一种便携式焦比测量装置
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117030197A

    公开(公告)日:2023-11-10

    申请号:CN202310993352.0

    申请日:2023-08-09

    Abstract: 本发明公开了一种便携式焦比测量装置,涉及焦比测量技术领域,包括光源、第一光阑、第二光阑、第一透镜、第二透镜、光学套管、待测系统保护外壳、CCD成像靶面、显示器、中控系统、键盘、待测光纤和光纤连接器;所述光源、第一光阑、第二光阑、第一透镜和第二透镜集成固定于光学套管内,所述光源放置于第一透镜的焦点位置,所述第一透镜和第二透镜之间为平行光,所述第一光阑遮挡杂散光,所述第二光阑用于确定入射于第二透镜上的光斑直径,记为D,所述第二透镜的焦距为记为F。本发明集成光路,简化测量方法,实现了高效的便携式焦比测量,不局限于实验室环境。

    一种大视场阳光接收传导系统及方法

    公开(公告)号:CN117028894A

    公开(公告)日:2023-11-10

    申请号:CN202310993525.9

    申请日:2023-08-09

    Abstract: 本发明公开了一种大视场阳光接收传导系统,涉及阳光接收传导技术领域,包括聚光装置、传输装置和分光装置,所述聚光装置由保护罩、透镜、透镜阵列和光纤阵列组成,所述聚光器、透镜和光纤均位于保护罩的内部,所述透镜、透镜阵列和光纤阵列依次从上到下叠加设置,所述聚光装置用于对收集的光进行汇聚,所述透镜为菲涅尔透镜。本发明实现大口径,大视场,增加传输总量,可以减少有害成分,减小维护成本,并能使得发光端照明均匀,有效提高光纤的聚光能量、减少光纤的端面损伤,同时光最终仍进入单根传能光纤,以方便地将光传输至相应的场所。

    一种复合式多模光纤扰模器和扰模装置

    公开(公告)号:CN115032744A

    公开(公告)日:2022-09-09

    申请号:CN202210569765.1

    申请日:2022-05-24

    Abstract: 一种复合式多模光纤扰模器和扰模装置,涉及光纤技术领域。解决了目前扰模技术的性能不足,不能满足高精度视向速度测量需求的问题。所述扰模器包括:圆芯多模光纤、渐变折射率多模光纤和多边形特种多模光纤;所述圆芯多模光纤、渐变折射率多模光纤和多边形特种多模光纤同轴,所述圆芯多模光纤与渐变折射率多模光纤连接,且所述圆芯多模光纤的纤芯与渐变折射率多模光纤的纤芯芯径一直,所述渐变折射率多模光纤与多边形特种多模光纤连接,且渐变折射率光纤的芯径小于多边形光纤的芯径。所述圆芯多模光纤、渐变折射率多模光纤和多边形特种多模光纤均采用绝热锥模式匹配的方法进行光纤匹配。本发明适用于光纤技术领域。

    一种光纤扰模综合测量系统
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118730484A

    公开(公告)日:2024-10-01

    申请号:CN202410910889.0

    申请日:2024-07-09

    Abstract: 本发明提供一种光纤扰模综合测量系统,涉及光纤扰模综合测量技术领域。所述光纤扰模综合测量系统包括:光源、光纤跳线、第一FC转接口、第一六维位移调整台、滤光片系统、第一消色差透镜、分束立方体、可调光阑、第二消色差透镜、第三消色差透镜、第四消色差透镜、第一高倍率成像系统、第二高倍率成像系统、第一同轴光、第一光功率计、第二FC转接口、第二六维位移调整台、待测光纤、机械振动扰模系统、第三FC转接口、第三六维位移调整台、第二光功率计、第一抛物面镜、平面反射镜、第二抛物面镜、成像光谱仪、分光片、第五消色差透镜、第三高倍率成像系统、第二同轴光、大靶面成像系统、平行滑轨、上位机。本发明提供的光纤扰模综合测量系统具有准确度高、实现多参量同时测量以及提高光纤扰模参数测量精度等的优点。

    一种用于日冕观测的扇形微透镜阵列

    公开(公告)号:CN111610582B

    公开(公告)日:2022-10-28

    申请号:CN202010498463.0

    申请日:2020-06-04

    Abstract: 本发明属于光学设计领域,具体涉及是一种用于日冕观测的扇形微透镜阵列。本发明为一扇形微透镜阵列,用于积分视场单元的微透镜阵列为扇形,由多个不同尺寸的扇形微透镜单元组成;所述的扇形微透镜阵列,外层扇形微透镜单元的面积大于内层扇形微透镜单元,力求不同层的扇形微透镜单元通光量接近;扇形微透镜单元的外弧长与其径向长度成比例,以保证每个扇形微透镜单元的外接圆半径最小,使扇形微透镜单元具有最小的球差。本发明通过使扇形微透镜单元的径向长度随着日冕半径的增加而增加,或随着日冕半径的增加而使每扇形微透镜单元对应的圆心角增大,实现组成扇形微透镜阵列的每个扇形微透镜单元的通光量基本一致,保证了微透镜通光的均匀性。

