一种CaF2透镜夹持装置及其方法

    公开(公告)号:CN101813812B

    公开(公告)日:2013-08-14

    申请号:CN200910021254.0

    申请日:2009-02-24

    IPC分类号: G02B7/02 B24B9/14 B24B19/03

    摘要: 本发明涉及一种CaF2透镜夹持装置,包括镜筒、设置在镜筒两端的第一压圈和第二压圈;所述第一压圈内侧面的半径与CaF2透镜的光学半径相同;采用本发明的夹持装置对透镜进行夹持,透镜不需要进行开槽,降低了CaF2透镜的生产成本;采用本发明的夹持装置对透镜进行夹持,降低了夹持时压圈与CaF2透镜之间产生的夹持应力,大大减小对CaF2透镜的装调应力,有利于进行散热,分散了胶对CaF2透镜的粘贴应力,很好地对CaF2透镜进行保护,使得该组件适应特殊的使用环境,且加工成本较低。

    一种CaF2透镜夹持装置及其方法

    公开(公告)号:CN101813812A

    公开(公告)日:2010-08-25

    申请号:CN200910021254.0

    申请日:2009-02-24

    IPC分类号: G02B7/02 B24B9/14 B24B19/03

    摘要: 本发明涉及一种CaF2透镜夹持装置,包括镜筒、设置在镜筒两端的第一压圈和第二压圈;所述第一压圈内侧面的半径与CaF2透镜的光学半径相同;采用本发明的夹持装置对透镜进行夹持,透镜不需要进行开槽,降低了CaF2透镜的生产成本;采用本发明的夹持装置对透镜进行夹持,降低了夹持时压圈与CaF2透镜之间产生的夹持应力,大大减小对CaF2透镜的装调应力,有利于进行散热,分散了胶对CaF2透镜的粘贴应力,很好地对CaF2透镜进行保护,使得该组件适应特殊的使用环境,且加工成本较低。

    一种星上反射镜的微应力装夹方法

    公开(公告)号:CN100460918C

    公开(公告)日:2009-02-11

    申请号:CN200610043141.7

    申请日:2006-07-11

    IPC分类号: G02B7/182

    摘要: 本发明涉及一种星上反射镜的微应力装夹方法。该方法步骤如下:1.在反射镜框侧面加工注胶孔;2.实测反射镜框与反射镜的尺寸,按实测尺寸加工一个垫片使得反射镜框与反射镜厚度尺寸一致;3.将反射镜前盖板、反射镜框上为一体,在反射镜上垫一张锡箔纸后将反射镜装入反射镜框内,再垫上一张锡箔纸,加上垫片,盖上后盖板并固紧;4.从反射镜框侧面注胶孔均匀对称灌注胶体,待其凝固;5.检测反射镜面形装好后,将反射镜前盖板与锡铂纸去掉,测量出要装入反射镜前盖板处胶垫的实际厚度,按实测值在反射镜前盖板处加工一凹槽;6.将胶垫放入已加工好的凹槽中,将前盖板和反射镜框上为一体。本发明解决了反射镜装夹方法存在的容易产生应力的技术问题。

    一种飞秒时间分辨紫外光传输系统

    公开(公告)号:CN113917676B

    公开(公告)日:2022-08-19

    申请号:CN202010646555.9

    申请日:2020-07-07

    IPC分类号: G02B17/06 G02B5/10

    摘要: 本发明涉及一种紫外光传输系统,具体涉及一种飞秒时间分辨紫外光传输系统。本发明的目的是解决现有紫外光传输系统无法实现飞秒时间分辨的技术问题,提供一种传输距离为L的飞秒时间分辨紫外光传输系统。该系统包括沿光路依次设置的第一反射镜和第二反射镜;所述第一反射镜为基于二次曲线的环面反射镜;所述第一反射镜的环面形状由其二次曲面系数k和曲率半径R确定;所述第一反射镜的环轴与光源出射面的夹角为a;所述二次曲面系数k、曲率半径R和夹角a满足以下关系:‑1<k<0;R≥L/4;0°<a<90°;所述第二反射镜为平面反射镜;所述第二反射镜折转光束的焦点至接收器接收面上。

    一种M-Z短波红外成像光谱仪

    公开(公告)号:CN107202636B

    公开(公告)日:2019-01-22

    申请号:CN201710482094.4

    申请日:2017-06-22

    IPC分类号: G01J3/28 G01J3/45 G01J3/02

    摘要: 本发明提出一种M‐Z短波红外成像光谱仪,能有效地实现高分辨宽视场并工作于短波红外谱段的光谱探测。该M‐Z短波红外成像光谱仪包括物镜成像系统以及设置于物镜成像系统后端会聚光路中的M‐Z干涉仪;所述物镜成像系统采用正‐负‐正光焦度分配的无中间像面的离轴三反型式;所述M‐Z干涉仪主要由两块立方分束棱镜和两块带偏角的90°五角反射棱镜组成,当来自物镜的成像光束进入第一块立方分束棱镜后,光束被分成两束,分别进入上下两块90°五角反射棱镜中,两块90°五角反射棱镜分别将光线折转90°后进入第二块立方分束棱镜后合并,在像面处形成干涉图调制的目标景物图像。

