一种基于圆形靶标的干涉检测对准方法

    公开(公告)号:CN109099871B

    公开(公告)日:2020-01-21

    申请号:CN201810588457.7

    申请日:2018-06-08

    Abstract: 本发明公开了一种基于圆形靶标的干涉检测对准方法,其特征在于,包括以下步骤:(1)在光学反射镜表面粘贴圆形靶标;(2)对光学反射镜进行干涉检测,干涉检测结果记为Maptest;(3)对Maptest中对应靶标的区域进行标定,记为Targettest;(4)将光学反射镜移至加工机床,利用加工机床测头分别标定各个靶标中心为十字线焦点处的位置坐标,得到Targetprocess;(5)对光学反射镜干涉检测结果Maptest进行畸变矫正与对准,得到结果Mapcorrect;(6)基于插值计算对Mapcorrect中对应于靶标的区域进行数据填补得到Mapinterp。本发明通过对对准方法整体的对准流程设置进行改进,与现有技术相比能够有效解决在反射镜制造过程中的检测结果与后续加工对准的问题。

    一种凸自由曲面反射镜面形测试方法

    公开(公告)号:CN110567392A

    公开(公告)日:2019-12-13

    申请号:CN201910713356.2

    申请日:2019-08-02

    Abstract: 本发明属于先进光学系统技术领域,公开了一种凸自由曲面反射镜面形测试方法,能够构建由干涉仪、空间光调制器、球面反射镜、凸自由曲面反射镜组成的精确测试光路;其中,空间光调制器被划分为四种调制区域,分别用于对凸自由曲面反射镜进行测量、与干涉仪对准、与球面反射镜对准、以及投射十字线。本发明通过对测试光路的整体设计及光学元器件对准方式等进行改进,构建的精确测试光路能够基于混合补偿干涉测量凸自由曲面反射镜,与现有技术相比提供了一种新的测试思路,尤其能够有效解决大口径凸面干涉测量困难的问题,该方法通过利用球面反射镜提供会聚光路,同时结合空间光调制器对凸自由曲面反射镜完成零位补偿。

    一种施密特卡塞格林望远镜系统

    公开(公告)号:CN110426836A

    公开(公告)日:2019-11-08

    申请号:CN201910611160.2

    申请日:2019-07-08

    Inventor: 马冬林 谈昊

    Abstract: 本发明公开了一种施密特卡塞格林望远镜系统,包括:第一施密特改正板、第二施密特改正板、主反射镜和副反射镜;第一施密特改正板、第二施密特改正板、主反射镜和副反射镜共光轴;第一施密特改正板,用于对信号源的发射光进行调制;第二施密特改正板,用于对调制后的发射光进行二次调制,以校正第一改正板带来的色差;主反射镜,用于对二次调制的发射光进行汇聚并反射;副反射镜,用于接收主反射镜的反射光并在焦点处汇聚成像。本发明以施密特卡塞格林望远镜系统为基础,采用双施密特改正板结构来校正普通施密特卡塞格林系统存在的色差问题,实现了像质良好、视场角大、光圈大且结构紧凑的成像系统。

    一种用于表面缺陷检测的多通道散射光收集装置

    公开(公告)号:CN110220919A

    公开(公告)日:2019-09-10

    申请号:CN201910529410.8

    申请日:2019-06-19

    Inventor: 马冬林 朱正波

    Abstract: 本发明公开了一种用于表面缺陷检测的多通道散射光收集装置,属于激光散射表面缺陷检测技术领域,所述装置包括:第一散射光收集通道、第二散射光收集通道、第三散射光收集通道和第四散射光收集通道;第一散射光收集通道收集小角度区间范围内的散射光;第二散射光收集通道收集较大角度区间范围内的散射光;第三散射光收集通道收集更大区间角度范围内的散射光;第四散射光收集通道收集最大角度区间范围内的散射光。本发明的散射光收集装置采用多通道的收集方案,对不同角度区间范围内的散射光分别进行收集,极大提高了散射光收集效率,同时能够实现对不同类型缺陷的准确判别。

    一种自由曲面车载抬头显示光学系统

    公开(公告)号:CN108828776A

    公开(公告)日:2018-11-16

    申请号:CN201810762996.8

    申请日:2018-07-12

    Inventor: 马冬林 魏诗力

    Abstract: 本发明公开了一种自由曲面车载抬头显示光学系统,包括:图像源、平面反射镜以及自由曲面反射镜;图像源用于采集原始图像并发出光线;平面反射镜用于折叠光路,并使得图像源发出的光线被反射至自由曲面反射镜;自由曲面反射镜的面型为XY多项式面型,用于在将光线反射至挡风玻璃的过程中校正由于挡风玻璃产生的像差并放大图像;图像源的位置,平面反射镜的位置,以及自由曲面反射镜的位置和面型参数均通过迭代优化得到,使得图像源发出的光线依次经过平面反射镜、自由曲面反射镜和挡风玻璃的反射进入人眼瞳孔后,在挡风玻璃前形成一个清晰的原始图像的虚像。本发明保持系统体积较小、结构紧凑的同时很好地矫正了像差。

