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公开(公告)号:CN115629461A
公开(公告)日:2023-01-20
申请号:CN202211327021.5
申请日:2022-10-26
Applicant: 西安应用光学研究所
IPC: G02B7/18
Abstract: 本发明光学制造工艺技术领域,公开了一种提高胶合立方能量分光棱镜抗激光损伤阈值的胶合方法。该方法以Ti2O3为高折射率薄膜材料、以SiO2低折射率薄膜材料设计能量分光膜膜系,并沉积在直角棱镜斜面,采用光胶方式制备胶合立方能量分光棱镜,在两个直角棱镜贴合的沟槽处使用环氧树脂胶/光敏胶密封,可以消除由于胶层耐热性较差导致的胶合立方能量分光棱镜抗激光损伤阈值较低的现象,提高胶合立方能量分光棱镜的抗激光损伤阈值。以本发明所述方法制备的胶合立方能量分光棱镜,抗激光损伤阈值超过140MW/cm2。本发明所述方法对折射率为1.46~1.56的玻璃材料胶合能量分光器件具有普适性。
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公开(公告)号:CN110361799A
公开(公告)日:2019-10-22
申请号:CN201910580498.6
申请日:2019-06-28
Applicant: 西安应用光学研究所
Abstract: 本发明提供了一种反射1064nm激光、透过700nm-900nm电视的二色性介质立方分光棱镜,把在斜面上镀有规整膜层与非规整膜层相结合分光膜的直角棱镜与未镀膜的直角棱镜使用某耐高温环氧树脂胶合在一起,得到一种高反1064nm激光、高透过700nm-900nm电视波段的且具有一定抗激光损伤的二色性介质分光棱镜,规整与非规整膜层相结合的这种膜系,大部分激光优先从M与SiO2的规整膜层反射,减小了整个分光膜系的吸收,其与耐高温的环氧树脂胶结合有利于提高立方分光棱镜的抗激光损伤阈值。它可应用于共光路光电系统中包含电视、激光双波段的探测,且其较高的抗激光损伤阈值有利于应用在激光压制光电设备中。
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公开(公告)号:CN109901247A
公开(公告)日:2019-06-18
申请号:CN201910134962.9
申请日:2019-02-24
Applicant: 西安应用光学研究所
Abstract: 本发明提出一种10.6μm激光窗口抗磁可加热薄膜膜系结构,包括红外基片、介质膜层、导电膜层和电极膜层;第一膜层为硫化锌膜层,镀制在所述红外基片的表面上,膜层厚度300~600nm;第二膜层为锗膜层,厚度654±1nm,镀制在第一膜层上;第三膜层为硫化锌膜层,厚度为1232±2nm;第四膜层为锗膜层,厚度618~643nm;第五层为导电膜层,厚度15±1nm;第六层为金属电极膜层,厚度200±5nm,镀制在红外基片镀膜面边缘并与第五层连通;第七膜层为锗膜层,厚度536~636nm;第八层为硫化锌膜层,厚度为1267~1419nm;第九层为锗膜层,厚度320~546nm;第十层为硫化锌膜层,厚度为540~625nm。通过在激光窗口上制备透明导电膜层,使窗口具有除冰和屏蔽电磁功能,提高激光制导系统抗冰霜和电磁能力。
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公开(公告)号:CN109696716A
公开(公告)日:2019-04-30
申请号:CN201910037555.6
申请日:2019-01-15
Applicant: 西安应用光学研究所
Abstract: 本发明提出一种超宽角度激光、长波红外双波段高强减反射膜的膜系结构,由硫化锌基片和减反射膜膜系组成;所述减反射膜膜系由四种薄膜材料制备的膜层叠加构成;膜层层数共计19层,从硫化锌基片开始,由内向外第1层为氧化铪,第2层到第18层中的奇数层为氟化镱膜层、偶数层为硫化锌膜层,第19层为氮化硅膜层;本发明可实现1.064μm激光和7.5μm~10.0μm长波红外在0°~76°超宽角度范围内的高透过,膜层牢固,同时具备高强度,能够通过国军标GJB 150—2009中的风洞、砂尘、淋雨、盐雾、湿热、温度冲击等严酷的环境试验,能够满足雷达隐身高速武器平台的多光谱硫化锌光学窗口的应用需求,能够应用于隐身机载、隐身舰载等高速武器平台多波段共光路光学系统的隐身光学窗口。
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公开(公告)号:CN106546536A
公开(公告)日:2017-03-29
申请号:CN201610847242.3
申请日:2016-09-26
Applicant: 西安应用光学研究所
IPC: G01N21/17
CPC classification number: G01N21/171 , G01N2021/1712
Abstract: 本发明提出一种高精度薄膜弱吸收测试装置及方法,当平行探测光照射环形光阑,经过环形光阑的光成为环形光束;由泵浦光在薄膜样品上引起的温升在样品内部形成的“热透镜”,热透镜区域将直接引入一个位相因子,环形光束经透镜聚焦后通过热透镜区域;反射光经过辅助透镜调节使环形光束与相环大小一致,环形光束完全投影在相环上;这样直射光经过相环,衍射光经过相板其它部分;直射光与衍射光干涉叠加,使微小的相位差转变为较大的光强差,探测光强分布就能判断薄膜样品的吸收率。本发明在热透镜技术基础上引入相衬技术使热畸变信号得到放大,所以相比现有技术有更高的精度、稳定性,且操作简单。
