金属反射镜的三轴联动加工方法

    公开(公告)号:CN108594756B

    公开(公告)日:2020-12-08

    申请号:CN201711460886.8

    申请日:2017-12-28

    Abstract: 本发明属于超精密光学加工技术领域,具体涉及金属反射镜的三轴联动加工方法。所述加工方法包括以下步骤:S01、根据金属反射镜的非球面方程计算出金属反射镜的面形加工水平坐标;S02、定义刀具做轴向运动方向为B向,根据刀具在指定旋转角度内与金属反射镜镜面的距离关系,将面形加工水平坐标转换为三轴加工坐标;S03、根据已经上盘的金属反射镜的最佳拟合半径和刀具尺寸设定加工坐标系原点及随动变量参数值,将包含所述三轴加工坐标的加工程序输入到单点金刚石车床控制系统,开始加工。该方法能够对大口径、大弦高金属反射镜实现有效加工,不受单点金刚石车床导轨行程及可旋转工作台台面回转容积等限制,提高加工效率并降低加工成本。

    一种多功能语音识别激光投影笔

    公开(公告)号:CN112017489A

    公开(公告)日:2020-12-01

    申请号:CN202010910554.0

    申请日:2020-09-02

    Abstract: 本发明涉及激光投影笔技术领域,具体涉及一种多功能语音识别激光投影笔,包括:笔本体和USB接收器;所述笔本体内设有系统控制模块,以及与所述系统控制模块电性连接的激光控制模块;所述笔本体外侧壁设有与所述系统控制模块电性连接的上翻键、下翻键、标记按钮、电源开关、以及与所述激光控制模块电性连接的激光按钮和激光头;所述USB接收器与所述系统控制模块无线数据通信;所述笔本体内设有的语音识别模块及与所述语音识别模块电性连接的语音按钮和麦克风,所述语音识别模块与所述系统控制模块电性连接;本发明提供一种多功能语音识别激光投影笔,用户能够智能化的操作投影画面,方便快捷,从而提升用户体验和授课效率。

    一种长波红外连续变焦在线式快速补偿装调装置及方法

    公开(公告)号:CN106773104B

    公开(公告)日:2019-05-24

    申请号:CN201611218418.5

    申请日:2016-12-26

    Abstract: 本发明公开了一种长波红外连续变焦在线式快速补偿装调装置及方法。所述补充装置包括反射式红外平行光管(101)、反射镜(102)、黑体(103)、靶标(104)、长波红外连续变焦镜头(105)、调整装置(106)、探测器(107)、控制电路(108)和显示器(109),其中,所述长波红外连续变焦镜头(105)、调整装置(106)和非制冷红外探测器(107)组成一个相对独立的子系统。本发明解决了红外连续变焦镜头变焦过程出现离焦现象的问题,提高了高精度连续变焦镜头的装调效率,降低了装调成本,避免装校过程重复装拆带来的镜片损伤的风险。

    一种增强CVD-ZnS晶体材料机械强度的方法

    公开(公告)号:CN109338475A

    公开(公告)日:2019-02-15

    申请号:CN201811475947.2

    申请日:2018-12-04

    Abstract: 本发明属于人工晶体和半导体技术领域,涉及一种增强CVD-ZnS晶体材料机械强度的方法。包括以下步骤:S1,对锌原料进行掺杂预处理,获得掺杂锌原料;S2,对掺杂锌原料进行化学气相沉积处理;S3,对所述步骤S2中的产物进行梯度升温-恒温-梯度降温-恒温-降温的热处理。本技术方案中,在沉积之前通过原料掺杂技术和工艺将掺杂剂和锌原料均匀混合,获得金属掺杂锌原料,然后在沉积结束后按设计的精密温度控制曲线进行严格的温度控制,大大增强了CVD-ZnS晶体材料的机械强度。与此同时,不会降低CVD-ZnS在其应用的长波8~12μm波段的光学透过率,对光学成像质量也没有影响。

    一种适用3.7-4.8μm波段的硅基底高效增透膜

    公开(公告)号:CN108802864A

    公开(公告)日:2018-11-13

    申请号:CN201810582162.9

    申请日:2018-06-07

    Abstract: 本发明提供了一种适用3.7‑4.8μm波段的硅基底高效增透膜,所述高效增透膜包括硅基底层和空气层在内的膜层数目为9层,膜层结构为Sub Si︱Y2O3 Ge ZnS Ge ZnS Y2O3 YbF3︱Air,其中的硅基底层材料为红外光学材料硅;本发明提供的所述适用3.7‑4.8μm波段的硅基底高效增透膜,降低了包括硅基底层和空气层在内的增透膜的膜层数目,从而简化了在硅基底材料表面依次镀制各膜层材料的工艺;增强了相邻膜层材料之间的附着力,避免了增透膜易出现膜层不均匀和脱膜的现象而导致生产的增透膜的废品率高的弊端,从而节省了增透膜的生产成本;提高了增透膜在3.7‑4.8μm波段的平均透过率,降低了增透膜在3.7‑4.8μm波段的平均反射率;优化了增透膜的硬度和耐磨性,防止增透膜在使用过程中易划伤等情况的出现。

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