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公开(公告)号:CN1643539A
公开(公告)日:2005-07-20
申请号:CN03806452.9
申请日:2003-01-16
申请人: 视觉动力公司
发明人: 里克·克里勒
IPC分类号: G06K9/58
CPC分类号: G02F1/134309 , G02B27/46 , G02F1/13306 , G02F1/133362 , G02F2203/12 , G02F2203/50 , G06F17/30247 , G06K9/522 , G06K9/58 , G06K9/74 , G06K9/748 , G06T7/00
摘要: 一种分段的空间光调制器(50)具有一个有源光学区域(54),它包括关于中心轴(40)在各种角度方向上分散的多个辐射状延伸的有源光学调制器扇区(500,510,520,530,540,550,560,570,580,590,600,610,620,630,640,650)。分段的辐射状空间光调制器(50)用于分离和隔开傅立叶变换光学图案(32),该傅立叶光学图案来自通过形状来记录、存储、检索、搜索和与其他图像比较而获得匹配或接近匹配的用于图像的特征描述的图像。可以将图像重影以增加傅立叶变换光学图案(32)中的光功率,但未加入新的形状内容,并用于与其他图像形状特征分等级比较以在识别匹配以外识别接近匹配。
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公开(公告)号:CN1621941A
公开(公告)日:2005-06-01
申请号:CN200410096351.3
申请日:2004-11-26
申请人: 三星电子株式会社
CPC分类号: G03F7/70191 , G02B5/1871 , G02B27/09 , G02B27/0927 , G02B27/0938 , G02B27/46 , G03F1/50
摘要: 一种用于利用构图辐射来构图集成电路器件的光掩模,包括:透明基板、辐射阻挡区图形、辐射阻挡区阵列和遮蔽元件阵列。透明基板具有第一和第二相对表面,而辐射阻挡区图形在透明基板的第一和/或第二表面中的至少一个上。此外,辐射阻挡区图形限定要被转移到集成电路基板上的图形。遮蔽元件阵列设置在第一与第二相对表面之间的透明基板内,其中遮蔽元件阵列的光透射特性与透明基板的相邻部分的不同。此外,穿过包含遮蔽元件阵列的透明基板部分的构图辐射的透射率大于近似20%。还公开了相关方法和系统。
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公开(公告)号:CN1297161A
公开(公告)日:2001-05-30
申请号:CN00120455.6
申请日:2000-07-10
申请人: 哈维特有限公司
IPC分类号: G02B27/46
CPC分类号: H04N5/2254 , G02B27/46 , H04N5/2253
摘要: 提供一种固体成像器件,其中集成有用作其透明窗口的光学低通滤波器。该集成结构简化了成像系统的结构,降低了其尺寸和制造成本。该光学低通滤波器成形为光学相位光栅型低通滤波器以获得满意的频率特性。该光学低通滤波器以如下方式构造,使得具有一定厚度产生φ相移的光栅、厚度为φ-相移光栅两倍产生2φ相移的光栅、以及产生0相移的光栅部分构成一基本图形,该基本图形周期性地排列。
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公开(公告)号:CN1201151A
公开(公告)日:1998-12-09
申请号:CN98109276.4
申请日:1998-05-20
申请人: 康宁股份有限公司
发明人: 汤姆斯·A·库克 , 罗伯特·A·摩达维斯
IPC分类号: G02B6/34
CPC分类号: G02B27/46 , G02B6/02133 , G02B6/02138 , H01S3/005
摘要: 本发明包括一种空间滤光器以及对激光束尤其是高功率激光束进行空间滤光的方法。本发明的空间滤光器以及所用的方法特别适用于在光波导中写入折射率光栅的光学系统。本发明提供了一种在光纤中写入光栅的方法,该方法可以改善光栅的性能。
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公开(公告)号:CN1170139A
公开(公告)日:1998-01-14
申请号:CN96106812.4
申请日:1996-06-10
申请人: 松下电器产业株式会社
IPC分类号: G02B5/18
CPC分类号: G02B5/1871 , G02B27/46 , Y10S359/90
摘要: 一种其凹部基本上为矩形形状的相位光栅,光栅深度比通过等式:丨n-no丨×(p-d′/e)/p×d′=(λ/2)×(1+2m),(其中,m=0,±1,±2,…)计算得到的深度d′为更深一个规定范围内的值,所述深度d′取决于因相位光栅的衍射产生部分干涉的光的波长λ、相位光栅的间距长度p、相位光栅之基料的折射率n、相位光栅周围介质的折射率no、以及作为光栅深度与光栅凹部斜面宽度之比的形态比e。
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公开(公告)号:CN109143608A
公开(公告)日:2019-01-04
申请号:CN201811182673.8
