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]多级条纹追踪方法-CN202310850906.1在审
  • 安其昌;刘欣悦;李洪文 - 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所
  • 2023-07-12 - 2023-10-10 - G02B23/12
  • 本发明涉及光干涉望远镜技术领域,尤其涉及一种多级条纹追踪方法,包括如下步骤:S1、采用ABCD四步移相法对两个光干涉望远镜接收到的光束进行移相干涉,形成四路干涉光;S2、将四路干涉光中携带有相移的一路引出与第三个光干涉望远镜接收到的光束进行移相干涉,获得条纹追踪结果;S3、根据条纹追踪结果对三个干涉望远镜进行光程调节。本发明利用两个光干涉望远镜的干涉光中的光场信息与另外一个光干涉望远镜进行干涉,可以同时实现至少三个光干涉望远镜的干涉,提高光干涉望远镜的调节效率。
  • 多级条纹追踪方法
  • [发明专利]用于大视场光学望远镜的像切分器-CN202310847330.3在审
  • 安其昌;刘欣悦;李洪文 - 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所
  • 2023-07-11 - 2023-09-29 - G02B23/04
  • 本发明属于望远镜技术领域,具体涉及一种用于大视场光学望远镜的像切分器,包括透镜阵列,其设置在大视场光学望远镜的焦面处,用于将大视场所形成的入射光束分割为多个子光束;分光元件,其设置在透镜阵列的光束出射方向上,用于对多个子光束进行反射,将多个子光束分割成两个不同方向的视场;耦合镜组,其数量与透镜阵列中透镜的数量相同,每个耦合镜组用于对经过分光元件反射后所对应的子光束进行准直并耦合进光纤中;每根光纤所收集的子光束分别进入集成干涉光纤模块,集成干涉光纤模块对任意两路的子光束进行干涉,获得干涉条纹。本发明将大目标分成不同的小区域分别进行干涉成像,由于小区域的光程差较小,因此小区域所形成的干涉条纹清晰。
  • 用于视场光学望远镜切分
  • [发明专利]基于焦平面集成干涉的望远镜检测方法-CN202310537755.4在审
  • 安其昌;刘欣悦;张景旭;李洪文 - 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所
  • 2023-05-12 - 2023-08-04 - G01M11/02
  • 本发明涉及光学检测技术领域,具体提供一种基于焦平面集成干涉的望远镜检测方法,主要利用了空间光路可逆的特点,首先在望远镜系统的前端建立光学基准,再在焦平面上设置光子干涉设备,相干光逆光学基准的光路进行传播,经过瞳面产生干涉条纹,在望远镜系统的前端设置探测器采集干涉条纹,利用不同频率的干涉条纹获取望远镜系统的像差,并通过干涉条纹判断望远镜系统中的镜面是否存在面形问题。本发明操作简单、受外界环境影响较小、检测时间较短,可有效减少由于振动以及元件替换所产生的非共光路相差与系统振动,降低可见度测量的准确性此外,通过不同频率的干涉条纹响应,也可用于解算系统的调制传递函数。
  • 基于平面集成干涉望远镜检测方法
  • [发明专利]电磁液态镜片及液态镜光学系统-CN202310513494.2在审
  • 安其昌;刘欣悦;李洪文 - 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所
  • 2023-05-08 - 2023-08-01 - G02B26/00
  • 本发明提供一种电磁液态镜片,主要由磁流体、底板和电磁装置组成,磁流体包括基液和微米级或纳米级的磁性颗粒,利用底板盛载磁流体,通过电磁装置提供电磁场,通过改变磁场力调整磁流体所呈现的镜面面型参数。可利用电磁液态镜片替代传统空间望远镜中的光学镜片,构成液态镜光学系统。本发明的电磁液态镜片具有自复原的特性,当空间中微小碎片冲击电磁液态镜片后,电磁液态镜片可实现自我愈合,极大的提升了空间望远镜的稳定性和使用寿命,同时,磁流体在电磁场的作用下形成较大的镜片相对容易,并不会带来较高的经济成本,并可通过调整磁场力改变磁流体呈现的镜面面型。
  • 电磁液态镜片光学系统
  • [发明专利]子孔径拼接光谱定标检测装置及其检测方法-CN202310343770.5在审
  • 安其昌;刘欣悦;李洪文 - 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所
  • 2023-03-31 - 2023-07-07 - G01M11/02
