一种轻质反射镜的复制加工方法
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118124181A

    公开(公告)日:2024-06-04

    申请号:CN202410128928.1

    申请日:2024-01-30

    IPC分类号: B29D11/00 G02B5/08

    摘要: 本发明涉及轻质反射镜的复制加工方法,包括如下步骤:制备外形符合要求的轻质反射镜基底,制备母板,母板的工作面与轻质反射镜基底工作面的面型匹配,且所述的母板的工作面的面型精度和表面光洁度均符合镀膜要求;母板镀反射膜;基底与母板胶合;然后对胶合好的步骤(四)的基底与母板加热直至胶层充分固化、并去除应力;反射镜剥离。采用本发明方法只需制备一件与待加工轻质反射镜基底工作面的面型匹配且表面精度高的母板,之后即可多次用胶将很薄的光学反射膜从高精度且硬质的母板上复制反贴到所需的结构多样或结构复杂或表面精度不高的轻质反射镜基底上,从而制备出满足光学表面质量要求的各种轻质反射镜,制备方法简便,操作方便快捷。

    一种三分光棱镜及其制备方法

    公开(公告)号:CN114296249B

    公开(公告)日:2023-08-29

    申请号:CN202210009613.6

    申请日:2022-01-06

    IPC分类号: G02B27/14 G02B5/04

    摘要: 本发明涉及一种三分光棱镜,包括重叠且重叠面部分胶合的第一三角棱镜和第二三角棱镜;所述的第一三角棱镜包括第一入射面、第一出射面和第一胶合面,所述的第二三角棱镜包括第二胶合面、第二出射面和第三出射面;所述的第一入射面与第一出射面的夹角为θ1,其中90°>θ1>arcsin1/n1,所述的第二胶合面与第三出射面的夹角为θ2,其中90°>θ2>arcsin1/n2,n2为第二三角棱镜的折射率,第一三角棱镜和第二三角棱镜的胶合面之间设有靠近第一出射面和第二出射面一侧的胶合层、以及远离第一出射面和第二出射面一侧的未胶合的空气层。本发明的棱镜只需要2个棱镜就能分出三束光束,而且结构简单,容易制备。

    一种基于纳米压印的微透镜阵列制备方法

    公开(公告)号:CN116125569A

    公开(公告)日:2023-05-16

    申请号:CN202310397817.6

    申请日:2023-04-14

    IPC分类号: G02B3/00

    摘要: 本发明涉及一种基于纳米压印的微透镜阵列制备方法,包括如下依序的步骤:制作出第一母版和第二母版,用第一母版复制出一侧面具有与微透镜阵列相吻合的微透镜凹槽阵列的第一工作版;用第二母版复制出一侧面具有与槽孔阵列相吻合的凸起阵列的第二工作版;在玻璃基底一侧面上镀制一层掩模层;在掩模层上旋涂光刻胶,使用第二工作版对光刻胶进行压印,然后将光刻胶层中的槽孔阵列对应孔内的掩模层蚀刻去除,在掩模层一侧面上滴上紫外结构胶水,并采用第一工作版对紫外结构胶水进行压印,制得微透镜阵列层。本发明采用纳米压印技术制备能对微透镜之间的间隙进行遮挡的微透镜阵列,避免微透镜整列的间隙漏光现象,提高光学系统的性能。

    一种激光缩束器
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115166989A

    公开(公告)日:2022-10-11

    申请号:CN202210992505.5

    申请日:2022-08-18

    IPC分类号: G02B27/09 G02B27/28

    摘要: 本发明涉及一种激光缩束器,包括直角棱镜、斜方棱镜和半波片,所述的直角棱镜包括第一直角面、第二直角面和连接于第一直角面和第二直角面之间的斜面,所述的斜方棱镜第一侧面外侧镀制有透P偏振光且反S偏振光的分光膜一之后与和斜面胶合连接,所述的半波片粘合于斜方棱镜第三侧面外侧;所述的第二直角面与斜面的夹角为45°。本发明的激光缩束器能将一长条形的光束整形成一个较规则的点形光束,而且结构简单,仅由直角棱镜、斜方棱镜和波片构成,容易加工制造;能应用于体积小型化的实际应用场合,实现光学系统小型化或微型化。

