一种激光光斑尺寸边缘轮廓线绘制方法

    公开(公告)号:CN110567395B

    公开(公告)日:2021-04-06

    申请号:CN201910875614.7

    申请日:2019-09-18

    Abstract: 本发明公开了一种激光光斑尺寸边缘轮廓线绘制方法,先求取激光光斑质心位置并以质心为坐标原点O'建立直角坐标系,通过求解θi角度对应各有效像元(x'a,y'b)到过坐标原点O'且角度为90°+θi直线的位移diab及激光光斑尺寸ωθi,从而获得θi角度方向对应的激光光斑尺寸边缘轮廓点的坐标(xθi,yθi),通过连接不同θi角度方向的激光光斑尺寸边缘轮廓点,从而绘制出一个激光光斑尺寸边缘轮廓线。本发明通过连接各个边缘轮廓点绘制出光斑尺寸边缘轮廓曲线,直观地反映出激光光斑尺寸的几何形状。

    一种长出瞳距离及大出瞳直径目镜

    公开(公告)号:CN103605205A

    公开(公告)日:2014-02-26

    申请号:CN201310612925.7

    申请日:2013-11-28

    Abstract: 本发明设计一种长出瞳距离及大出瞳直径目镜,该目镜包括透镜A(1)、透镜B(2)、透镜C(3)、透镜D(4)和透镜E(5);所述的透镜A(1)、透镜B(2)、透镜C(3)、透镜D(4)和透镜E(5)依次设置在同一水平光轴上。技术优点:本发明所述的一种长出瞳距离及大出瞳直径目镜具有体积小、成像质量优良等优点,出瞳距离不小于35mm,出瞳直径不小于8mm,满足军用瞄准具望远系统的使用要求。

    一种光强连续调节装置
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103592784A

    公开(公告)日:2014-02-19

    申请号:CN201310613259.9

    申请日:2013-11-28

    Abstract: 本发明提供一种光强连续调节装置,包括侧向位移偏振分光棱镜A(1)、电光调制器A(2)、电光调制器B(3)、线偏振片A(4)、线偏振片B(5)和侧向位移偏振分光棱镜B(6);该装置通过改变外加电压大小来实现对工作波段范围内任意偏振态光强度的调节,具有线形好,调节范围大,对光的偏振态无选择性及易于控制等特点。

    一种用于激光束发散角测量的超消色差光学系统

    公开(公告)号:CN103499871A

    公开(公告)日:2014-01-08

    申请号:CN201310389943.3

    申请日:2013-09-02

    Abstract: 本发明提供了一种用于激光束发散角测量的超消色差光学系统,该光学系统包括第一镜片(1)、第二镜片(2)、第三镜片(3)、第四镜片(4)、第五镜片(5)和第六镜片(6),第一镜片(1)、第二镜片(2)、第三镜片(3)、第四镜片(4)、第五镜片(5)和第六镜片(6)依次设置在同一水平光轴上。该光学系统在350nm-1600nm工作波段范围内实现了超消色差;口径为φ150mm,焦距为900mm,总长度为660mm,实现了摄远型光学系统的设计,体积小、重量轻、加工成本低,光学传递函数接近衍射极限。该系统用于激光束发散角的测量可以简化测量的步骤,提高测量精度。

    一种工业用激光器光束参数测量装置

    公开(公告)号:CN103148935A

    公开(公告)日:2013-06-12

    申请号:CN201310061869.2

    申请日:2013-02-27

    Abstract: 本发明提供了一种工业用激光器光束参数测量装置,其包括第一分光镜(1)、第二分光镜(2)、第一光电探测器(3)、第一处理电路(4)、光强调节单元(5)、聚焦透镜(6)、第三分光镜(7)、第二光电探测器(8)、第二处理电路(9)、图像探测采集单元(10)、电控运动台(11)、调节装置(12)、运动控制卡(13)和上位机(14);采用电光式或磁光式光强度调节器实现被测光强度的调节,易于实现大功率激光器光强的连续调节;采用两个光电探测器探测被测激光光斑作为测试前光路调整的依据;采用手动调节调节装置(12)来满足工业激光器光束参数在线测量要求。该测量装置使用方便快捷,尤其适用于生产线在线测量的要求。