申请日:2018-10-11
申请人: 中国人民解放军国防科技大学
CPC分类号: G02B27/46 , G02B27/0075
摘要: 本发明涉及激光应用领域,具体涉及一种基于菲涅尔透镜和固态变焦透镜的波长选择装置及使用方法,特别适用于超连续谱光源的波长选择。所述装置由宽光谱光源,输出光纤,准直透镜,光阑,菲涅尔透镜,第一固态变焦透镜组件,第二固态变焦透镜组件,像差矫正透镜,空间滤波器,控制及显示模块,信号传输线组成。本发明利用菲涅尔透镜的色散效应扩大宽光谱光源的轴向色差,借助结构紧凑性能优越的固态变焦透镜,将光束不同波长成分聚焦到轴向不同位置,通过闭环控制固态变焦透镜的焦距,改变聚焦到出射小孔位置处的波长成分,实现对不同波长的光束成分输出。
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公开(公告)号:CN107957625A
公开(公告)日:2018-04-24
申请号:CN201610896699.3
申请日:2016-10-14
申请人: 高准精密工业股份有限公司
CPC分类号: G02B27/4205 , G02B27/46
摘要: 本发明提供一种光学装置,包括可输出结构光的结构光产生单元、转换透镜模块、准直透镜以及壳体。该结构光产生单元包括至少一发光源以及光学元件组,至少一发光源用以产生复数光束,光学元件组具有一投射图案,且该投射图案被该复数光束穿透而输出该结构光。转换透镜模块位于至少一发光源与该光学元件组之间,可扩展该复数光束;准直透镜设置于该转换透镜模块的一侧,可准直被扩展的复数光束,使复数光束通过转换透镜模块以及准直透镜后投射至一投射面,而于该投射面上产生一结构光图案。转换透镜模块中的所有转换透镜具有负屈折力,使得投射面上的结构光图案的面积较广,且结构光产生单元以及转换透镜模块可被容置于厚度较小的壳体内。
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公开(公告)号:CN104662449B
公开(公告)日:2018-02-02
申请号:CN201380049778.5
申请日:2013-02-01
申请人: 恩图鲁斯特咨询卡有限公司
发明人: 乌利齐·比勒施
CPC分类号: B42D25/30 , B23K26/08 , B23K26/36 , B23K26/402 , B41M3/148 , B42D25/00 , B42D25/23 , B42D25/24 , B42D25/29 , B42D25/309 , B42D25/36 , B42D25/40 , B42D25/41 , B42D25/435 , B42D2035/36 , G02B5/003 , G02B5/0231 , G02B5/1842 , G02B17/006 , G02B27/46 , G02B2207/123
摘要: 在这里描述了一光控制薄膜,该光控制薄膜具有至少一个安全特性。当在不恰当角度查看该薄膜时,该安全特性不可见。只有当在恰当视角或视角范围内查看薄膜时,该安全特性才可见。可以在薄膜中的几乎相同位置、但在不同角度下构建多个安全特性,这样,只有当在各自的恰当视角或视角范围内查看薄膜时,每个安全特性才变得可见。该光控制薄膜可被包括到任何类型的证件上,这些证件中对伪造和欺骗性更改的抵抗能力非常重要,例如,塑料身份或信用卡片、或护照。
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公开(公告)号:CN107193131A
公开(公告)日:2017-09-22
申请号:CN201710631211.9
申请日:2017-07-28
申请人: 中国地质大学(北京)
发明人: 高禄
摘要: 本发明提供了一种热光关联非定域阿贝成像方法及其系统,涉及热光关联非定域“鬼”成像和空间光信息处理领域;热光关联非定域阿贝成像系统包括:激光器、毛玻璃、分束器、成像透镜、滤波器、第一图像探测器、第二图像探测器以及计算机;所述毛玻璃可转动地设置在所述激光器和所述分束器之间,所述计算机分别与所述第一图像探测器和第二图像探测器连接,用于同步采集所述第一光束和所述第二光束的图像信息并进行关联测量和计算得到待测物体的像。本发明具有非定域性,可操作性强,所得的图像真实地反映了物体一维方向上的信息。
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公开(公告)号:CN107085297A
公开(公告)日:2017-08-22
申请号:CN201710371565.4
申请日:2017-05-24
申请人: 中国工程物理研究院激光聚变研究中心
CPC分类号: G02B27/0012 , G02B27/46
摘要: 本发明涉及一种高功率多程放大激光系统的光路设计方法,属于激光系统技术领域,用空间频谱上的点表征各程光束的走向和腔反射镜姿态,建立各程光路频谱点和腔反射镜频谱点,基于相邻光程的光路频谱点相对于腔反射镜频谱点对称,构建各程光路频谱点和腔反射镜频谱点的相互关系,在二维平面内解析出各频谱点的位置,确定空间滤波器中小孔分布位置、各程光束走向和腔反射镜姿态,完成多程放大激光系统的光路设计,本发明将角谱对称理论应用于光束传播过程中,简化了设计过程,整个设计方法简单易行,特别适用于高功率多程放大激光系统的光路设计,适用范围广,适用于各种构型的光路设计。
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