一种基于全球面透镜4K高分辨率超宽温(230℃)无热化光学系统

    公开(公告)号:CN115933121A

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN202211621691.8

    申请日:2022-12-05

    Abstract: 一种基于全球面透镜4K高分辨率超宽温(230℃)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光学系统保护窗口、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、探测器保护窗和探测器光敏面(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、探测器保护窗口与探测器光敏面(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信息,并汇聚至探测器光敏面上,实现光电转换,探测器采用4K高分辨率小像元探测器,其分辨率为4096×4096,像元尺寸为2.5μm,具有较高的灵敏度和较小的空间分辨率,在日间复杂气象条件下,可以实现对目标的探测、识别与精确定位,在‑110℃~+120℃工作温度范围内可清晰成像,环境适应性强,可应用于光学成像探测领域,亦可用于高低温气体检测、工业多光谱成像分析与无损检测等民品领域。

    一种多目标高速图像采集系统
    2.
    发明公开

    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

    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。

    一种基于硫系材料低成本长波制冷无热化光学系统

    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

    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。

    一种基于全球面透镜的宽光谱无热化光学系统

    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

    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。

    一种低成本小型化可见/红外共孔径无热化光学系统

    公开(公告)号:CN221631772U

    公开(公告)日:2024-08-30

    申请号:CN202323390734.9

    申请日:2023-12-13

    Abstract: 一种低成本小型化可见/红外共孔径无热化光学系统,其特征在于:系统包括可见光光学系统和长波红外光学系统,通过红外透镜中心开孔复合反射镜做为光学铰链,实现可见光与长波红外共孔径、共光轴设计。其中可见光光学系统在光的传播方向上由外向内依次设置共用整流罩、可见光透镜一、可见光胶合透镜二、可见光胶合透镜三、可见光透镜四、反射镜,可见光探测器光敏面;长波红外光学系统在光的传播方向上由外向内依次设置共用整流罩、红外透镜一、红外透镜二、红外透镜三、长波红外探测器光敏面,红外透镜一中心开孔;可见光探测器光敏面与红外探测器光敏面成70°放置。该系统工作波段宽,成像质量优,成本低,结构紧凑,战场环境适应性强。

    一种低成本轻小型高分辨率共孔径双波段制冷光学系统

    公开(公告)号:CN222545567U

    公开(公告)日:2025-02-28

    申请号:CN202420989253.5

    申请日:2024-05-09

    Abstract: 一种低成本轻小型高分辨率共孔径双波段制冷光学系统,其特征在于:在光的传播方向上由外向内依次设置第一透镜、第二透镜、第三透镜、第四透镜、探测器保护玻璃、冷光阑和探测器光敏面。所述第一透镜、第二透镜、第三透镜、第四透镜、探测器保护玻璃、冷光阑和探测器光敏面同轴设置。光学系统用于接收经目标和背景固有的红外辐射,并汇聚至中/长波双波段制冷探测器光敏面上,实现光电转换,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,获取目标在中/长波的辐射特性,实现高性能成像系统,可充分利用不同谱段的探测优势和互补性,对复杂环境下的目标进行探测、识别与精确定位。

    一种微小型可见/红外双模复合成像探测装置

    公开(公告)号:CN221860741U

    公开(公告)日:2024-10-18

    申请号:CN202323393278.3

    申请日:2023-12-13

    Abstract: 一种微小型可见/红外双模复合成像探测装置,其特征在于:采用光机总体集成小型化设计手段,利用反射镜做光学铰链,实现可见光与长波红外共孔径轻小型设计,充分利用不同谱段的探测优势和互补性,进而提升系统的探测能力和复杂环境适应性。可广泛应用于光学成像制导、民用全监领域,具有广阔的应用前景和巨大的经济效益。探测装置包括可见光通道和长波红外通道,沿可见光通道依次设置整流罩、可见光镜筒、可见光压圈、可见光胶合透镜一、可见光隔圈、可见光胶合透镜二、可见光反射镜、可见光探测器;沿长波红外通道依次设置整流罩、红外镜筒、红外压圈一、红外透镜一、红外压圈二、红外透镜二、红外隔圈一、红外透镜三、长波红外非制冷探测器。

    一种适用高低温的20倍连续变焦的可见光变焦镜头装置

    公开(公告)号:CN220232097U

    公开(公告)日:2023-12-22

    申请号:CN202321299247.9

    申请日:2023-05-26

    Abstract: 本实用新型涉及可见光成像领域,具体涉及为一种可在高低温条件(‑45℃~65℃)下20倍连续变焦的可见光变焦镜头装置。本专利采用被动无热化技术,可以实现在高低温‑20℃~65℃环境下,无需手动调节即可达到全温度范围全焦距状态下的成像质量为:0视场0.4@110lp/mm、全视场0.3@110lp/mm;当温度处于‑45℃~‑20℃时,可以利用微调焦的方式实现系统成像质量的提升,保证全温度状态下系统成像质量接近系统衍射极限。此外,成像分辨率较高,可使用在2048×20484.5μm可见光探测器上,可实现单像素清晰成像。该专利提供了一种可靠有效的可见光波段高成像质量20倍连续变焦光机组件,保证在全变焦范围内成像质量良好、清晰,可以有效对可见光目标进行探测、识别。

    一种激光与长波红外的大视场共口径共像面复合成像系统

    公开(公告)号:CN219039469U

    公开(公告)日:2023-05-16

    申请号:CN202223361820.2

    申请日:2022-12-14

    Abstract: 一种激光与长波红外的大视场共口径共像面复合成像系统,其特征在于:所述光学系统中沿光线自前向后入射方向依次设有成像镜组A、成像镜组B、成像镜组C和成像镜组D;所述成像镜组A包括凸面向前的正月牙形透镜A‑1;所述成像镜组B包括凸面向前的负月牙形透镜B‑1;所述成像镜组C包括更为弯曲一面向前正双凸透镜C‑1;所述成像镜组D包括凸面向前的负月牙形透镜D‑1;解决现有技术中分口径设计占用过多红外光路的空间,而基于卡塞格林系统的共口径设计视场过小的缺陷,在既保证激光/长波红外可实现共口径共像面的基础上,保证光学系统的成像质量,提升光学系统的视场范围。

    一种共孔径微光/激光双模复合无热化光学系统

    公开(公告)号:CN221631775U

    公开(公告)日:2024-08-30

    申请号:CN202323392476.8

    申请日:2023-12-13

    Abstract: 一种共孔径微光/激光双模复合无热化光学系统,其特征在于:微光光学系统与激光光学系统在光的传播方向上由外向内依次设置共用光学保护窗口、共用透镜一、共用透镜二、共用胶合透镜三、共用胶合透镜四、分光棱镜(镀分光光束膜),微光波段通过分光棱镜经微光透镜一和微光透镜二传输至微光探测器光敏面上;激光波段经分光棱镜反射至激光透镜一和激光窄带滤光片传输至激光探测器光敏面上,微光探测器光敏面与激光探测器光敏面成90°放置。系统中包括微光光学系统和激光光学系统,通过分光棱镜分光实现系统的多波段共孔径设计,该系统工作波段宽,成像质量优良,分辨率高,环境适应性好,可广泛应用于光学成像制导领域,具有广阔的应用前景。

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