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公开(公告)号:CN115469452B
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202211319269.7
申请日:2022-10-26
Applicant: 西安应用光学研究所
Abstract: 本发明属于光学薄膜技术领域,公开了一种基底为H‑K9L或其它在400nm~1100nm具有高透射率的无色玻璃上,400nm~1100nm范围内中心波长λ0=515nm,通带宽度Δλ=λ0±25nm=50nm、截止带λ≠λ0±40nm的超宽截止带50nm宽带通矩形波带通滤光膜的设计方法。该方法针对电子束热蒸发镀膜设备,以Ti2O3做为高折射率薄膜材料,以SiO2做为低折射率薄膜材料,使用石英晶控法监控膜层厚度,设计、制备的此类膜系具有膜层总厚度较薄,薄膜应力较小,环境适应性强,对薄膜沉积设备要求低,制备方法简单,制作成本低的特点。本发明所述方法对400nm~1100nm波段范围内其它中心波长的50nm宽带通滤光膜具有普适性。
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公开(公告)号:CN110488553A
公开(公告)日:2019-11-22
申请号:CN201910786826.8
申请日:2019-08-24
Applicant: 西安应用光学研究所
Abstract: 本发明提出一种基于金属光栅的可调谐双通道窄带偏振滤光器及调谐方法,滤光器依次由基底、HL交替组成的多层反射膜系、下层金属光栅层、可调谐间隔层、上层金属光栅层、HL交替组成的多层反射膜系组成;可调谐间隔层材料为随外加电场材料折射率可变的材料,上下层金属光栅分别作为可调谐间隔层的上下电极层。基于干涉膜系理论并结合亚波长金属光栅类Fabry-Preot腔共振理论,本发明采用多层膜结合双层金属光栅的结构设计出中心波长可调谐的双通道窄带偏振滤光片。与现有技术相比,本发明光谱性能优良,环境适应性好,结构简单,能够实现中心波长可调谐。
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公开(公告)号:CN109828324A
公开(公告)日:2019-05-31
申请号:CN201910037528.9
申请日:2019-01-15
Applicant: 西安应用光学研究所
Abstract: 本发明提出一种具有高效雷达波屏蔽功能的宽角度激光高强减反射膜的膜系结构,由透明基片和五种薄膜材料制备的十二层薄膜叠加构成;从透明基片开始,由内向外第1层为透明导电膜层;第2层为金属电极薄膜,镀制在透明导电膜层的边缘以及透明基底的侧面;第3层至第11层中的奇数层为三氧化二钛膜层、偶数层为二氧化硅膜层,第12层为氮氧化铝膜层。本发明具有对1064nm激光高透过、对频率为2GHz~18GHz的雷达波高效屏蔽功能,且具有很强的环境适应性,能够经受吹尘、淋雨、附着力、湿热、摩擦、盐雾等环境试验,可用于雷达隐身光电系统中的1064nm激光窗口,使具有雷达波高效屏蔽功能的激光窗口能够在0°~80°的宽角度范围内正常使用,在恶劣的环境中能够正常工作并保护系统内部器件。
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公开(公告)号:CN104216034B
公开(公告)日:2016-04-06
申请号:CN201410442919.6
申请日:2014-09-02
Applicant: 西安应用光学研究所
IPC: G02B1/115
Abstract: 本发明提出用于大曲率透镜表面的0.532微米与1.064微米倍频减反射膜,包括透明基片和减反射膜系,减反射膜系由高折射率介质膜层和低折射率膜层交替叠加的12个膜层构成,适用于曲率半径与口径之比不小于1的大曲率透镜表面,且具有较高的玻璃基底适应性,对由于不同镀膜机参数不同而引起的高折射率镀膜材料折射率n有较大的容限,稳定性高。即基底折射率适用于1.46~1.60、高折射率材料Ta2O5折射率n=1.946~2.126,均满足大曲率光学零件表面各点的光学性能在0.532μm与1.064μm波长处剩余反射率优于0.4%的良好效果。
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公开(公告)号:CN110361799B
公开(公告)日:2022-08-02
申请号:CN201910580498.6
申请日:2019-06-28
Applicant: 西安应用光学研究所
Abstract: 本发明提供了一种反射1064nm激光、透过700nm‑900nm电视的二色性介质立方分光棱镜,把在斜面上镀有规整膜层与非规整膜层相结合分光膜的直角棱镜与未镀膜的直角棱镜使用某耐高温环氧树脂胶合在一起,得到一种高反1064nm激光、高透过700nm‑900nm电视波段的且具有一定抗激光损伤的二色性介质分光棱镜,规整与非规整膜层相结合的这种膜系,大部分激光优先从M与SiO2的规整膜层反射,减小了整个分光膜系的吸收,其与耐高温的环氧树脂胶结合有利于提高立方分光棱镜的抗激光损伤阈值。它可应用于共光路光电系统中包含电视、激光双波段的探测,且其较高的抗激光损伤阈值有利于应用在激光压制光电设备中。
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