在硫系玻璃表面加工微纳结构改善红外波段透过率的方法

    公开(公告)号:CN111175857B

    公开(公告)日:2021-06-29

    申请号:CN201811331178.9

    申请日:2018-11-09

    IPC分类号: G02B1/118

    摘要: 本发明涉及一种在硫系玻璃表面加工微纳结构改善红外波段透过率的方法,属于红外光学玻璃加工及应用技术领域。该方法直接在硫系玻璃表面上制备折射率合适的微纳结构,避免引入新的膜材料,解决了传统镀制红外增透膜存在的多层膜膜材受限及膜层质量问题;该方法中采用的反应离子刻蚀主要是基于气体和硫系玻璃的化学反应,对聚合物涂层覆盖的部分不产生任何效应,避免了应力的产生,且是在常温以及真空状态下进行的,不会产生有毒成分的气化和泄露;该方法还可以实现非平面表面的微纳结构图案压印,拓展了大面积微纳加工的光学元件范畴,并且通过目标图形结构以及工艺参数的改变,可以实现硫系玻璃在红外各波段的高效增透。

    在硫系玻璃表面加工微纳结构改善红外波段透过率的方法

    公开(公告)号:CN111175857A

    公开(公告)日:2020-05-19

    申请号:CN201811331178.9

    申请日:2018-11-09

    IPC分类号: G02B1/118

    摘要: 本发明涉及一种在硫系玻璃表面加工微纳结构改善红外波段透过率的方法,属于红外光学玻璃加工及应用技术领域。该方法直接在硫系玻璃表面上制备折射率合适的微纳结构,避免引入新的膜材料,解决了传统镀制红外增透膜存在的多层膜膜材受限及膜层质量问题;该方法中采用的反应离子刻蚀主要是基于气体和硫系玻璃的化学反应,对聚合物涂层覆盖的部分不产生任何效应,避免了应力的产生,且是在常温以及真空状态下进行的,不会产生有毒成分的气化和泄露;该方法还可以实现非平面表面的微纳结构图案压印,拓展了大面积微纳加工的光学元件范畴,并且通过目标图形结构以及工艺参数的改变,可以实现硫系玻璃在红外各波段的高效增透。

    一种红外与可见光双光融合显微镜头及装配方法

    公开(公告)号:CN106772977A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201611218439.7

    申请日:2016-12-26

    摘要: 本发明公开了一种红外与可见光双光融合显微镜头及装配方法,所述显微镜头中红外组件与反射镜座相连,透过红外光线,通过红外探测器接收;所述可见光组件与分光镜座相连,透过可见光,通过CCD接收;物镜组件位于反射镜和分光镜之间,反射镜和分光镜相互平行;分光镜固定在分光镜位置调节块上,分光镜位置调节块安装在分光镜座上,分光镜位置可调节;反射镜固定在反射镜位置调节块上,反射镜位置调节块安装在反射镜座上,反射镜位置可调节。本发明通过分光反射,将小景深的红外显微热像和可见光图像分别成像融合,既发挥了红外显微镜的优势又使图像清晰可见,并解决了折反式红外系统中心偏过大和装配难度较大的问题。

    一种使用中心偏测量仪装调反射镜的方法

    公开(公告)号:CN104317033A

    公开(公告)日:2015-01-28

    申请号:CN201410591098.2

    申请日:2014-10-29

    IPC分类号: G02B7/198

    CPC分类号: G02B7/198

    摘要: 本发明公开了一种使用中心偏测量仪装调反射镜的方法,装调机构包括反射镜位置调节块(1)、反射镜(2)、反射镜座(3)、平晶(4)、平晶固定座(5)、内六角螺钉(6)、中心偏测量仪(7)和气浮旋转台(7a),主要步骤为:反射镜(2)点胶固定在反射镜位置调节块(1)中;反射镜位置调节块(1)与反射镜座(3)由内六角螺钉(6)来进行相对位置的调节和固定;平晶(4)安装在反射镜座(3)上;反射镜座(3)固定在中心偏测量仪(7)上。本方法主要解决了高精度折反式光学镜头组装调中,可对反射镜的安装以及各透镜的实际光学中心位置进行实时监控和调节的问题,提高了高精度折反式镜头的装调效率,降低了装调成本并保证了镜头的成像质量。

    一种使用中心偏测量仪装调反射镜的方法

    公开(公告)号:CN104317033B

    公开(公告)日:2017-01-11

    申请号:CN201410591098.2

    申请日:2014-10-29

    IPC分类号: G02B7/198

    摘要: 本发明公开了一种使用中心偏测量仪装调反射镜的方法,装调机构包括反射镜位置调节块定座(5)、内六角螺钉(6)、中心偏测量仪(7)和气浮旋转台(7a),主要步骤为:反射镜(2)点胶固定在反射镜位置调节块(1)中;反射镜位置调节块(1)与反射镜座(3)由内六角螺钉(6)来进行相对位置的调节和固定;平晶(4)安装在反射镜座(3)上;反射镜座(3)固定在中心偏测量仪(7)上。本方法主要解决了高精度折反式光学镜头组装调中,可对反射镜的安装以及各透镜的实际光学中心位置进行实时监控和调节的问题,提高了高精度折反式镜头的装调效率,降低了装调成本并保证了镜头的成像质量。(1)、反射镜(2)、反射镜座(3)、平晶(4)、平晶固

    金属反射镜的三轴联动加工方法

    公开(公告)号:CN108594756A

    公开(公告)日:2018-09-28

    申请号:CN201711460886.8

    申请日:2017-12-28

    IPC分类号: G05B19/19 B23B1/00

    摘要: 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。

    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

    IPC分类号: G05B19/19 B23B1/00

    摘要: 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

    摘要: 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。