    一种带位置检测功能的量子点光纤微弯传感器

    公开(公告)号:CN111707206A

    公开(公告)日:2020-09-25

    申请号:CN202010498424.0

    申请日:2020-06-04

    Abstract: 本发明属于光纤传感应用领域,具体涉及一种用于对单点及多点发生微弯进行检测的带位置检测功能的量子点光纤微弯传感器。本发明使用紫外光作为激励光源,在光纤内部传播,当发生微弯损耗时,紫外光溢出纤芯激发涂覆在包层外特定位置的量子点颗粒,被激发的量子点发出特征光谱,并耦合回光纤纤芯,被探测端的光谱仪检测、分析,并确认微弯损耗发生位置和微弯程度。本发明使用光纤的数量与使用量子点的数量相同能最大化使用效率。如果使用N根光纤以及N种荧光材料,能将检测区域区分为N(N+1)个区域,相比初始的一种量子点只能检测一个位置有了大大的提高。

    一种用于天文光纤焦比退化性质测量的可调焦比光纤光源

    公开(公告)号:CN116577928A

    公开(公告)日:2023-08-11

    申请号:CN202310576842.0

    申请日:2023-05-22

    Abstract: 本发明公开了一种用于天文光纤焦比退化性质测量的可调焦比光纤光源,涉及光纤光源技术领域,包括底座、光源、第一夹具、中空容器、第二夹具、可控压力器、光纤、法兰盘、平直滑轨和电控系统,所述底座滑动连接于平直滑轨的内部,所述光源和第一夹具分别固定于平直滑轨上,所述第二夹具固定于平直滑轨的上方,所述第一夹具和第二夹具可共同将光纤进行固定,所述中空容器位于第一夹具和第二夹具之间,所述中空容器设置于平直滑轨上,所述法兰盘设置于平直滑轨远离底座一端的顶部。本发明输入焦比参数后,电控系统可自动调节对光纤的微弯与施压程度来获得对应焦比的出射光,方便操作,通过法兰盘进行光纤间耦合,几乎隔绝了环境光的干扰。

    一种石英微孔板低压腐蚀装置及方法

    公开(公告)号:CN114163135B

    公开(公告)日:2023-07-21

    申请号:CN202111500933.3

    申请日:2021-12-09

    Abstract: 本发明公开了一种石英微孔板低压腐蚀方法,属于加工工艺领域。当石英微孔板中微孔尺寸小于需求尺寸时,给出一种腐蚀扩孔方法。本方法通过腐蚀溶液来腐蚀石英板材来达到扩大微孔孔径的目的,由于腐蚀溶液中存在气泡会导致腐蚀进行的不均匀,本发明提出一种低压腐蚀方法,可以将溶液中气泡数量降低,使石英微孔板腐蚀的速率更均衡。制造低压的装置由真空气泵、第一溶液杯、第二溶液杯、腐蚀杯、腐蚀溶液、几个气阀以及连接导管组成,通过特定的操作步骤可以将腐蚀杯抽成接近真空,使气泡析出,有利于溶液对微孔板的均匀腐蚀。

    一种石英微孔板低压腐蚀装置及方法

    公开(公告)号:CN114163135A

    公开(公告)日:2022-03-11

    申请号:CN202111500933.3

    申请日:2021-12-09

    Abstract: 本发明公开了一种石英微孔板低压腐蚀方法,属于加工工艺领域。当石英微孔板中微孔尺寸小于需求尺寸时,给出一种腐蚀扩孔方法。本方法通过腐蚀溶液来腐蚀石英板材来达到扩大微孔孔径的目的,由于腐蚀溶液中存在气泡会导致腐蚀进行的不均匀,本发明提出一种低压腐蚀方法,可以将溶液中气泡数量降低,使石英微孔板腐蚀的速率更均衡。制造低压的装置由真空气泵、第一溶液杯、第二溶液杯、腐蚀杯、腐蚀溶液、几个气阀以及连接导管组成,通过特定的操作步骤可以将腐蚀杯抽成接近真空,使气泡析出,有利于溶液对微孔板的均匀腐蚀。

    一种光纤光谱的亚像素变换双向弯曲校正方法

    公开(公告)号:CN118999784A

    公开(公告)日:2024-11-22

    申请号:CN202411125112.X

    申请日:2024-08-16

    Abstract: 本发明属于光纤光谱校正技术领域,具体涉及一种光纤光谱的亚像素变换双向弯曲校正方法,该方法基于亚像素变换法理论,通过权重分配因子对光纤光谱图像的像素值进行重新分配,实现了对光纤方向的楔形keystone和色散方向的微笑smile校正。处理楔形弯曲时,通过局部加和、寻峰确定每根光纤光谱的中心横坐标,计算必要的像素移动值;处理微笑弯曲时,通过二维多项式拟合处理,进行整数像素和亚像素的校正,校正了吸收谱线的位置。本发明基于亚像素变换方法,实现了双向光纤光谱弯曲校正,可以分析光纤初涉光场形貌,提高光谱测量的分辨率和准确性,适用于天文光谱观测以及其它光谱观测项目,具有较好的普适性和实用性。

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