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公开(公告)号:CN110646944A
公开(公告)日:2020-01-03
申请号:CN201910941906.6
申请日:2019-09-30
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 哈尔滨新光光电科技股份有限公司
Abstract: 一种基于复眼透镜的超薄红外平行光管,属于红外光学技术领域。箱体内由前至后依次安装有复眼透镜组件、靶标透镜组件及光源系统,箱体前端固定装有前盖板,前盖板的中部设有红外输出窗口,箱体后端固定装有后盖板;复眼透镜组件的复眼透镜由数个小透镜单元呈矩形阵列形式组合构成,靶标透镜组件中的靶标透镜上刻有靶标图像阵列,靶标图像阵列面位于复眼透镜阵列表面的1倍焦距焦面上,靶标图像阵列面上刻有的数个目标图像‘F’与复眼透镜阵列上的数个小透镜单元像面一一对应,且目标一致,复眼透镜阵列中的数个小透镜单元的焦点与靶标透镜图像阵列中的数个目标图像‘F’的中心重合。本发明用于红外光学目标的探测和识别。
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公开(公告)号:CN105510001B
公开(公告)日:2019-10-15
申请号:CN201410538611.1
申请日:2014-10-14
Applicant: 哈尔滨新光光电科技股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种用于光学场景能量模拟的连续衰减系统。本发明中,红外成像目标模拟器通过在实验室条件下模拟红外目标来对导引头系统性能进行测试,其最重要的组成部分是能量连续衰减系统。该系统结构包括高温黑体(1)、隔热套(2)、光源镜组1(3)、连接板(4)、光源镜组2(5)和光学渐变衰减片及驱动系统(6),它能够实现能量在目标源表面的均匀照射和输出能量的快速连续衰减,从而实现目标源对用来测试导引头系统性能的光学场景及目标的灰度模拟。应用本发明,可以在满足目标源表面光束均匀照射的同时,实现对目标源表面能量的连续调节。
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公开(公告)号:CN110095021A
公开(公告)日:2019-08-06
申请号:CN201910309834.3
申请日:2019-04-17
Applicant: 哈尔滨新光光电科技股份有限公司
Abstract: 本发明涉及一种用于大视场红外光学系统的像方扫描方法,属于红外成像领域。本发明采用了大视场的红外光学系统,利用基于滚珠丝杠传动原理的高精度像方扫描机构带动红外探测器进行二维运动,实时响应系统指令,扫描角速度可以预置,运动位置精度优于1′,可实现红外光学系统大视场范围内的成像要求,本发明提出的像方扫描技术,可以实现大视场红外光学系统的成像要求,满足红外制导系统的大视场扫描搜索功能,且整体结构简单、可靠,有效解决了红外制导系统小型化、轻量化的难题。
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公开(公告)号:CN119676459A
公开(公告)日:2025-03-21
申请号:CN202411793399.3
申请日:2024-12-09
Applicant: 哈尔滨新光光电科技股份有限公司
IPC: H04N19/423 , H04N7/22
Abstract: 本发明提出了一种多目标高速图像采集系统,属于多目标高速图像数据采集领域。在对图像压缩算法后进行数据传送,造成一定的有效数据丢失,使用单片机或DSP作为主控芯片整体系统复杂度大的技术问题。通过探测器内部的多个探测器机芯采集图像并转换成数字图像后再由图像采集发送/指令收发单元内部的图像采集发送/指令收发模块进行图形数据的传输完成对多目标数据的采集,再由第一DDR4进行储存避免数据的丢失,第一FPGA和第二FPGA将图像数据的传输至图像采集应用、探测器指令控制模块实现、简化多目标高速图像数据采集系统的设计,便于系统的维护,并提高了多目标高速图像数据采集系统的可靠性。
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公开(公告)号:CN119644563A
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202510066779.5
申请日:2025-01-16
Applicant: 哈尔滨新光光电科技股份有限公司
Abstract: 一种基于硫系材料低成本长波制冷无热化光学系统,属于光学成像技术领域,在光的传播方向上由外向内依次同轴设置有整流罩、第一透镜、第二透镜、第三透镜、探测器保护玻璃、冷光阑和像面。光学系统用于接收经目标和背景固有的红外辐射,并汇聚至长波红外制冷探测器光敏面上,通过光电转换,将光信号转化为电信号,系统具有较高的灵敏度和较小的空间分辨率,可以在夜间或复杂气象条件下实现对目标的探测、识别与精确定位。在‑40℃~+70℃工作温度范围内成像质量优良,集光能力强,环境适应性好,抗干扰能力强和可全天时工作等突出优点,可广泛应用于航天光学遥感、光学成像制导、天文观测、民用安全监视等领域。
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公开(公告)号:CN109632107B
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN201811583175.4
