激光器组合系统
    2.
    发明授权

    公开(公告)号:CN106461363B

    公开(公告)日:2019-03-05

    申请号:CN201480078617.3

    申请日:2014-09-19

    Abstract: 一种激光器组合系统,包括多个激光器(10)以及一个激光测距仪(13),所述激光器(10)为千瓦级激光器,所述激光测距仪(13)用于测定与目标物的距离,并根据测距结果控制多个激光器(10)的聚焦。通过组合多个千瓦级的激光器(10),可达成高功率的例如是万瓦级的激光,并借助激光测距仪(13)使激光器(10)可自动聚焦在远处的目标物上,因而可解决大功率激光器在制造、搭载平台等方面的不便利的问题,且小型化易于运输,可适用为自动化极强的激光炮。

    光学镜头
    3.
    发明授权

    公开(公告)号:CN106461918B

    公开(公告)日:2018-08-10

    申请号:CN201480077413.8

    申请日:2014-08-04

    CPC classification number: G02B13/18 G02B9/58 G02B9/64 G02B13/06

    Abstract: 一种光学镜头,包括沿入射光线的传输方向依次同轴排列的第一至第八透镜(L1,L2,L3,L4,L5,L6,L7,L8)。第一透镜(L1)为负弯月透镜且第一透镜(L1)的曲面朝物方凸出;第二透镜(L2)为正双凸透镜;第三透镜(L3)为负双凹透镜;第四透镜(L4)为正弯月透镜且第四透镜(L4)的曲面朝物方凸出;第五透镜(L5)为负弯月透镜且第五透镜(L5)的曲面朝物方凸出;第六透镜(L6)为正双凸透镜;第七透镜(L7)为负弯月透镜且第七透镜(L7)的曲面朝像方凸出;第八透镜(L8)为负弯月透镜且第八透镜(L8)的曲面朝像方凸出;第四透镜(L4)和第五透镜(L5)分别位于所述光学镜头的光阑(200)的两侧;第二透镜(L2)、第三透镜(L3)和第四透镜(L4)形成第一胶合透镜组;第五透镜(L5)、第六透镜(L6)和第七透镜(L7)形成第二胶合透镜组。上述光学镜头具有较大的视场范围,可以获得高清零畸变的成像效果。

    摄影物镜和摄影器材
    4.
    发明授权

    公开(公告)号:CN106461904B

    公开(公告)日:2018-06-29

    申请号:CN201480077412.3

    申请日:2014-07-28

    CPC classification number: G02B13/001 G02B9/62 G02B13/005 G02B23/22

    Abstract: 一种摄影物镜(100),包括沿入射光线的传输方向依次排列的第一透镜(110)、第二透镜(120)、第三透镜(130)、第四透镜(140)、第五透镜(150)、第六透镜(160)和第七透镜(170)。第一透镜(110)为弯月负透镜,包括第一曲面(111)和第二曲面(112);第二透镜(120)为正透镜,包括第三曲面(121)和第四曲面(122);第三透镜(130)为弯月负透镜,包括第五曲面(131)和第六曲面(132);第四透镜(140)为正透镜,包括第七曲面(141)和第八曲面(142);第五透镜(150)为双凹负透镜,包括第九曲面(151)和第十曲面(152);第六透镜(160)为弯月正透镜,包括第十一曲面(161)和第十二曲面(162);第七透镜(170)为双凸正透镜,包括第十三曲面(171)和第十四曲面(172)。上述摄影物镜(100)可直接用于水下摄影,不需要密封箱,取景自由且取景范围大,水下视场角度达62°。

    远红外成像透镜组、物镜及火灾火源探测仪

    公开(公告)号:CN106662729A

    公开(公告)日:2017-05-10

    申请号:CN201480079482.2

    申请日:2014-08-07

    Abstract: 一种远红外成像透镜组(10)、使用该远红外成像透镜组(10)的物镜以及使用该物镜的火灾火源探测仪,远红外成像透镜组(10)包括依次沿主轴排列的第一透镜(100)、第二透镜(200)和第三透镜(300):所述第一透镜(100)具有第一曲面(102)和第二曲面(104),所述第一曲面(102)的曲率半径为57×(1±5%)毫米,第二曲面(104)的曲率半径为85×(1±5%)毫米;所述第二透镜(200)具有第三曲面(202)和第四曲面(204),所述第三曲面(202)的曲率半径为210×(1±5%)毫米,第四曲面(204)的曲率半径为37×(1±5%)毫米;所述第三透镜(300)具有第五曲面(302)和第六曲面(304),所述第五曲面(302)的曲率半径为100×(1±5%)毫米,第六曲面(304)的曲率半径为400×(1±5%)毫米;其中,所述第一曲面(102)、第二曲面(104)、第三曲面(202)、第四曲面(204)、第五曲面(302)、第六曲面(304)依序排列、且均凸向物体一侧。

