光功率计相对光谱响应度的标定系统及方法

    公开(公告)号:CN119437416A

    公开(公告)日:2025-02-14

    申请号:CN202411571894.X

    申请日:2024-11-06

    Abstract: 本发明涉及光学技术领域,公开一种光功率计相对光谱响应度的标定系统及方法,以提高标定的效率和精准度。系统包括:相邻设置的格兰泰勒棱镜和沃拉斯顿棱镜;在格兰泰勒棱镜与单色仪光源之间设有曲率递增的一组凹面镜;在沃拉斯顿棱镜之后,部署有用于将第一分束光线投影到第一探测器的第三凹面镜和第一y柱面反射镜,以及用于将第二分束光线投影到第二探测器的第四凹面镜和第二y柱面反射镜;其中,格兰泰勒棱镜用于将出射光调整为与竖直方向夹角为45°的线偏振光,且柱面反射镜的反射柱面所在的y方向即为竖直方向,而用于部署标定系统用器件的面包板所在的平面则为水平面。

    光学元件调整架
    2.
    发明授权

    公开(公告)号:CN111208615B

    公开(公告)日:2025-02-07

    申请号:CN202010159130.5

    申请日:2020-03-09

    Abstract: 本发明涉及光学技术领域,公开一种光学元件调整架,以对各维度进行独立调节、锁紧,并在避免光学串扰同时,提高操作的便利性和稳定性。本发明调整架包括:支撑架,设置有平移环、驱动平移环向X轴平移的第一驱动机构、以及驱动平移环向Y轴平移的第二驱动机构;平移环以内螺纹与连接环连接;连接环耦合光学元件安装环、前旋钮、限位环、锁紧环、平移环与后旋钮,限位环与前旋钮之间设有第一顶丝,锁紧环与后旋钮之间设有第二顶丝;当第二顶丝锁紧,第一顶丝松开时,通过旋转前旋钮以驱动光学元件安装环沿Z轴方向平移;当第一顶丝锁紧,第二顶丝松开时,通过旋转后旋钮以驱动光学元件安装环绕Z轴旋转。

    兼容直线与曲线的液晶分子排布系统及其数据处理方法

    公开(公告)号:CN119310771A

    公开(公告)日:2025-01-14

    申请号:CN202411348450.X

    申请日:2024-09-26

    Abstract: 本发明涉及光学技术领域,公开一种兼容直线与曲线的液晶分子排布系统及其数据处理方法,以提高资源利用率并降低系统部署及维护的成本。系统包括:与上位机、声光晶体、电光晶体及位移控制用的各驱动器分别建立通信连接的主控制器;主控制器实现下述步骤:判断用户经上位机所设置的任务模式;在获取当前任务模式所对应的配置信息后,执行与当前任务模式相对应的联动控制;其中,在直线模式下,经声光晶体维持光路处于开状态并与第一驱动器联动直至单条直线刻录完毕,并在声光晶体切换至关状态的过程中与第二驱动器联动以实现相间隔的直线切换过程;在曲线模式下,声光晶体根据第三驱动器的到位脉冲信号控制声光晶体的开关状态。

    确定PMT光子计数探测器校准参数的方法及系统

    公开(公告)号:CN119124369A

    公开(公告)日:2024-12-13

    申请号:CN202411037256.X

    申请日:2024-07-31

    Inventor: 谢飞 李晓春

    Abstract: 本发明涉及光电技术领域,公开一种确定PMT光子计数探测器校准参数的方法及系统,以精准有效地确定脉冲对分辨时间。方法包括:将光强能按梯度线性调控的单色光源一分为二;确定单色光源采样的光强分布点和统一的门控时间以获取采样数据;建立坐标系,择取该坐标系在中间响应区的采样数据进行拟合得到线性方程;根据该线性方程计算高响应区中各参考指标所分别对应的理论脉冲个数,将各该理论脉冲个数分别作为补偿后的计数值,然后根据脉冲对补偿方程计算各该高响应区内各采样点所分别对应的脉冲对分辨时间,对各该脉冲对分辨时间取平均后得到PMT光子计数探测器最终的脉冲对分辨时间。

    一种用于单色仪校准的快速寻峰方法

    公开(公告)号:CN119025860A

    公开(公告)日:2024-11-26

    申请号:CN202411132538.8

    申请日:2024-08-16

    Inventor: 胡凯 李晓春

    Abstract: 一种用于单色仪校准的快速寻峰方法,包括以下步骤:S1:获得只保留特征峰位置数据的模板文件;S2:建立滑窗,使模板文件与待寻峰文件进行滑窗互相关运算,获得相关运算结果;S3:获取所述相关运算结果中的最大值,以确定所述模板文件与待寻峰文件的最相关位置所对应的滑窗值;S4:制作掩膜文件;S5:将所述掩膜文件与待寻峰文件对应位置相乘,滤除待寻峰文件中的非目标峰和噪声数据,此时待寻峰文件剩下的峰值则为目标峰值。本发明使得目标峰信号很微弱也能检出、双峰位置不漏检、非目标峰不检测,并且结果精确、使用方便、实现简单、检测速度快、检测效率高。