申请日:2018-12-24
Applicant: 哈尔滨新光光电科技股份有限公司
Abstract: 一种一体化大视场高帧数红外扫描成像装置,涉及一种红外扫描成像装置。镜筒内有红外光学镜片系统,镜筒包括第一镜筒、第二镜筒及第三镜筒;第一镜筒与装置外壳和第二镜筒连接,装置外壳与第三镜筒连接,镜筒外有轴系,轴系与镜筒配合,装置外壳套在轴系外侧,装置外壳与轴系间有中空电机和两个轴承,轴系内有光楔镜片,光楔镜片在第二镜筒和第三镜筒间,轴系与装置外壳间有中空编码器,装置外壳、轴系、中空电机、中空编码器、镜筒以及两个轴承均同轴设置。本发明减小了光机系统的重量,解决了目前红外扫描成像装置高动态响应和重量大的问题;具有大视场、高帧数的优点,继而缩短了扫描时间,提高了扫描效率。
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公开(公告)号:CN117091698A
公开(公告)日:2023-11-21
申请号:CN202210517594.8
申请日:2022-05-13
Applicant: 哈尔滨新光光电科技股份有限公司
Abstract: 一种基于全球面透镜的宽光谱无热化光学系统,其特征在于:在光的传播方向上由外向内依次设置保护窗口、第一透镜、第二透镜、第三透镜、第四透镜、第五透镜、第六透镜、第七透镜、第八透镜、第九透镜和探测器光敏面(像面)。所述保护窗口、第一透镜、第二透镜、第三透镜、第四透镜、第五透镜、第六透镜、第七透镜、第八透镜、第九透镜与探测器光敏面(像面)同轴设置。光学系统用于接收经目标和背景固有的可见光反射及短波红外辐射信息,并汇聚至探测器光敏面上,实现光电转换,具有较高的灵敏度和较小的空间分辨率,在全天候复杂气象条件下,可以实现对目标的探测、识别与精确定位。本发明属于光学成像技术领域,光学系统在工作波段为0.4μm~2.3μm,工作温度为‑50℃~+70℃的宽光谱、宽温范围内成像质量优良,集光能力强,环境适应性好,具有结构简单、易于装调、可靠性高、成本低、加工工艺性好、良品率高等技术特点,可广泛应用于航天光学遥感、地基目标跟踪探测、光学成像制导、天文观测、工业多光谱成像分析与无损检测、民用安全监视等领域,具有广阔的应用前景和巨大的经济效益。
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公开(公告)号:CN114136451B
公开(公告)日:2023-10-31
申请号:CN202111451306.5
申请日:2021-11-30
Applicant: 国网黑龙江省电力有限公司电力科学研究院 , 哈尔滨新光光电科技股份有限公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 低温环境下红外广域测温系统,涉及测温领域,现有在低温环境下探测到的带电设备温度准确性差。用每一时刻接收到的校准温度校准该时刻带电设备温度,得到校准后的带电设备温度,选取带电设备的图像中的点、线或面区域,得到该带电设备的图像中的点、线或面区域对应的校准后的带电设备温度,用每个时刻得到的负载电流、带电设备的图像中的点、线或面区域对应的校准后的带电设备温度、带电设备的电阻值和模拟外界环境风速训练神经网络模型,得到训练好的神经网络模型,当将实际采集的带电设备的温度、实际带电设备的负载电流、实际带电设备的电阻值和实际风速输入至训练好的神经网络模型中时,得到带电设备最终温度。用于测量带电设备的温度。
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公开(公告)号:CN116939152A
公开(公告)日:2023-10-24
申请号:CN202210358041.2
申请日:2022-04-07
Applicant: 哈尔滨新光光电科技股份有限公司
Abstract: 本发明涉及光学目标模拟器,特别是双微镜阵列扩展拼接型光学目标模拟器成像减偏方法,包括计算机、主显示器和光学目标模拟器,主显示器和光学目标模拟器连接在计算机上,光学目标模拟器内部设有双微镜阵列,计算机内部安装有视频生成软件和视频匹配软件,视频生成软件工作在主显示器上,视颇匹配软件从主显示器上获取待匹配视频信号,视频匹配软件根据参数集将待匹配视频信号进行反向补偿处理后,输出到双微镜阵列中,提高了视频匹配的精确性,视频拼接位置精度可以达到亚像素级,提高了视频匹配技术的通用性,可以与多数种类的视频生成软件配合使用,保证了视频匹配的可实现性,也就是无需修改既有的可能无法修改的视频生成软件的有益效果。
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公开(公告)号:CN114609773B
公开(公告)日:2023-05-26
申请号:CN202210140866.7
申请日:2022-02-16
Applicant: 哈尔滨新光光电科技股份有限公司
Abstract: 本发明涉及一种高功率激光库德光路调试方法,属于库德光路调试技术领域,用于解决现有技术中的库德光路调试方法不能避免转台旋转过程中激光光斑位置发生变化的缺陷。本发明的方法包括:基准镜安装于库德光路入口位置;沿出射光路依次设置分光镜、定焦镜头和第一探测器,在分光镜的反射光路上设置第二探测器;转动水平轴,观察第一探测器和第二探测器接收到的十字位置变化量,通过调整第一库德反射镜和第二库德反射镜,使十字位置变化量控制在预设范围内;转动俯仰轴,通过调整第三库德反射镜和第四库德反射镜,使十字位置变化量控制在预设范围内。本发明的一个应用是高能激光发射系统的调试技术。
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