    一种用于激光束发散角测量的超消色差光学系统

    公开(公告)号:CN103499871B

    公开(公告)日:2017-07-11

    申请号:CN201310389943.3

    申请日:2013-09-02

    Abstract: 本发明提供了一种用于激光束发散角测量的超消色差光学系统,该光学系统包括第一镜片(1)、第二镜片(2)、第三镜片(3)、第四镜片(4)、第五镜片(5)和第六镜片(6),第一镜片(1)、第二镜片(2)、第三镜片(3)、第四镜片(4)、第五镜片(5)和第六镜片(6)依次设置在同一水平光轴上。该光学系统在350nm‑1600nm工作波段范围内实现了超消色差;口径为φ150mm,焦距为900mm,总长度为660mm,实现了摄远型光学系统的设计,体积小、重量轻、加工成本低,光学传递函数接近衍射极限。该系统用于激光束发散角的测量可以简化测量的步骤,提高测量精度。

    一种阳光超消色收集光学系统

    公开(公告)号:CN104360468A

    公开(公告)日:2015-02-18

    申请号:CN201410718239.2

    申请日:2014-12-03

    CPC classification number: G02B19/0004

    Abstract: 本发明提供了一种阳光超消色收集光学系统,包括第一镜片(1)、第二镜片(2)、第三镜片(3)和第四镜片(4),第一镜片(1)与第二镜片(2)胶合在一起,第三镜片(3)和第四镜片(4)胶合在一起,第一镜片(1)、第二镜片(2)、第三镜片(3)和第四镜片(4)依次设置在同一水平光轴上。该光学系统由四片球面透镜组成,实现400nm-850nm波段超消色差。该系统用于太阳光采集系统中,可以提高采集效率。

    一种全固态355nm激光器
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103545706A

    公开(公告)日:2014-01-29

    申请号:CN201310389409.2

    申请日:2013-09-02

    Abstract: 本发明提供的一种全固态355nm激光器包括反射镜A(1)、泵浦源(2)、Nd:YAG晶体(3)、调制器(4)、偏振分光镜(5)、非线性光学晶体A(6)、输出镜A(7)、输出镜B(8)、45度反射镜A(9)、45度反射镜B(10)、二向色镜(11)、聚焦光学系统(12)、紫外分光镜(13)、非线性光学晶体B(14)、反射镜B(15)和紫外激光输出镜(16);利用偏振分光镜(5)将Nd:YAG晶体(3)发射的1064nm波长光分解成两个偏振方向相互垂直的o光和e光,并各自形成激光器的谐振腔,其中的1064nm波长e光倍频获得532nm绿光,该532nm绿光与1064nm波长o光通过非线性光学变换来产生355nm激光。与现有技术相比,本发明的优点在于:该激光器解决了Nd:YAG晶体三倍频时偏振失配问题,具有高的三倍频转换效率。

    一种可调节免拆卸储弹装置

    公开(公告)号:CN110077777A

    公开(公告)日:2019-08-02

    申请号:CN201910355321.6

    申请日:2019-04-29

    Inventor: 车英 李雪 王加安

    Abstract: 本发明提供了一种可调节免拆卸储弹装置包括左邻下连接板A(1)、下连接板B(2)、左立板A(3)、左邻支撑座A(4)、左支撑座B(5)、左支撑板A(6)、滚花螺钉A(7)、左邻上连接板C(8)、上连接板D(9)、右邻上连接板E(10)、滚花螺钉B(11)、右支撑板B(12)、右支撑座C(13)、右邻支撑座D(14)、右立板B(15)和右邻下连接板F(16);本发明采用组合式的结构设计,结构简单,使用方便,经济可靠,提高了弹仓利用率,利于不同口径弹丸的存储。

    一种固体激光晶体动态热焦距测量方法与装置

    公开(公告)号:CN103499431B

    公开(公告)日:2018-05-08

    申请号:CN201310389422.8

    申请日:2013-09-02

    Abstract: 本发明公开了一种固体激光晶体动态热焦距测量方法与装置,该测量方法是将线偏振光往返通过固体激光晶体形成的热透镜,利用组合光学系统成像的方法实现固体激光晶体动态热焦距的精确测量;该测量装置包括反射镜A(4)、四分之一波片(5)、反射镜B(6)、被测固体激光晶体(7)、输出镜(8)、反射镜C(9)、偏振分束镜(10)、光阑B(11)、扩束镜(12)、指示光源(13)、衰减滤光片(14)、CCD探测单元(15)和功率计(16)。与现有测量方法相比,本发明的优点在于:简单易行,测量精度高,既适用于侧面泵浦固体激光器又适用于端面泵浦固体激光器中固体激光晶体热焦距的测量。

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