    一种分光片及其制备方法
    5.
    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
    6.
    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%。

    激光消偏振分光装置
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109143597A

    公开(公告)日:2019-01-04

    申请号:CN201811339716.9

    申请日:2018-11-12

    发明人: 朱元强

    IPC分类号: G02B27/10

    CPC分类号: G02B27/106

    摘要: 本发明涉及光学领域,特别涉及一种激光消偏振分光装置。一种激光消偏振分光装置,其特征在于:包括直角棱镜、设置于直角棱镜上方的梯形棱镜以及夹设于直角棱镜的分光斜面一和梯形棱镜的分光斜面二之间的消偏振分光膜,所述直角棱镜和梯形棱镜的折射率相同,所述消偏振分光膜的折射率低于直角棱镜和梯形棱镜的折射率。本发明的目的在于提供一种激光消偏振分光装置,该装置采用梯形棱镜和直角棱镜进行组合,梯形棱镜可实现大入射角,消偏振分光膜采用单层即可实现消偏振的作用,此外该装置还具有结构简单、制备容易、消偏振效率高等优点。

    消偏振分光片
    8.
    发明授权

    公开(公告)号:CN106405716B

    公开(公告)日:2018-11-06

    申请号:CN201611047250.6

    申请日:2016-11-24

    发明人: 朱元强

    IPC分类号: G02B5/30

    摘要: 本发明涉及消偏振分光片,该分光片由光学玻璃基底以及分光膜组成,分光膜由14层膜层组成,该14层膜层从内至外依次为:第1层,TiO2膜层;第2层,SiO2膜层;第3层,TiO2膜层;第4层,SiO2膜层;第5层,TiO2膜层;第6层,SiO2膜层;第7层,TiO2膜层;第8层,SiO2膜层;第9层,TiO2膜层;第10层,SiO2膜层,第11层,TiO2膜层;第12层,SiO2膜层;第13层,TiO2膜层;第14层,SiO2膜层。该分光片不仅降低加工难度,减少加工成本,而且膜层牢固度好、硬度强,层数少、膜厚薄;其工作波段为530‑570nm,透反比为50:50,S分量和P分量的差值小于3%。

    一种空气隙结构的消偏振分光装置

    公开(公告)号:CN110927985B

    公开(公告)日:2024-08-27

    申请号:CN201911319811.7

    申请日:2019-12-19

    IPC分类号: G02B27/28

    摘要: 本发明涉及一种空气隙结构的消偏振分光装置,包括第一直角棱镜和第二直角棱镜,所述的第一直角棱镜的第一分光斜面和第二直角棱镜的第二分光斜面平行相对设置且沿外周边缘相互胶合形成中间中空的空气空隙,第一直角棱镜和第二直角棱镜的棱边相互平行,且所述的第一直角棱镜和第二直角棱镜的折射率n=1.73;所述的第一分光斜面到第二分光斜面之间的距离为67‑136nm;第一直角棱镜和第二直角棱镜的直角面与分光斜面的角度在44‑46°之间。可实现极佳的宽波段消偏振效果:紫外、可见和红外,只要棱镜的材料能透过都可。

    一种凹非球面镜片的加工方法

    公开(公告)号:CN115755321B

    公开(公告)日:2024-08-20

    申请号:CN202211413716.5

    申请日:2022-11-11

    IPC分类号: G02B7/02 C03C17/00 G02C7/02

    摘要: 本发明涉及一种凹非球面镜片的加工方法,包括以下步骤:设计出待加工目标凹非球面镜片的形状,准备一个凹透镜和一个凸透镜,所述的凹透镜的凹面半径为待加工目标凹非球面镜片的非球面中的最大半径R2,所述的凸透镜的凸面半径为待加工目标凹非球面镜片的非球面中的最小半径R1,在凸透镜的凸面蒸镀憎水膜,在凹透镜内滴入适量的液体塑料或树脂或紫外胶水,然后将凸透镜的凸面压入凹透镜中,并保证凹透镜和凸透镜同心,然后取出凸透镜和平板;最后用数控单点金刚石车削技术车削出待加工目标凹非球面镜片的非球面,即得。本发明可方便快速的加工制作一种由玻璃基底+塑料或紫外胶水凹非球面形成的凹非球面镜片。