)。在平面光学元件的背面用SiO2单层膜修正平面光学元件的面形,较双面镀制相同薄膜的方案容易操作,且SiO2同各种光学元件材料匹配性好,牢固度好。修正后的面形精度高,很容易到达小于λ/10。

    一种平面光学元件的面形修正方法

    公开(公告)号:CN112817070A

    公开(公告)日:2021-05-18

    申请号:CN202110156854.9

    申请日:2021-02-04

    IPC分类号: G02B1/10

    摘要: 本发明涉及一种平面光学元件的面形修正方法,包括如下步骤:在平面光学元件的正面镀制要求的多层膜,并根据公式(1)在平面光学元件的背面镀制修正的单层膜,修正的单层膜厚度=2/3×多层膜厚度×K1×K2公式(1);公式(1)中,K1=镀制多层膜使用的离子能量/镀制修正单层膜使用的离子能量,K2=10×(平面光学元件的厚度/平面光学元件最大方向口径)。在平面光学元件的背面用SiO2单层膜修正平面光学元件的面形,较双面镀制相同薄膜的方案容易操作,且SiO2同各种光学元件材料匹配性好,牢固度好。修正后的面形精度高,很容易到达小于λ/10。

    一种防雾膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN115128712B

    公开(公告)日:2023-08-29

    申请号:CN202210692757.6

    申请日:2022-06-17

    摘要: 本发明涉及一种防雾膜及其制备方法,本发明的防雾膜,包括在基底层上从里至外依次设置的厚度为31.36‑32.64nm的第一H4膜层、厚度为11.76‑12.24nm的第一MgF2膜层、厚度为77.42‑80.58nm的第二H4膜层、厚度为182.28‑189.72nm的第二MgF2膜层和厚度为102.9‑107.1nm的TiO2膜层。本发明采用多层防雾膜的结构,不但具有防雾效果,而且能消除鬼影、色差等成像质量问题。本发明的防雾膜的制备方法进一步通过对TiO2膜层改性处理,可提高防雾膜的亲水性能。

    一种激光雷达黑色镜片
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116299819A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202310167491.8

    申请日:2023-02-27

    IPC分类号: G02B5/22

    摘要: 本发明提供一种激光雷达黑色镜片,包括光学玻璃基底板以及镀制在所述的光学玻璃基底板双侧表面上的膜层,所述膜层从贴近光学玻璃基底板表面起从里至外依次由第一Si层、第一SiO2层、第二Si层、第二SiO2层、第三Si层、第三SiO2层、第四Si层、第四SiO2层、第五Si层和第五SiO2层组成。本发明的激光雷达黑色玻璃片不仅可对1550纳米的激光高透,而且可降低可见光波段的反射率并使该可见光波段的反射率较为一致,保证镜片的黑色度,使其能匹配车漆整体。