  • 本发明提供一种子孔径拼接光谱定标检测装置及其检测方法,其中的检测装置包括:宽带光源、波分复用器件、耦合器、积分球和光谱仪;检测装置用于对大口径望远镜系统进行检测,望远系统包括主镜和次镜;宽带光源用于发射宽带光束至波分复用器件,波分复用器件用于对宽带光束的频段进行选择,并将入射光束通过耦合器传输至望远镜系统的光瞳处,并经由望远镜系统中主镜和次镜的两次反射后入射至焦面,在望远镜系统的焦面处设置有积分球,由多模光纤将出射光束传输至光谱仪得到实际测量得到的光谱数据T(i)。本发明通过波分复用器件进行光谱选择,并由不同的光谱所产生的响应,最终通过空域、时域以及频率域的三域协同实现系统的拼接检测。
  • 孔径拼接光谱定标检测装置及其方法
  • [发明专利]用于相干层析成像系统的大视场探头及应用-CN202310069060.8在审
  • 安其昌;刘欣悦;李洪文 - 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所
  • 2023-02-06 - 2023-06-27 - G01N21/45
  • 本发明提供一种用于相干层析成像系统的大视场探头及应用,其中离轴抛物镜与光子引线阵列连接,光子引线阵列是由N路传输光纤排列构成,传输光纤上设置有相位调控器,传输光纤的另一端连接在光路控制器,光路控制器内部设置有激光发射器和分光器,光路控制器设置有外接口,外接口用于与相干层析成像系统连接。本发明通过离轴抛物镜和相位调控器对检测物进行不同角度的探测,为更大的相干程度提供条件,实现了大视场探测,提升了系统的鲁棒性与可扩展性,相位调控器形成的阵列替代了传统相干层析成像设备的机械平摆,避免了传统机械平摆导致系统响应变慢和探测精准度低等问题,光路控制器实现了多模式切换,且本发明具有灵活小巧、安装方便等优点。
  • 用于相干层析成像系统视场探头应用
  • [发明专利]大视场相干层析成像装置-CN202310063335.7在审
  • 安其昌;刘欣悦;王鹍;李洪文 - 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所
  • 2023-01-18 - 2023-06-06 - G01N21/45
  • 本发明提供一种大视场相干层析成像装置,包括:至少两个子单元、接收光纤和成像装置,每个子单元均为复眼结构,在半球状壳体上均匀集成多个不同视场的透镜组和激光发射器;所有子单元均设置在同一平板式结构上;接收光纤与透镜组连接,通过F数匹配将每个子单元上相同视场的透镜组的视场信息进行耦合;成像装置连接在接收光纤的末端,利用平滑窗将不同视场的透镜组的视场信息拼接成大视场相干层析成像。本发明通过自参考方式避免了参考臂和探测臂的划分和处理,再通过多视场的拼接处理实现了大视场的相干层析成像,避免了传统干涉方式仅中心位置成像清晰有效的问题;同时各透镜组的视场角度固定,通过透镜组即可校正不同视场所产生的视差。
  • 视场相干层析成像装置
  • [发明专利]大口径望远镜的光学元件位姿测量系统-CN202310113092.3在审
  • 安其昌;刘欣悦;李洪文;张景旭 - 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所
  • 2023-02-15 - 2023-05-09 - G01B11/00
  • 本发明提供一种大口径望远镜的光学元件位姿测量系统,通过光开关控制宽带光源错时输出至少三路宽带光束,每束宽带光束通过光子引线照射到五棱镜上,五棱镜将宽带光束反射至第一反射面上,并被第一反射面反射至第二反射面,第二反射面将宽带光束反射至多模光纤,多模光纤将宽带光束传输至波分复用器进行分波,并在其后端连接点探测器获取宽带光束的光信息,并通过解算网络对光信息进行解算,获得光学元件的六维位置信息。本发明可有效测量大口径望远镜光学元件的位姿数据,解决了大口径望远镜光学元件的位姿测量困难的问题,并以测量数据为依据进行元件装调或误差校正,避免了光学元件的反复移动,并且可对成像误差进行预测和校正。
  • 口径望远镜光学元件测量系统
  • [发明专利]基于光子引线构建光计算网络的装置-CN202310056863.X在审
  • 安其昌;刘欣悦;李洪文 - 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所
  • 2023-01-13 - 2023-04-25 - G06N3/067
  • 本发明提供一种基于光子引线构建光计算网络的装置,主要通过调整单模光纤跳线头的位置,实现不同的耦合效率,通过光子耦合效率的卷积特性实现非线性数据提取,并且采用插拔式单模光纤跳线头可实现灵活的网络调整;通过分级耦合代替多级衍射,避免了衍射效率低下和级间串扰严重等问题。本发明可完全替代电网络进行数据处理与计算,使得网络的运算速度得到提高并且降低了网络整体能耗,提高了网络灵活性和可调节性,降低了经济成本,并具有较高的精度,本发明还可通过外接不同的电路或设备,实现图像识别、能量测算、信息处理等功能,在多个领域均具有较好的应用前景。
  • 基于光子引线构建计算网络装置

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