专利名称
主分类
A 农业
B 作业;运输
C 化学;冶金
D 纺织;造纸
E 固定建筑物
F 机械工程、照明、加热
G 物理
H 电学
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公布日期
2023-10-24 公布专利
2023-10-20 公布专利
2023-10-17 公布专利
2023-10-13 公布专利
2023-10-10 公布专利
2023-10-03 公布专利
2023-09-29 公布专利
2023-09-26 公布专利
2023-09-22 公布专利
2023-09-19 公布专利
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专利权人
国家电网公司
华为技术有限公司
浙江大学
中兴通讯股份有限公司
三星电子株式会社
中国石油化工股份有限公司
清华大学
鸿海精密工业股份有限公司
松下电器产业株式会社
上海交通大学
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  • [发明专利]一种变形镜-CN202210407183.3在审
  • 李金潮;杨晋玲 - 中国科学院半导体研究所
  • 2022-04-18 - 2023-10-27 - G02B26/06
  • 本公开提供一种变形镜,包括基座9、驱动机构、镜面1,驱动机构包括多个驱动柱13,多个所述驱动柱13呈阵列化排布于所述基座9上,并且每一所述驱动柱13的底部与所述基座9进行紧配;所述镜面1上下表面镀有反射膜,所述镜面1的下表面通过极头2与所述驱动柱13的顶端柔性粘接。本公开提供的变形镜可实现高精度的大行程低阶像差校正和小行程高阶像差校正,同时,兼具高工作频率。本公开通过优化的变形镜结构和驱动柱结构,确保变形镜在高工作频率下的大行程和高精度调控。显著提高了自适应光学系统性能,在大视场、宽光谱范围、大焦距变焦、精密成像自适应光学系统中具有显著优势。
  • 一种变形
  • [发明专利]变形镜-CN202210352978.9在审
  • 李金潮;杨晋玲 - 中国科学院半导体研究所
  • 2022-04-02 - 2023-10-24 - G02B26/06
  • 一种变形镜,该变形镜包括:镜面,适用于反射照射到镜面上的光束;位移驱动模块,与镜面固定连接,适用于基于镜面的柔性驱动镜面在多个部位中的至少一个部位产生轴向方向的变形;以及偏转驱动模块,该偏转驱动模块包括:第一基座,位移驱动模块设置于第一基座上;以及多个偏转单元,安装在第一基座内,每个偏转单元适用于基于偏转单元在镜面的轴向方向的尺寸变化驱动位移驱动模块和镜面在镜面的轴向方向上发生偏转。
  • 变形
  • [发明专利]一种基于MEMS工艺的薄膜压电微变形镜及其制作方法-CN202210475441.1有效
  • 王竹卿;白天宇;刘童 - 四川大学
  • 2022-04-29 - 2023-09-22 - G02B26/06
  • 本发明公开了一种基于MEMS工艺的薄膜压电微变形镜,包括SOI基板、Ti粘结层、Pt下电极、PZT压电薄膜、Al顶部电极、SiO2活性层以及Al镜面,所述Ti粘结层位于SOI基板的顶部,Pt下电极位于Ti粘结层的顶部,PZT压电薄膜位于Pt下电极的顶部,Al顶部电极位于PZT压电薄膜的顶部,所述SiO2活性层位于Ti粘结层的底部,Al镜面位于SiO2活性层的底部,且SiO2活性层以及Al镜面位于SOI基板内。本发明通过设计变形镜上下电极、压电薄膜和基板等结构的材料以及尺寸参数,并选取合适的MEMS技术制备变形镜,降低制作难度与成本,实现变形镜的小型化与批量化制作;同时,制备的压电薄膜厚度足够小,能够使变形镜实现低电压驱动且具有较大行程。
  • 一种基于mems工艺薄膜压电变形及其制作方法
  • [发明专利]偏振片透偏方向对准系统及方法-CN202310512310.0有效
  • 张朋;李琼;王妍洁;吴正容;刘建;陈宜稳;张银辉;王洪刚;蔡文炳;徐小琴;赵学军 - 中国人民解放军63921部队
  • 2023-05-09 - 2023-08-22 - G02B26/06