    一种星上反射镜的微应力装夹方法

    公开(公告)号:CN101105573A

    公开(公告)日:2008-01-16

    申请号:CN200610043141.7

    申请日:2006-07-11

    IPC分类号: G02B7/182

    摘要: 本发明涉及一种星上反射镜的微应力装夹方法。该方法步骤如下:1在反射镜框侧面加工注胶孔;2实测反射镜框与反射镜的尺寸,按实测尺寸加工一个垫片使得反射镜框与反射镜厚度尺寸一致;3将反射镜前盖板、反射镜框上为一体,在反射镜上垫一张锡箔纸后将反射镜装入反射镜框内,再垫上一张锡箔纸,加上垫片,盖上后盖板并固紧;4从反射镜框侧面注胶孔均匀对称灌注胶体,待其凝固;5检测反射镜面形装好后,将反射镜前盖板与锡铂纸去掉,测量出要装入反射镜前盖板处胶垫的实际厚度,按实测值在反射镜前盖板处加工一凹槽;6将胶垫放入已加工好的凹槽中,将前盖板和反射镜框上为一体。本发明解决了反射镜装夹方法存在的容易产生应力的技术问题。

    一种飞秒时间分辨紫外光传输系统

    公开(公告)号:CN113917676A

    公开(公告)日:2022-01-11

    申请号:CN202010646555.9

    申请日:2020-07-07

    IPC分类号: G02B17/06 G02B5/10

    摘要: 本发明涉及一种紫外光传输系统,具体涉及一种飞秒时间分辨紫外光传输系统。本发明的目的是解决现有紫外光传输系统无法实现飞秒时间分辨的技术问题,提供一种传输距离为L的飞秒时间分辨紫外光传输系统。该系统包括沿光路依次设置的第一反射镜和第二反射镜;所述第一反射镜为基于二次曲线的环面反射镜;所述第一反射镜的环面形状由其二次曲面系数k和曲率半径R确定;所述第一反射镜的环轴与光源出射面的夹角为a;所述二次曲面系数k、曲率半径R和夹角a满足以下关系:‑1<k<0;R≥L/4;0°<a<90°;所述第二反射镜为平面反射镜;所述第二反射镜折转光束的焦点至接收器接收面上。

    一种M‑Z短波红外成像光谱仪

    公开(公告)号:CN107202636A

    公开(公告)日:2017-09-26

    申请号:CN201710482094.4

    申请日:2017-06-22

    IPC分类号: G01J3/28 G01J3/45 G01J3/02

    摘要: 本发明提出一种M‐Z短波红外成像光谱仪,能有效地实现高分辨宽视场并工作于短波红外谱段的光谱探测。该M‐Z短波红外成像光谱仪包括物镜成像系统以及设置于物镜成像系统后端会聚光路中的M‐Z干涉仪;所述物镜成像系统采用正‐负‐正光焦度分配的无中间像面的离轴三反型式;所述M‐Z干涉仪主要由两块立方分束棱镜和两块带偏角的90°五角反射棱镜组成,当来自物镜的成像光束进入第一块立方分束棱镜后,光束被分成两束,分别进入上下两块90°五角反射棱镜中,两块90°五角反射棱镜分别将光线折转90°后进入第二块立方分束棱镜后合并,在像面处形成干涉图调制的目标景物图像。

    水下高速电视物镜
    9.
    实用新型

    公开(公告)号:CN2619277Y

    公开(公告)日:2004-06-02

    申请号:CN03218874.9

    申请日:2003-05-12

    IPC分类号: G02B13/04 H04N5/225

    摘要: 本实用新型涉及一种水下高速电视物镜。其包括物镜主体2,该物镜主体2采用反远距结构型式透镜,在该物镜主体2的前面设置有平面隔水窗1,该平面隔水窗1为像差与物镜主体2像差相匹配校正的平面隔水窗。本实用新型应用范围广,可满足有较大视场角的工作需求。

    一种CaF2透镜夹持装置
    10.
    实用新型

    公开(公告)号:CN201373937Y

    公开(公告)日:2009-12-30

    申请号:CN200920031992.9

    申请日:2009-02-24

    IPC分类号: G02B7/02 B24B9/14 B24B19/03

    摘要: 本实用新型涉及一种CaF2透镜夹持装置,包括镜筒、设置在镜筒两端的第一压圈和第二压圈;所述第一压圈内侧面的半径与CaF2透镜的光学半径相同;采用本实用新型的夹持装置对透镜进行夹持,透镜不需要进行开槽,降低了CaF2透镜的生产成本;采用本实用新型的夹持装置对透镜进行夹持,降低了夹持时压圈与CaF2透镜之间产生的夹持应力,大大减小对CaF2透镜的装调应力,有利于进行散热,分散了胶对CaF2透镜的粘贴应力,很好地对CaF2透镜进行保护,使得该组件适应特殊的使用环境,且加工成本较低。