一种全画幅单反镜头
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113703131A

    公开(公告)日:2021-11-26

    申请号:CN202110813642.3

    申请日:2021-07-19

    Abstract: 本发明公开了一种全画幅单反镜头,属于相机镜头技术领域,能够解决现有镜头光圈小、使用非球面玻璃透镜价格高的问题。全画幅单反镜头包括从物体侧至像面侧依次设置的第一透镜组、第二透镜组、可变光阑、第三透镜组及弯月负透镜,弯月负透镜的凹面朝向第三透镜组;第一透镜组焦距为负,第二透镜组焦距为正,第三透镜组焦距为正;第一透镜组包括弯月非球面透镜及弯月负透镜,弯月负透镜位于弯月非球面透镜与第二透镜组之间,弯月非球面透镜的凹面朝向弯月负透镜的凹面。本发明用于单反镜头。

    一种激光显微物镜
    2.
    发明授权

    公开(公告)号:CN111025617B

    公开(公告)日:2021-02-19

    申请号:CN201911348961.0

    申请日:2019-12-24

    Abstract: 本发明公开了一种激光显微物镜,属于光学镜头技术领域,能够解决现有的激光显微物镜焦距较大造成的不能满足客户对更大面积全息产品需求的问题。所述激光显微物镜包括沿激光入射方向,依次设有的第一正透镜组、第二负透镜组和第三正透镜组,第三正透镜组的焦距f3满足条件2.5mm≤f3≤4.0mm。本发明通过设置三个透镜组,且第三透镜组的焦距在2.5mm‑4.0mm范围内,使激光显微物镜的焦距减小,能够满足客户对更大面积全息产品的需求。

    软边光阑及其制备方法和制备时使用的镀膜挡板

    公开(公告)号:CN112269268A

    公开(公告)日:2021-01-26

    申请号:CN202011084773.4

    申请日:2020-10-12

    Abstract: 本发明公开了软边光阑及其制备方法和制备时使用的镀膜挡板,其中软边光阑包括基片和设置在基片上的膜层;膜层的厚度随基片的半径的增大而逐渐增大或逐渐减小,利用膜层的厚度限定激光透过率。对应的制备方法包括:获取膜层的厚度与基片的半径之间的第一函数关系;根据第一函数关系,在基片的每一半径位置处,镀设对应厚度的膜层。本发明还公开了制备上述软边光阑使用的镀膜挡板。本发明的软边光阑能够避免激光经过光阑产生的“强心效应”,可以广泛用于激光强度调制、激光整形以及激光光强均匀化等方向的装置内。本发明只要在现有镀膜机中安装一个镀膜挡板,即可实现制备本申请的软边光阑,因此,适用性更强,成本也较低。

    一种超连续谱激光光源

    公开(公告)号:CN111384654A

    公开(公告)日:2020-07-07

    申请号:CN202010187860.6

    申请日:2020-03-17

    Abstract: 本发明公开了一种超连续谱激光光源,属于激光器件技术领域,解决了现有超宽带的超连续谱激光光源的激光输出转化效率较低的问题。所述超连续谱激光光源,包括:激光泵浦源;透镜组,透镜组设置在激光泵浦源的出射光路上,用于对激光泵浦源的出射光线进行准直聚焦;薄膜波导器件,薄膜波导器件设置在透镜组的出射光路上,入射至薄膜波导器件内的光线可在薄膜波导器件内发生非线性效应后射出;薄膜波导器件包括极化晶体,极化晶体为啁啾畴结构。本发明用于产生超连续谱激光。

    一种全介质偏振无关全内反射光栅及其制作方法

    公开(公告)号:CN110989061A

    公开(公告)日:2020-04-10

    申请号:CN201911087067.2

    申请日:2019-11-08

    Abstract: 本发明公开了一种全介质偏振无关全内反射光栅及其制作方法,属于反射光栅技术领域,能够解决现有反射光栅刻蚀深度较大,生产成品率较低的问题。所述反射光栅包括基底、平板波导层和光栅层。基底引导入射光进入平板波导层,并使出射光射出;平板波导层设置在基底上,调节偏振方向平行于光栅槽型的入射光的衍射效率;光栅层设置在平板波导层上,调节偏振方向垂直于光栅槽型的入射光的衍射效率。本发明可以使TE光和TM光在-1级利特罗角入射条件下,理论上同时具有99%以上的衍射效率,在实际应用中同时具有95%以上的衍射效率。

    一种工业镜头
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110531494A

    公开(公告)日:2019-12-03

    申请号:CN201910786149.X

    申请日:2019-08-23

    Abstract: 本发明公开了一种工业镜头,包括位于物侧的正焦距第一透镜组A和位于像侧的正焦距第二透镜组B;第一透镜组A包括可变光栏S,位于可变光栏S靠近物侧的透镜组A1,以及位于可变光栏S靠近像侧的透镜组A2;第二透镜组B为一个双胶合镜片。本发明提供的以2/3英寸芯片设计的工业镜头,通光孔径可以在F/2.8至F/8.0之间变化,且当通光孔径为F/2.8时,对工作距离大于0.2m的物体能实现1000万像素以上的成像质量。同时,该工业镜片可以匹配1英寸芯片,当通光孔径为F/8.0时,对工作距离大于0.2m的物体能够实现500万像素的成像质量,像质较高,能够满足工业需求。和现有技术相比,避免了使用昂贵的大尺寸镜头,具有广泛的应用。

    一种穿透浓雾的混合光车灯

    公开(公告)号:CN107830492A

    公开(公告)日:2018-03-23

    申请号:CN201711065187.3

    申请日:2017-11-02

    CPC classification number: F21V23/003 F21Y2113/17

    Abstract: 本发明公开一种穿透浓雾的混合光车灯,电源管理模块分别与绿色激光模块、白色LED模块电连接;所述电源管理模块包括绿色激光恒流源驱动电路、绿色激光温控电路和白色LED驱动电路;所述绿色激光模块包括绿色激光器、温度传感器、TEC制冷片和扩束透镜;所述绿色激光恒流源驱动电路与绿色激光器电连接,绿色激光温控电路分别与温度传感器和TEC制冷片电连接;所述扩束透镜布置于绿色激光器的光源输出方向;所述白色LED模块包括白色LED灯和反光碗;所述反光碗布置于白色LED灯光线出射方向。绿色激光器效率高,发热小,稳定度高,能够穿透雾雪,提高了车辆在雾雪天气的行驶安全性能。

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