一种单片式宽波段消色差折衍混合透镜及设计方法

    公开(公告)号:CN109270607A

    公开(公告)日:2019-01-25

    申请号:CN201811453680.7

    申请日:2018-11-30

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明属于光学领域,为解决传统单片式透镜色差大,成像质量不佳的问题,提出一种单片式宽波段消色差折衍混合透镜及设计方法,该单片式宽波段消色差折衍混合透镜包括两个光学面,两个光学面共光轴,其中一个光学面为高次非球面,另一个光学面为谐衍射面,先对R波段、G波段和B波段进行两个光学面的光焦度分配,在R波段、G波段和B波段内实现消色差,再选取谐衍射参数,使R波段、G波段和B波段的中心波长共聚焦,最后调整折射非球面的高次项和谐衍射面的高次项扩大视场,减小透镜厚度,矫正其余像差。用该方法设计的单片式折衍混合透镜有效减小了色散,挺高了成像质量并实现了装置的轻薄化。

    一种自聚焦透镜后截距的测量方法

    公开(公告)号:CN109596321A

    公开(公告)日:2019-04-09

    申请号:CN201811452923.5

    申请日:2018-11-30

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了一种自聚焦透镜后截距的测量方法:使用CCD相机采集一组自聚焦透镜不同位置处的图像,光栅尺采集CCD相机采集图像时自聚焦透镜所在位置,并以自聚焦透镜位置信息为文件名保存到指定图库中;切割图像,提取图像中感兴趣区域包括:会聚点区域和自聚焦透镜边缘区域;利用亮度、面积和集中度来确定焦点位置;利用SFR算法来估计不同图像的锐利度,对锐利度进行插值处理,得到自聚焦透镜表面位置;自聚焦透镜表面与焦点位置的差值即为后截距;此方法利用插值算法,提高了后截距测量的精度及测量速度。

    一种拼接大口径光子筛的制作方法

    公开(公告)号:CN108761606A

    公开(公告)日:2018-11-06

    申请号:CN201810540784.5

    申请日:2018-05-30

    Applicant: 苏州大学

    CPC classification number: G02B5/1876 G02B5/1847

    Abstract: 本发明属于光学领域,为解决制作大口径光子筛拼接误差导致拼接后光子筛分辨率降低的技术问题,公开了一种拼接大口径光子筛的制作方法,具体步骤如下:根据光子筛的口径、工作波长等参数确定光子筛筛孔的位置分布及筛孔的大小,其中光子筛筛孔的位置分布是经过位相编码的;将设计好的大口径光子筛分成若干个子区间;单独加工每一个子区间;将子区间拼接成完整的光子筛;利用数字图像复原技术将物体通过拼接光子筛所成的像进行复原;本发明能够制造大尺寸的光子筛,并且利用波前编码技术降低了光子筛拼接时的装调精度,并同时保证了拼接后的完整光子筛的成像质量。

    一种位相编码菲涅尔透镜

    公开(公告)号:CN109143426B

    公开(公告)日:2020-08-07

    申请号:CN201811092417.X

    申请日:2018-09-19

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明属于光学领域,为解决传统菲涅尔透镜用于成像时色差严重的技术问题,公开了一种位相编码菲涅尔透镜,将位相编码技术引入菲涅尔透镜领域,将位相编码元件的面形与会聚透镜的面形集成后,再进行塌陷,使每个环带的最高点与最低点的矢高差为最终得到位相编码菲涅尔透镜的面形,其中λ为设计波长,n为基底材料的折射率;这种位相编码的菲涅尔透镜不仅具有传统衍射成像透镜的聚焦功能,还具有位相编码元件的位相编码功能;用这种方法设计出来的菲涅尔透镜能够对入射的光线进行位相编码,拓宽了焦深,降低了菲涅尔透镜对波长的敏感性,在不降低菲涅尔透镜成像分辨率的情况下,拓宽了菲涅尔透镜的带宽。

    一种单片式宽波段消色差折衍混合透镜及设计方法

    公开(公告)号:CN109270607B

    公开(公告)日:2020-05-12

    申请号:CN201811453680.7

    申请日:2018-11-30

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明属于光学领域,为解决传统单片式透镜色差大,成像质量不佳的问题,提出一种单片式宽波段消色差折衍混合透镜及设计方法,该单片式宽波段消色差折衍混合透镜包括两个光学面,两个光学面共光轴,其中一个光学面为高次非球面,另一个光学面为谐衍射面,先对R波段、G波段和B波段进行两个光学面的光焦度分配,在R波段、G波段和B波段内实现消色差,再选取谐衍射参数,使R波段、G波段和B波段的中心波长共聚焦,最后调整折射非球面的高次项和谐衍射面的高次项扩大视场,减小透镜厚度,矫正其余像差。用该方法设计的单片式折衍混合透镜有效减小了色散,挺高了成像质量并实现了装置的轻薄化。