    一种无焦的双视场光学系统

    公开(公告)号:CN108681038A

    公开(公告)日:2018-10-19

    申请号:CN201810850020.6

    申请日:2018-07-28

    Inventor: 马冬林 范子超

    Abstract: 本发明公开了一种无焦的双视场光学系统,包含按光轴方向依次同轴排列接收透镜1、第一单透镜2、第一双胶合透镜3、第二单透镜4、第三单透镜5、第二双胶合透镜6、光阑7;所述接收透镜1为光学系统接收前方视场和后方视场光线的光学元件,其接收前方视场的一侧101为平面,中心部分101a不做任何处理,外侧环形部分101b的内侧镀有反射膜;其面向第一单透镜的一侧102中心部分102a为凹面,外侧环形部分102b是凸面。所述无焦的双视场光学系统不仅可以观察前方视场,同样可以观察后方视场,具有大视场范围、高成像质量(后接内窥镜成像)、横向尺寸小、便于加工的优势。

    灯珠透镜一体化的LED背光光源

    公开(公告)号:CN108594534A

    公开(公告)日:2018-09-28

    申请号:CN201810577535.3

    申请日:2018-06-07

    Abstract: 本发明公开了一种灯珠透镜一体化的LED背光光源,包括:正极电极、负极电极、带自由曲面的配光透镜、灯珠底座、荧光粉以及LED芯片;灯珠底座的下表面为平面,且灯珠底座上表面的正中部向下凹陷形成一个杯状的凹槽;荧光粉在凹槽中堆积并溢出形成一个球形的荧光粉表面;LED芯片内嵌在凹槽底部中心位置,并与荧光粉紧贴;配光透镜的内表面中部与荧光粉表面紧密贴合,且配光透镜的内表面其余部分与灯珠底座上表面凹槽之外的其余部分紧密贴合;正极电极和负极电极均位于灯珠底座的下表面上,并且分别与LED芯片的正极和负极相连。本发明在保持直下式背光原有优势的同时,有效降低LCD显示屏的厚度,且显示效果不受其面积大小限制。

    二氧化碳雪清洗系统
    18.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118926212A

    公开(公告)日:2024-11-12

    申请号:CN202411101851.5

    申请日:2024-08-12

    Abstract: 本发明公布了二氧化碳雪清洗系统,包括混合喷枪、配气箱、氮气储罐和二氧化碳储罐;混合喷枪位于配气箱的下方,混合喷枪包括共心的内筒体和外筒体,内筒体与二氧化碳储罐的出气口通过第一管道连接,外筒体与氮气储罐的出气口通过第二管道连接,第一管道和第二管道经配气箱穿过,本发明的有益效果是,本申请中的混合喷枪包括共心的内筒体和外筒体,内筒体与二氧化碳储罐连接,外筒体与氮气储罐连接,在清洗的过程中,同时进行二氧化碳和氮气的供给,干燥时单独进行氮气的供给,双层式的混合喷头可以根据需要喷出混合气或者氮气,从而可以实现清洗或者干燥的过程。

    一种测试超低背景散射的弱光探测系统

    公开(公告)号:CN113551877B

    公开(公告)日:2024-03-26

    申请号:CN202110836136.6

    申请日:2021-07-23

    Abstract: 本发明公开一种测试超低背景散射的弱光探测系统,包括:光源模块、参考光束模块、分束镜模块、4f系统模块和探测器模块;所述光源模块发出的光经过分束镜模块分成两束,一束光经过所述参考光束模块进入所述探测器模块,另一束光射到待探测系统产生杂散射光,杂散射光再经过所述分束镜模块和所述4f系统模块进入所述探测器模块。本发明具有超高的敏感度,且系统本身具有超低的背景噪声。

    一种基于结构光的3D量测方法与系统

    公开(公告)号:CN113932736B

    公开(公告)日:2022-12-02

    申请号:CN202111114390.1

    申请日:2021-09-23

    Abstract: 本发明公开了一种基于结构光的3D量测方法与系统,其方法包括:构建N幅编码图像,编码图像中同一横坐标的条纹光强值相同,N幅编码图像在横坐标xm处的N个光强值组成N维参考向量,每个N维参考向量能确定一个唯一的横坐标xm;用N幅编码图像投影物体获得N幅投影图像;N幅投影图像在像素坐标(xn,yn)处的N个光强值组成N维投影向量;选出与N维投影向量最接近的N维参考向量,获取与N维参考向量对应的横坐标xm,计算光束条纹在x轴方向的扭曲距离s=xn‑xm,得到3D物体的深度信息。本申请通过构建编码图像,不需要使用正弦图像投影,不涉及相位展开,也不存在传统方法中的正弦条纹误差所导致的估计精度误差,最终量测结果的准确度较高。

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