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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:CN110488553B
公开(公告)日:2023-04-11
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:CN115469452A
公开(公告)日:2022-12-13
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:CN112985228A
公开(公告)日:2021-06-18
申请号:CN202110167053.2
申请日:2021-02-05
Applicant: 西安应用光学研究所
IPC: G01B5/06
Abstract: 本发明公开了一种快速定心的光学元件中心厚度精密测量仪,包括一端开设有60°顶角V型开口槽的角度板底板,待测透镜放置在V型开口槽;角度板底板上表面设有导轨,表头支架沿表头支架导轨往复滑动,表头支架上设有千分尺表头,表头支架往复滑动时,千分尺表头沿V型开口槽顶角平分线方向运动;角度板底板底部还设有测量尺,测量尺沿V型开口槽顶角平分线方向布置;表头支架和测量尺同方向运动,速度比为2:1;初始时,测量尺与表头支架均位于V型开口槽顶点位置,测量尺运动至接触待测透镜时,测量尺运动距离为待测透镜的半径r,此时表头支架上的千分尺表头运动距离为2r,位于待测透镜的中心上方。本发明能够适用于各种不同半径的圆形光学元件的中心厚度的高效、高精度测量。
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公开(公告)号:CN104634760B
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201510078340.0
申请日:2015-02-13
Applicant: 西安应用光学研究所
IPC: G01N21/47
Abstract: 本发明提出一种光学薄膜应力的测试装置及测试方法,通过表面声波发生器在所制备的长条样品的正面和背面的特定位置产生频率相同的表面声波,表面声波对入射光而言相当于一个衍射光栅,当没有镀膜时,基底正背面表面声波波长相等形成对称的衍射光栅,衍射零级或±1级光强分布均匀,当镀膜后,应力使基底弯曲,由于两面声波速率变化导致正背面声波波长不同,衍射光栅不再对称,导致零级或±1级衍射光强分布不再均匀,产生光强周期性分布,根据周期的大小换算成基底的弯曲曲率,再根据Stoney公式计算出薄膜的应力。本发明结构简单、制作简便、灵敏度高,消除了传统基底弯曲法的系统误差,可应用于透明基底上制备的所有薄膜应力的检测。
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公开(公告)号:CN111025446B
公开(公告)日:2022-03-15
申请号:CN201911262179.7
申请日:2019-12-10
Applicant: 西安应用光学研究所
Abstract: 本发明提出一种红外二元光学器件及电磁屏蔽网栅制备方法,利用透明导电氧化物材料在不同加热温度下电阻率不同的现象,采用高能粒子束直写技术按照设计图案加热薄膜特定位置制备非刻蚀二元红外衍射光学元件及电磁屏蔽网栅。该方法具有工艺简单,不需要刻蚀,成本低,光散射小及易制备器件结构深宽比要求大的器件的优点。
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公开(公告)号:CN112985228B
公开(公告)日:2024-02-27
申请号:CN202110167053.2
申请日:2021-02-05
Applicant: 西安应用光学研究所
IPC: G01B5/06
Abstract: 形光学元件的中心厚度的高效、高精度测量。本发明公开了一种快速定心的光学元件中心厚度精密测量仪,包括一端开设有60°顶角V型开口槽的角度板底板,待测透镜放置在V型开口槽;角度板底板上表面设有导轨,表头支架沿表头支架导轨往复滑动,表头支架上设有千分尺表头,表头支架往复滑动时,千分尺表头沿V型开口槽顶角平分线方向运动;角度板底板底部还设有测量尺,测量尺沿V型开口槽顶角平分线方向布置;表头支架和测量尺同方向运动,速度比为2:1;初始时,测量尺与表头支架均位于V型开口槽顶点位置,测量尺运动至接触待测透镜时,测量
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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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