一种柔性变角度阵列衍射光学微结构,所述微结构制作在柔性材料上,由N组一维二元衍射光学微结构首尾组成,所述柔性变角度阵列衍射光学微结构弯折并首尾相连形成履带式结构,所述弯折后的柔性变角度阵列衍射光学微结构作为一个整体的衍射光学器件,它包括前后两层,每一层包含(N/2)组一维二元衍射光学微结构;所述一维二元衍射光学微结构包括光栅结构和光学微结构,所述一维是指衍射光学微结构为一维图案、所述二元是指因衍射光学微结构深度所形成的光程差是二值化的。以及提供一种柔性变角度阵列衍射光学微结构的履带式运动方法。本发明全波段散斑抑制效果好、运动方式简单、易于实现、且系统通用性、鲁棒性好、成本低廉。
📄 201710998312X
📂 G02B27_48
👤 浙江工业大学
📅 2017-10-20
一种基于柔性变角度阵列衍射光学器件的激光散斑抑制方法,包括以下步骤:步骤1:将柔性变角度阵列衍射光学器件安装在履带式传送装置上,作为激光散斑抑制系统的机械模块;所述柔性变角度阵列衍射光学器件制作在柔性材料上,由N组一维二元衍射光学结构首尾连接而成;步骤2:步骤1的履带式传送装置,由一个电学控制模块控制;所述电学控制模块,由步进电机驱动来控制柔性变角度阵列衍射光学器件进行连续的履带式运动;步骤3:将由电学控制模块驱动的机械模块置于激光散斑抑制系统中,结合光学模块,实现激光散斑抑制功能。本发明全波段散斑抑制效果好、运动方式简单、易于实现、且系统通用性、鲁棒性好、成本低廉。
📄 201710984939X
📂 G02B27_48
👤 浙江工业大学
📅 2017-10-20
一种结合多模光波导和衍射光学器件的静态激光散斑抑制方法,包括以下步骤:步骤1:将激光束准直后输入衍射光学器件,衍射光学器件将入射的准直激光束输出为具有不同衍射级的衍射光束;步骤2:不同衍射级的衍射光束被透镜聚焦,聚焦光束输入多模光波导中,所述多模光波导调制不同衍射光束的传输时延,使所有衍射级的衍射光束以时延差δT从多模光波导输出;步骤3:以不同时延输出的衍射光束被成像透镜收集,并成像在投影屏幕上,所述投影屏幕具有粗糙表面,所述投影屏幕上的图像由数字相机接受并处理,实现静态激光散斑抑制。本发明可靠性高、不需要电能供应、响应时间快、无机械运行机构、系统简单、尺寸小、成本低廉。
📄 2019100068098
📂 G02B27_48
👤 浙江工业大学
📅 2019-01-04
一种光敏聚酰亚胺材料柔性变角度阵列衍射光学器件的制作方法,包括以下步骤:步骤1:制备好包含N组一维二元衍射光学结构的柔性变角度阵列衍射光学器件掩模版备用;步骤2:选择硅片作为基底材料并进行清洗;步骤3:硅片上涂敷一层光刻胶,并进行加热固化作为牺牲层;步骤4:光敏聚酰亚胺光刻胶胶液配制;步骤5:在牺牲层上涂敷光敏聚酰亚胺光刻胶,对涂敷好的光敏聚酰亚胺光刻胶进行前烘,使用掩模版进行曝光,再进行显影和后烘固化,形成光敏聚酰亚胺光刻胶衍射图形;步骤6:去除牺牲层以及位于其下的硅片,制成柔性变角度阵列衍射光学器件。本发明全波段散斑抑制效果好、运动方式简单、易于实现、且系统通用性、鲁棒性好、成本低廉。
📄 2017109841805
📂 G02B27_48
👤 浙江工业大学
📅 2017-10-20
一种基于光学衍射元件的激光散斑抑制方法,该方法实现系统中,激光器射出的激光束通过所述调制透镜组件进行扩束、整形和校准,正入射所述二元光学衍射元件的平面,所述二元光学衍射元件可水平移动地安装在水平导轨上并与水平面呈夹角,根据数学模型的理论推导计算得到所述二元光学衍射元件运动速度和夹角,按照设定的运动速度和夹角,控制所述二元光学衍射元件运动;本发明提供一种散斑抑制效果好、结构简单、易于实现、且系统通用性、鲁棒性好、成本低廉的基于光学衍射元件的激光散斑抑制方法。
📄 2017100430751
📂 G02B27_48
👤 浙江工业大学
📅 2017-01-19
一种柔性变角度阵列衍射光学器件的热压式制作方法,包括以下步骤:(一)单个衍射光学器件模具制作;(二)柔性变角度阵列衍射光学器件模具制作;(三)在热塑性塑料材料上制作柔性变角度阵列衍射光学器件,备好热塑性柔性材料,并清洁;使用所述柔性变角度阵列衍射光学器件模具,利用热压机进行热压,利用压力和热压时间控制压印深度,所述压印深度由二元衍射光学结构深度h确定;压印结束并冷却后,取下热塑性柔性材料并裁剪,沿Y轴将第1组和第N组一维二元衍射光学结构粘结起来,形成柔性变角度阵列衍射光学器件。本发明全波段散斑抑制效果好、运动方式简单、易于实现、且系统通用性、鲁棒性好、成本低廉。
📄 2017109856798
📂 G02B27_48