    3D打印机及其采用的镜头模组

    公开(公告)号:CN106660271A

    公开(公告)日:2017-05-10

    申请号:CN201480080208.7

    申请日:2014-12-03

    Abstract: 一种镜头模组(50)以及包括其的3D打印机(100)。所述镜头模组包括沿入射光的传输方向依次共轴排列的第一透镜(L1)、第二透镜(L2)及第三透镜(L3),所述第一透镜、第二透镜及第三透镜均为弯月形透镜,所述第一透镜包括第一曲面(S1)和第二曲面(S2),所述第二透镜包括第三曲面(S3)和第四曲面(S4),所述第三透镜包括第五曲面(S5)和第六曲面(S6),所述第一至第六曲面沿入射光的传输方向依次排布,所述第一曲面至第六曲面的曲率半径依次为‑200±5%、‑100±5%、‑80±5%、‑150±5%、‑100±5%、‑70±5%,单位为毫米。该镜头模组使得3D打印机的打印效率较高,便于实施超大型工件的打印。

    用于无人飞机的侦察物镜

    公开(公告)号:CN106575028A

    公开(公告)日:2017-04-19

    申请号:CN201480078450.0

    申请日:2014-09-05

    CPC classification number: G02B9/60 G02B13/02

    Abstract: 一种用于无人飞机的侦察物镜,包括沿入射光线的传输方向依次共轴设置的第一透镜(L1)、第二透镜(L2)、第三透镜(L3)、第四透镜(L4)、第五透镜(L5);其中所述第一透镜(L1)为双凸透镜,所述第二透镜(L2)为双凹透镜,所述第三透镜(L3)为弯月透镜,所述第四透镜(L4)为弯月透镜,所述第五透镜(L5)为弯月透镜;其中所述第一透镜(L1)和所述第二透镜(L2)相互胶合,所述第四透镜(L4)和所述第五透镜(L5)相互胶合。上述用于无人飞机的侦察物镜通过利用正、负光焦度的第一至第五透镜(L1‑L5)的合理配置,有效解决了目前无人飞机的侦察物镜难以实现大视场、高分辨率和低畸变的技术难题。

    激光刻线用光学镜头
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106537216A

    公开(公告)日:2017-03-22

    申请号:CN201480080729.2

    申请日:2014-11-28

    CPC classification number: B23K26/0648 B23K26/18 G02B13/0035

    Abstract: 一种激光刻线用光学镜头,包括沿入射光线的传输方向依次共轴设置的第一透镜(L1)、第二透镜(L2)、第三透镜(L3),其中第一透镜(L1)和第二透镜(L2)为弯月透镜,第三透镜(L3)为双凸透镜;第一透镜(L1)包括第一曲面(S1)和第二曲面(S2),第二透镜(L2)包括第三曲面(S3)和第四曲面(S4),第三透镜(L3)包括第五曲面(S5)和第六曲面(S6);第一曲面(S1)至第六曲面(S6)沿入射光线的传输方向依次排布;第一至第六曲面的曲率半径依次为:-47±5%mm,∞,-218±5%mm,-81±5%mm,778±5%mm,-142±5%mm;第一透镜、第二透镜及第三透镜的中心厚度依次为:4±5%mm,15±5%mm,18±5%mm。该激光刻线用光学镜头不仅刻线质量高,且刻线速度快,效率高于传统的光刻镜头。

    一种近红外激光聚焦镜头及激光印刷设备

    公开(公告)号:CN104813214B

    公开(公告)日:2017-03-22

    申请号:CN201280076750.6

    申请日:2012-10-31

    Abstract: 一种近红外激光聚焦镜头及激光印刷设备,该镜头包括沿入射光束的传输方向依次共轴设置的第一、第二、第三、第四及第五透镜(L1、L2、L3、L4、L5);第一透镜(L1)为平凹负透镜,第二、三透镜(L2、L3)为双凸正透镜,第四、五透镜(L4、L5)为弯月形正透镜;第一透镜(L1)的凹面(S2)与第二透镜(L2)相对,第四、五透镜(L4、L5)的中间部分均逆向入射光束的传输方向凸出。通过对透镜的形状和相对位置进行上述设计后,可以对近红外光成清晰的像,能够有效校正镜头的几何像差,获得清晰平像场;并且具有较大相对孔径和视场以及较长的工作距离,该镜头是一种兼具大视场、大相对孔径、长工作距离及平像场的显微物镜,可提高印刷精细度及清晰度,色彩还原更真实,且更加便于操作。

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