  • 本申请提供一种偏振片透偏方向对准系统及方法,属于光学对准技术领域。偏振片透偏方向对准系统中的第一偏振片用于对初始激光进行偏振调节并将得到的偏振光发射到锥光调节装置;单轴晶体基于双折射特性和偏振锥光产生第一折射光和第二折射光,并发射到第二偏振片;第二偏振片用于对第一折射光和第二折射光进行偏振调节,并将调节后的第一折射光和调节后的第二折射光发射到采集处理设备;采集处理设备用于基于目标电信号得到锥光干涉图样、提取锥光干涉图样中的特征信息,根据特征信息确定第一偏振片和第二偏振片是否对准、控制第一偏振片和第二偏振片保持在透偏方向对准时的旋转角度。可以提高对准偏振片的透射方向的精度和可靠性。
  • 偏振偏方对准系统方法
  • [发明专利]太赫兹波的调制装置和系统-CN202310412622.4在审
  • 尤政;赵晓光;谢荣博;尤睿;阮勇;张凌云;吴宇;刘晓琴 - 清华大学
  • 2023-04-18 - 2023-08-08 - G02B26/06
  • 本申请涉及一种太赫兹波的调制装置和系统,包括多个谐振单元,多个谐振单元以二维阵列的形式排布;每个谐振单元包括调制单元和介质层,调制单元固定在介质层的第一表面;调制单元用于在被加载预设电压的情况下产生形变,以对入射的太赫兹波进行相位调制。本装置可以对各谐振单元的输入电压进行设置,从而实现对各谐振单元反射的太赫兹波的相位调制。另外,由于各谐振单元是以二维阵列的形式排布的,对各谐振单元加载不同的预设电压,则可以实现二维阵列上的各谐振单元反射的太赫兹波的相位不同,与现有技术相比,可以根据加载的各谐振单元加载的预设电压的大小,灵活的调制各谐振单元反射的太赫兹波的相位,即提高了太赫兹波调制的灵活性。
  • 赫兹调制装置系统
  • [发明专利]一种全口径高精度变形镜控制方法及装置-CN202210869667.X有效
  • 程雪岷;王金栋;田雨轩;郝群 - 清华大学深圳国际研究生院;北京理工大学
  • 2022-07-22 - 2023-08-04 - G02B26/06
  • 本发明公开了一种全口径高精度变形镜控制方法,包括如下步骤:获取起始电压;基于电压迭代与搜索融合算法,将所述起始电压进行电压迭代和电压搜索,得到目标电压;将算得的目标电压输入数字仿真模型,从而对变形镜进行控制。其中,当迭代评价参数大于转化阈值时,通过影响函数矩阵的迭代算法进行计算;当迭代评价参数小于转化阈值时,通过随机并行梯度下降法进行电压搜索优化,消除由于影响函数矩阵自身误差带来的求解误差;所述迭代评价参数用目标面形和当前镜面面形的标准泽尼克系数向量的偏差表示。本发明既能有效提高控制电压求解精度,又能充分发挥大口径变形镜的能力,提高其适用性,还保证了控制方案设计的灵活性与自由度。
  • 一种口径高精度变形控制方法装置
  • [发明专利]通过散射介质成像的系统及方法-CN202080021378.3有效
  • 泽埃夫·扎列夫斯基 - 巴伊兰大学
  • 2020-01-30 - 2023-07-18 - G02B26/06
  • 揭示了一种用于通过散射介质成像的系统。所述系统包括:一成像单元以及一控制系统。所述成像单元包括(a)一光源单元,包括:至少一光源,提供具有选定的波长范围的相干照明;以及一空间光调制器,配置为选择性地改变通过所述至少一光源产生的光的波前的空间图案;(b)一收集单元,包括至少一检测器阵列,并且位于所述光源单元的旁边,用于收集从通过所述光源单元照射的一样本反射的光。所述控制系统包括至少一处理单元,并且连接到所述光源单元以及所述收集单元,所述控制系统配置为根据通过所述收集单元的所述至少一检测器阵列收集的光的空间图案来选择性地改变通过所述至少一光源产生的光的波前的空间图案,以满足表示所述波前的空间图案与收集的光的空间图案之间的关系的一反射条件。
  • 通过散射介质成像系统方法
  • [发明专利]一种自适应光学系统优化标定及控制方法-CN202210776794.5有效
  • 苏春轩;赖柏衡;赵旺;杨康建;程涛;王帅;杨平 - 中国科学院光电技术研究所
  • 2022-07-04 - 2023-07-18 - G02B26/06
  • 本发明公开了一种自适应光学系统优化标定及控制方法,以光束质量最优作为自适应光学系统的校正目标,根据实际自适应光学系统校正能力,修正传统夏克‑哈特曼波前传感器的系统标定点,并以此作为变形镜面形控制的参照,实现约束条件下最优自适应光学波前像差校正。首先采用平面波对夏克—哈特曼(Shack‑Hartmann)波前传感器进行标定后,测量变形镜每个驱动器的影响函数,并探测入射光束像差,随后采用优化算法以光束质量最好为目标,计算得到变形镜的优化面型以及对应的校正残差,最后以该残差生成新的标定文件并替换原标定文件,控制变形镜进行波前像差校正。该方法适用于待校正光束像差幅值和空间频率超出变形镜校正能力的场合,可获得更好的光束质量。