👤 浙江工业大学
📅 2017-10-20
一种柔性变角度阵列衍射光学器件的实现系统,包括机械模块、电学控制模块和光学模块,所述光学模块包括激光器、校准透镜、光阑、柔性变角度阵列衍射光学器件、成像透镜、投影屏幕和CCD相机和计算机处理系统,所述激光器是可见光范围内的任意波长的单色激光器,所述激光器、校准透镜、光阑、柔性变角度阵列衍射光学器件和成像透镜位于同一光轴上;所述机械模块包括履带式传送装置;所述电学控制模块包括用于带动履带式传送装置转动进而带动柔性变角度阵列衍射光学器件实现履带式运动的驱动电机。本发明全波段散斑抑制效果好、运动方式简单、易于实现、且系统通用性、鲁棒性好、成本低廉。
📄 2017109849370
📂 G02B27_48
👤 浙江工业大学
📅 2017-10-20
一种基于衍射光学元件的散斑抑制运动装置,包括带有衍射光学微结构的柔性薄膜和同步带轮立柱,所述带有衍射光学微结构的柔性薄膜包括柔性变角度阵列衍射光学微结构和传动段,所述传动段与所述柔性变角度阵列衍射光学微结构联动,所述传动段为具有梯形齿或弧齿的单面同步带结构,所述传动段套在左右两个所述同步带轮立柱上,所述传动段与所述同步带轮立柱啮合,其中一个同步带轮立柱与用于带动同步带轮旋转的驱动装置连接,另外一个同步带轮立柱安装在机架上。本发明提高传动效率、减少旋转立柱对薄膜的磨损、提高系统的稳定性、延长带有衍射光学微结构的柔性薄膜的使用寿命、改善激光散斑抑制效果的基于衍射光学元件的散斑抑制运动装置。
📄 2018112747305
📂 G02B27_48
👤 浙江工业大学
📅 2018-10-30
一种结合多模光波导和衍射光学器件的静态激光散斑抑制系统,包括沿着光路依次布置的激光器、准直透镜、衍射光学器件、聚焦透镜、多模光波导、成像透镜、投影屏幕和数字相机,所述激光器、准直透镜、衍射光学器件、聚焦透镜、多模光波导、成像透镜位于同一光轴上;所述衍射光学器件将入射激光束分解为不同衍射级的衍射光束输出,所述不同衍射级的衍射光束被所述聚焦透镜聚焦并输入到所述多模光波导中,所述多模光波导输出的光脉冲间隔大于所述激光器的时间相干长度,并通过成像透镜投影到投影屏幕上。本发明可靠性高、不需要电能供应、响应时间快、无机械运行机构、系统简单、尺寸小、成本低廉。
📄 2019100068030
📂 G02B27_48
👤 浙江工业大学
📅 2019-01-04
一种基于光学衍射元件的激光散斑抑制的实现系统,包括光学模块和电学控制模块,所述光学模块包括调制透镜组件、二元光学衍射元件和聚焦物镜,所述调制透镜组件、二元光学衍射元件和聚焦物镜位于同一光轴上,激光器射出的激光束通过所述调制透镜组件进行扩束、整形和校准,正入射所述二元光学衍射元件的平面,所述二元光学衍射元件可水平移动地安装在水平导轨上并与水平面呈夹角;所述电学控制模块,用以控制二元光学衍射元件以设定的运动速度和夹角水平移动。本发明提供一种散斑抑制效果好、结构简单、易于实现、且系统通用性、鲁棒性好、成本低廉的基于光学衍射元件的激光散斑抑制的实现系统。
📄 2017100430732
📂 G02B27_48
👤 浙江工业大学
📅 2017-01-19
一种用于激光散斑抑制的柔性变角度阵列衍射光学器件,所述衍射光学器件制作在柔性材料上,由N组一维二元衍射光学结构首尾连接而成,所述一维二元衍射光学结构包括光栅结构和光学微结构,所述一维是指衍射光学结构为一维图案,所述二元是指因衍射光学结构深度所形成的光程差是二值化的。本发明提供一种全波段散斑抑制效果好、运动方式简单、易于实现、且系统通用性、鲁棒性好、成本低廉的用于激光散斑抑制的柔性变角度阵列衍射光学器件,采用柔性材料制作、通过变角度阵列衍射结构、构建可以无限匀速循环的履带式传动代替往复式机械运动实现红、绿、蓝全波段激光散斑抑制。
📄 2017109857269
📂 G02B27_48
👤 浙江工业大学
📅 2017-10-20
本发明涉及一种多焦点阵列光斑的发生装置及方法,其方法包括以下步骤:步骤S1.发出任意偏振的激光光束;步骤S2.将任意偏振的激光光束转换为线偏振的激光光束;步骤S3.将线偏振的激光光束进行准直扩束;步骤S4.将准直扩束后的线偏振激光光束进行相位调制;S5.将相位调制后的线偏振激光光束转换为角向偏振的激光光束;步骤S6.聚焦角向偏振激光光束,在聚焦区域将产生多个焦点的阵列光斑,且每个焦点的偏振方向和空间位置是任意可调的。相对现有技术,本发明可同时实现每个焦点的偏振方向可调与空间位置可调。
📄 201510553665X
📂 G02B27_48
👤 鲁东大学
📅 2015-09-02