    一种结构化液晶盒及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118915358A

    公开(公告)日:2024-11-08

    申请号:CN202411287763.9

    申请日:2024-09-14

    Abstract: 本发明提供了一种结构化液晶盒及其制备方法和应用,属于液晶盒制备技术领域。所述结构化液晶盒的制备方法包括:对两块ITO玻璃分别进行紫外臭氧照射,得到两块表面具有亲水基团的ITO玻璃;利用光敏剂分别对所述两块表面具有亲水基团的ITO玻璃进行镀膜,得到两块镀膜后的ITO玻璃;将硅球间隔子和紫外热固化胶混合,得到间隔子‑固化胶混合物;沿所述镀膜后的ITO玻璃边缘,利用所述间隔子‑固化胶混合物分别对所述两块镀膜后的ITO玻璃进行点胶,然后将点胶后的ITO玻璃进行对合,经固化,得到所述结构化液晶盒。本发明提供的结构化液晶盒厚内部尺寸厚度具有高均一性,且盒厚具有高精度的特点,同时本发明提供的制备方法简单。

    一种电动光学狭缝自动标定系统及方法

    公开(公告)号:CN118583287A

    公开(公告)日:2024-09-03

    申请号:CN202410772751.9

    申请日:2024-06-14

    Abstract: 本发明属于精密仪器校正设备技术领域,具体涉及一种电动光学狭缝自动标定系统及方法,系统包括支撑机构、图像采集机构和工作平台,图像采集机构通过转接件安装在支撑架上;所述工作平台位于图像采集机构的下方,工作平台包括电动位移台和样品台;样品台安装在电动位移台上,电动位移台用于调节样品台的位置,在样品台上设置有用于安装电动光学狭缝的限位工装。本发明中利用图像采集机构观察电动光学狭缝的左右刀口的像素位置计算狭缝的距离,从而得到狭缝开度与电机步进的线性关系。相比于采用轮廓仪、二次元等大型自动测量设备来标定狭缝,本发明的成本更低,且准确度高,耗时短。

    准直匀化转换器
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117930515A

    公开(公告)日:2024-04-26

    申请号:CN202410265810.3

    申请日:2024-03-08

    Abstract: 本发明涉及光学技术领域,公开一种准直匀化转换器,以提高准直光束光斑匀化及长距离传输性能。本发明转换器包括:第一线性偏振片和第二线性偏振片,以及位于所述第一线性偏振片与所述第二线性偏振片之间的1/2波片,所述1/2波片包括共圆心的均匀配相区域及位于所述均匀配相区域内的匀光区域;所述均匀配相区域的快轴方向一致,所述匀光区域的快轴方向根据半径由圆心向外延伸方向上进行特定变化以使得光斑大小适配于出射光斑内接圆直径大于1毫米的光斑传输距离可提升至大于7米。

    光栅尺的并行同步制备系统

    公开(公告)号:CN114918552B

    公开(公告)日:2024-01-30

    申请号:CN202210730297.1

    申请日:2022-06-24

    Abstract: 本发明涉及光学制造技术领域,公开一种光栅尺的并行同步制备系统,以提高光栅尺的制备精度和效率。系统包括送料装置、收料装置、夹具及光刻模组;夹具在工作台面的水平方向上设有平行的对应至少两条光栅尺基带的尺槽,并设置有用于在光刻时将各光栅尺基带当前的目标光刻区域同步压紧并拉直于工作台面的联动机构;该联动机构还用于在电机牵引以切换到下一目标光刻区域的过程中,释放部分压紧作用力并继续保持各光栅尺基带处在夹具工作台面上的拉直状态;光刻模组用于将预先设置图样中相间隔的至少两条平行光栅尺排布的像素信息与各光栅尺基带在尺槽中的实际光刻区域对齐后,与联动机构进行联动以将图样中的刻线信息刻入相对应的光栅尺基带上。

    一种点环激光加工系统及其加工方法

    公开(公告)号:CN116079229A

    公开(公告)日:2023-05-09

    申请号:CN202310207652.1

    申请日:2023-03-07

    Abstract: 本发明公开一种点环激光加工系统及其加工方法,涉及激光焊接领域。该系统包括激光器、扩束器、1/4波片、第一平板锥透镜、第二平板锥透镜、第三平顶锥透镜、振镜以及场镜;激光器发出的激光束经过扩束器进行扩束,扩束后的光斑经过所述1/4波片、第一平板锥透镜和第二平板锥透镜组成的环形扩束装置形成环形光束;通过调整第一平板锥透镜以及第二平板锥透镜的路径,使得环形光束经过第三平顶锥透镜后形成不同类型的光束;光束包括点光束、环光束和点环光束;不同类型的光束经过振镜和场镜聚焦后到达加工面,得到不同尺寸的点光束、环光束和点环光束。本发明仅用简单的结构就能够提高焊接速度以及降低系统成本。

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