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

    公开(公告)号:CN109828324B

    公开(公告)日:2020-12-08

    申请号:CN201910037528.9

    申请日:2019-01-15

    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。

    含梯度折射率材料的电润湿型可变焦液体透镜

    公开(公告)号:CN104391345B

    公开(公告)日:2016-01-13

    申请号:CN201410353659.5

    申请日:2014-07-24

    Abstract: 本发明公开了一种含梯度折射率材料的电润湿型可变焦液体透镜,属于光学技术领域。其主要特点是,液体透镜前后表面分别采用更容易加工的梯度折射率材料的平凸透镜和平凹透镜,通过合理地选择和匹配两个透镜的梯度折射率系数A、B、C来补偿球差和色差,从而提高了本发明的成像质量。另外,采用可伐材料制作液体透镜的腔体,不但可直接从腔体上引出电极而无需在腔体内壁镀制金属电极,并且还可采用高频焊接法将腔体与两个透镜进行焊接,有效地改善了本发明的密封特性。本发明克服了一般液体透镜只能改变焦距,不能同时消色差和像差的缺点,具有像质优良,应用中可单独组成光学系统,体积小巧,不需其它元件参与成像的特点。

    一种实现均匀加热除冰除霜的圆形光学窗口镀膜方法

    公开(公告)号:CN114635108B

    公开(公告)日:2024-03-15

    申请号:CN202210231013.4

    申请日:2022-03-10

    Abstract: 本发明属于光学薄膜领域,具体涉及一种实现均匀加热除冰除霜的圆形光学窗口镀膜方法。所述方法通过对圆形光学窗口表面镀制的可加热薄膜厚度分布进行设计,并制作相应的薄膜厚度调控挡板来调控制备的导电加热薄膜厚度,以改善圆形光学窗口表面导电加热薄膜的导电分布均匀性,提高薄膜加热的均匀性和除冰除霜效率。本发明通过提高窗口表面各处产热功率均匀性,从而降低温度梯度,进而降低了热传导效应。因此,通过改善窗口表面的产热功率均匀性,从根本上改善窗口表面的加热温度均匀性。

    一种大口径超径厚比异形平面光学零件柔性抛光盘

    公开(公告)号:CN114871902B

    公开(公告)日:2023-06-30

    申请号:CN202210458271.6

    申请日:2022-04-27

    Abstract: 本发明公开了一种大口径超径厚比异形平面光学零件柔性抛光盘,包括配形抛光盘和异形零件加工抛光盘,异形零件加工抛光盘嵌入配形抛光盘内,异形零件加工时,柔性抛光盘放置在抛光模上,待抛光面与抛光模表面之间磨削抛光;配形抛光盘包括适配基板和配形介质,配形介质通过第一粘接胶粘贴在适配基板上;异形零件加工抛光盘包括待加工异形零件和异形胶模,待加工异形零件通过第二粘接胶粘贴在异形胶模上。本发明通过采用大口径超径厚比异形平面光学零件柔性抛光盘与传统异形零件抛光盘加工零件相比有了巨大的改善效果,显著提高了高精度大口径超径厚比异形平面光学零件的加工效率和表面质量。

    一种大口径超径厚比异形平面光学零件柔性抛光盘

    公开(公告)号:CN114871902A

    公开(公告)日:2022-08-09

    申请号:CN202210458271.6

    申请日:2022-04-27

    Abstract: 本发明公开了一种大口径超径厚比异形平面光学零件柔性抛光盘,包括配形抛光盘和异形零件加工抛光盘,异形零件加工抛光盘嵌入配形抛光盘内,异形零件加工时,柔性抛光盘放置在抛光模上,待抛光面与抛光模表面之间磨削抛光;配形抛光盘包括适配基板和配形介质,配形介质通过第一粘接胶粘贴在适配基板上;异形零件加工抛光盘包括待加工异形零件和异形胶模,待加工异形零件通过第二粘接胶粘贴在异形胶模上。本发明通过采用大口径超径厚比异形平面光学零件柔性抛光盘与传统异形零件抛光盘加工零件相比有了巨大的改善效果,显著提高了高精度大口径超径厚比异形平面光学零件的加工效率和表面质量。

    一种10.6μm激光窗口抗磁可加热薄膜膜系结构

    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

    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。

    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

    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

    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。

    一种氟化镁中波红外光学窗口高强度保护膜的膜系结构

    公开(公告)号:CN105824061A

    公开(公告)日:2016-08-03

    申请号:CN201610273523.2

    申请日:2016-04-28

    CPC classification number: G02B1/115

    Abstract: 本发明提出一种氟化镁中波红外光学窗口高强度保护膜的膜系结构,包括氟化镁基片和减反射高强度保护膜系,减反射高强度保护膜系由四个膜层叠加构成,第一膜层为氟化镁膜层,镀制在氟化镁基片的表面上,膜层厚度18~24nm;第二膜层为硫化锌膜层,膜层厚度495~503nm,并镀制在第一膜层上;第三膜层为锗膜层,膜层厚度112~120nm,并镀制在第二膜层上;第四膜层为类金刚石膜层,膜层厚度498~502nm,并镀制在第三膜层上。本发明采用多层粘接层技术,解决了DLC高强度保护膜与氟化镁基底之间的应力匹配问题,整个薄膜系统和氟化镁基底结合牢固,同时多层粘接层与DLC膜构成多层减反射膜系,有效降低了由于基底和DLC保护膜的折射率不匹配而引起的表面反射损失。

    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

    公开(公告)号:CN109696716B

    公开(公告)日:2020-12-04

    申请号:CN201910037555.6

    申请日:2019-01-15

    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。

Patent Agency Ranking