  • 一种自适应光学系统优化标定控制方法
  • [发明专利]调节范围和精度均可配置的液体光学调相器-CN202210223560.8有效
  • 陈陶;陈琪瑞;郑培涛;梁忠诚;丁天心;孙靖怡;陈悦;孔梅梅 - 南京邮电大学
  • 2022-03-07 - 2023-07-14 - G02B26/06
  • 本发明是一种调节范围和精度均可配置的液体光学调相器,包括固体内芯腔体、透明上、下盖片,固体内芯腔体被平行的所述透明上、下盖片密封为相位调节液腔,相位调节液腔内存储三种液体作为相位调节液,每种相位调节液对应的固体内芯腔体的内腔表面均设置有注液孔,注液孔与外力调节装置连接,利用外力调节装置改变固体内芯腔体内液体在通光方向的高度比,从而改变光束穿过液体时的光程,实现光学相位调节,通过配置固体内芯腔体内液体的折射率差实现调节范围和调节精度均可配置。本发明利用接触角不变的性质构造水平液面,无需外加薄膜,结构简单、精度高,在光学综合孔径成像和光信息处理领域有应用前景。
  • 调节范围精度均可配置液体光学调相器
  • [发明专利]一种实现分立式变形镜表面连续化的方法-CN202310391479.5在审
  • 高国涵;杜俊峰;边疆;雷柏平;范斌;毛丹波;殷家家;刘鑫;石恒;刘盾 - 中国科学院光电技术研究所
  • 2023-04-13 - 2023-07-11 - G02B26/06
  • 本发明提供了一种实现分立式变形镜表面连续化的方法,首先加工出弹性镂空支架,然后将柔性光学薄膜支撑固定于弹性镂空支架上表面,通过旋涂工艺将紫外固化胶液涂覆于柔性光学薄膜上表面。将柔性光学薄膜翻转使其有胶一面接触分立式变形镜上表面,施加均匀紫外光辐照使紫外固化胶液固化,柔性光学薄膜有胶一面被牢牢粘贴在分立式变形镜上表面。去除边缘多余柔性光学薄膜和弹性镂空支架,利用真空镀膜技术在柔性光学薄膜无胶一面沉积光学反射膜,完成分立式变形镜的表面连续化。本发明具有表面连续无间隙,有效避免了能量损失和衍射效应的问题。同时降低了对变形镜表面粗糙度的要求,通过紫外固化胶液的浸润作用能使粗糙的变形镜表面平坦化。
  • 一种实现立式变形表面连续方法
  • [发明专利]一种可高精密调节大刚度并联式光纤拉伸装置-CN202111667706.X在审
  • 陈峰;郑立双 - 哈尔滨芯明天科技有限公司
  • 2021-12-30 - 2023-07-11 - G02B26/06
  • 本发明提供了一种可高精密调节大刚度并联式光纤拉伸装置,包括光纤拉伸器主体、柔性铰链结构、叠堆压电陶瓷、预紧预留孔和顶丝,拉伸器主体的上、下端面及拉伸器主体的外圆周形成用于缠绕光纤的凹槽,在光纤拉伸器主体上沿圆周方向均布开设有三组柔性铰链结构和三个容纳槽,三组柔性铰链结构和三个容纳槽交叉布置,柔性铰链结构贯穿拉伸器主体的上下端面,在每个容纳槽内布置一叠堆压电陶瓷,在每个容纳槽的远离光纤拉伸器主体中心一侧的槽面上开设有一个预紧预留孔,每个容纳槽的靠近光纤拉伸器主体中心一侧的槽面为主体内部接触面,每个叠堆压电陶瓷内端顶在主体内部接触面,外端顶在顶丝上。本发明结构紧凑,刚度大,精度高,无摩擦,无回差。
  • 一种精密调节刚度并联光纤拉伸装置
  • [发明专利]一种基于快速倾斜镜和高密度变形镜的动态波前模拟装置-CN202111548811.1有效
  • 叶红卫;朱里程;闵雷;王宁;杨平 - 中国科学院光电技术研究所
  • 2021-12-17 - 2023-06-30 - G02B26/06
  • 本发明涉及一种基于快速倾斜镜和高密度变形镜的动态波前模拟装置,包括计算机、波前生成控制器、快速倾斜镜、高密度变形镜等。首先计算机离线计算获得一组时间序列上动态变化的波前数据,将其作为输入波前信息,通过波前生成控制器将输入波前信息转化为快速倾斜镜和高密度变形镜的驱动电压分别产生倾斜面形和高阶像差面形,照明光源透过点目标或是面目标后,依次经过倾斜镜和变形镜,平行光束将随之携带与输入波前一致的波前像差,通过时间序列波前数据不断的被转换成控制电压并发送至倾斜镜和变形镜,将可以模拟出动态波前。最后通过夏克‑哈特曼复合波前传感器对产生的动态波前进行测量与复原,将可以对动态波前模拟效果进行验证。
  • 一种基于快速倾斜高密度变形动态模拟装置

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