    一种位相编码菲涅尔透镜

    公开(公告)号:CN109143426A

    公开(公告)日:2019-01-04

    申请号:CN201811092417.X

    申请日:2018-09-19

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明属于光学领域,为解决传统菲涅尔透镜用于成像时色差严重的技术问题,公开了一种位相编码菲涅尔透镜,将位相编码技术引入菲涅尔透镜领域,将位相编码元件的面形与会聚透镜的面形集成后,再进行塌陷,使每个环带的最高点与最低点的矢高差为最终得到位相编码菲涅尔透镜的面形,其中λ为设计波长,n为基底材料的折射率;这种位相编码的菲涅尔透镜不仅具有传统衍射成像透镜的聚焦功能,还具有位相编码元件的位相编码功能;用这种方法设计出来的菲涅尔透镜能够对入射的光线进行位相编码,拓宽了焦深,降低了菲涅尔透镜对波长的敏感性,在不降低菲涅尔透镜成像分辨率的情况下,拓宽了菲涅尔透镜的带宽。

    一种自聚焦透镜后截距的测量方法

    公开(公告)号:CN109596321B

    公开(公告)日:2020-06-05

    申请号:CN201811452923.5

    申请日:2018-11-30

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了一种自聚焦透镜后截距的测量方法:使用CCD相机采集一组自聚焦透镜不同位置处的图像,光栅尺采集CCD相机采集图像时自聚焦透镜所在位置,并以自聚焦透镜位置信息为文件名保存到指定图库中;切割图像,提取图像中感兴趣区域包括:会聚点区域和自聚焦透镜边缘区域;利用亮度、面积和集中度来确定焦点位置;利用SFR算法来估计不同图像的锐利度,对锐利度进行插值处理,得到自聚焦透镜表面位置;自聚焦透镜表面与焦点位置的差值即为后截距;此方法利用插值算法,提高了后截距测量的精度及测量速度。

    一种单片式消色差手机镜头

    公开(公告)号:CN110286473A

    公开(公告)日:2019-09-27

    申请号:CN201910665614.4

    申请日:2019-07-23

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明属于光学领域,特别涉及一种消色差手机镜头,为解决常规的镜头设计过程中单透镜并不能消色差的问题提出一种单片式消色差手机镜头,沿光轴方向有两个光学面,两个光学面共轴,其中物侧光学面为折射面,像侧光学面为衍射面,折射面与衍射面通过分配光焦度实现色差校正,将折射面或衍射面与相位编码面相结合,降低了单片式折衍混合手机镜头对于波长的敏感性,增大了单片透镜的视场角,相比于传统手机镜头减小体积与镜片数量,同时保证了成像质量,简化了加工工艺,降低了装调误差。

    一种用于成像的位相编码菲涅尔透镜

    公开(公告)号:CN208999588U

    公开(公告)日:2019-06-18

    申请号:CN201821530881.8

    申请日:2018-09-19

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本实用新型属于光学领域,为解决传统菲涅尔透镜用于成像时色差严重的技术问题,公开了用于成像的位相编码菲涅尔透镜,将位相编码技术引入菲涅尔透镜领域,将位相编码元件的面形与会聚透镜的面形集成后,再进行塌陷,使每个环带的最高点与最低点的矢高差为 最终得到位相编码菲涅尔透镜的面形,其中λ为设计波长,n为基底材料的折射率;这种位相编码的菲涅尔透镜不仅具有传统衍射成像透镜的聚焦功能,还具有位相编码元件的位相编码功能;用这种方法设计出来的菲涅尔透镜能够对入射的光线进行位相编码,拓宽了焦深,降低了菲涅尔透镜对波长的敏感性,在不降低菲涅尔透镜成像分辨率的情况下,拓宽了菲涅尔透镜的带宽。

    一种单片式宽波段消色差折衍混合消色差透镜及VR眼镜

    公开(公告)号:CN208999587U

    公开(公告)日:2019-06-18

    申请号:CN201821998440.0

    申请日:2018-11-30

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本实用新型属于光学领域,为解决传统单片式透镜色差大,成像质量不佳的问题,提出一种单片式宽波段消色差折衍混合消色差透镜及VR眼镜,该单消色差透镜包括两个光学面,两个光学面共光轴,其中一个光学面为高次非球面,另一个光学面为谐衍射面。由于引入谐衍射面,增加了优化变量,能够实现RGB三个波段消色差;该消色差透镜厚度薄,重量轻,制造成本低,将其用于VR眼镜和手机镜头时,可以不需要将图像进行预先处理而将RGB三个波段消色差,从而不会降低图像的清晰度;还可以缩短VR眼镜和手机镜头的厚度,减小其重量,有利于实现产品的轻薄化。

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