适用于多波段共光路望远镜的平行差测量方法

    公开(公告)号:CN104075881A

    公开(公告)日:2014-10-01

    申请号:CN201410308966.1

    申请日:2014-07-01

    Abstract: 本发明公开了一种适用于多波段共光路望远镜的平行差测量方法,属于光学测量领域。本发明首先利用双胶合工装镜以及现有的带有玻罗板的平行光管及测量显微镜,测量得到被测多波段望远镜与工装镜的组合焦距;然后再利用组合焦距公式以及平行差计算公式解算得到被测多波段望远镜的平行差。本发明解决了多波段望远镜的平行差测量问题,同时具有测量方法简单,适用范围广的特点。

    基于超大面阵探测器的大视场高分辨率光学系统

    公开(公告)号:CN119355919A

    公开(公告)日:2025-01-24

    申请号:CN202411745589.8

    申请日:2024-12-02

    Abstract: 本发明提出一种基于超大面阵探测器的大视场高分辨率光学系统,包括滤光片、前组透镜、光阑、后组透镜和像面;前组透镜具有负的光焦度;后组透镜具有正的光焦度;光阑位于前组透镜和后组透镜之间,前组透镜、光阑与后组透镜同轴设计,来自目标的大视场光束依次经过滤光片、前组透镜、光阑、后组透镜汇聚成像到系统的像面上。本发明采用复杂化双高斯结构,全球面设计,合理分配各组份的光焦度,优化匹配其折射率色散特性,前、后组透镜联合进行像差校正,具有大光圈、大视场、高分辨率成像性能,保证了全视场内的成像质量、畸变与像面照度,镜头的长度和口径也得到了有效控制,利用单一光学系统实现了超大面阵高分辨率成像。

    一种紧凑型变束散角激光压制干扰光学系统

    公开(公告)号:CN116774452A

    公开(公告)日:2023-09-19

    申请号:CN202310789038.0

    申请日:2023-06-30

    Abstract: 本发明公开了一种紧凑型变束散角激光压制干扰光学系统。包括由前至后同轴布置的光纤激光源、物镜一、物镜二、物镜三构成;光纤激光源位于光学系统焦点位置处。光纤激光源发射激光光束依次通过物镜一、物镜二、物镜三,最后投射到特定目标距离处。该激光压制干扰光学系统在变束散角过程中,除物镜一、物镜二、物镜三外,光纤激光源随着凸轮机构的驱动,按照预设的相对位置关系轴向相对移动。光纤激光源轴向移动进而引起光学系统垂轴放大率的改变,结合光学系统的非成像设计,最终实现特定目标距离处光斑尺寸及光斑功率密度均匀化的要求。

    一种双视场透射式多传感器单孔径光学系统

    公开(公告)号:CN109765685B

    公开(公告)日:2021-12-24

    申请号:CN201910245842.6

    申请日:2019-03-28

    Abstract: 本发明提出一种双视场透射式多传感器单孔径光学系统,包括宽光谱共用透射望远组件1、FSM组件2、光谱分光组件3、激光组件4、电视中继组件5、CCD组件6、热像中继组件7、红外探测器组件8;入射光经宽光谱共用透射望远组件1和FSM组件2的平面反射镜2‑1到达光谱分光组件3,经第一分光镜3‑1透射进入小视场热像中继组件7,最后到达红外探测器组件8;反射进入第二分光镜3‑2;反射光经第二分光镜3‑2反射达到激光反射镜4‑1,最后到达激光组件4;透射进入电视中继组件5,最后到达CCD组件6。该系统集成度高,搜索与跟踪双视场共轴融合设计,并可实现各传感器的瞄准线稳定,同时利用多光谱光学材料色散匹配优化,解决单孔径光学在红外、电视、激光各谱段的像差问题。

    一种变F#连续变焦电视光学系统

    公开(公告)号:CN113671675A

    公开(公告)日:2021-11-19

    申请号:CN202110996290.X

    申请日:2021-08-27

    Abstract: 本发明公开了一种变F#连续变焦电视光学系统,包括由前至后同轴布置的前固定组1、变倍组2、补偿一组3、补偿二组4;前固定组1包括由前至后同轴布置的物镜一、物镜二、物镜三;变倍组2包括由前至后同轴布置的物镜四、物镜五;补偿一组3包括由前至后同轴布置的物镜六、物镜七;补偿二组4包括由前至后同轴布置的物镜八、物镜九、物镜十;入射光束依次通过前固定组1、变倍组2、补偿一组3、补偿二组4,会聚到探测器上成像。本发明实现了不需要借助可变机械光阑来改变变焦电视光学系统的F#,简化了光、机系统结构,增加系统可靠性。

    无2/1机构的望远光学系统
    17.
    发明授权

    公开(公告)号:CN108614352B

    公开(公告)日:2021-07-06

    申请号:CN201810428711.7

    申请日:2018-05-07

    Abstract: 本发明提出一种无2/1机构的望远光学系统,沿光路依次由物镜组、第一反射镜、第二反射镜、第三反射镜、第四反射镜和目镜组组成;大口径入射光束依次通过物镜组、第一反射镜、第二反射镜、第三反射镜、第四反射镜、目镜组后平行出射。本发明采用光路折转的方式,实现俯仰扫描的同时,避开了2/1传动机构,消除了2/1传动机构传动误差带来的光轴稳定性能差的问题。本发明为了去除2/1机构,虽然增加了三个反射镜,但是反射镜的加工、安装、调试均属于成熟技术。而去除2/1机构,大大减小了系统的复杂程度,并对小型化轻量化设计有一定的贡献。

    适用于多波段共光路望远镜的平行差测量方法

    公开(公告)号:CN104075881B

    公开(公告)日:2016-08-24

    申请号:CN201410308966.1

    申请日:2014-07-01

    Abstract: 本发明公开了一种适用于多波段共光路望远镜的平行差测量方法,属于光学测量领域。本发明首先利用双胶合工装镜以及现有的带有玻罗板的平行光管及测量显微镜,测量得到被测多波段望远镜与工装镜的组合焦距;然后再利用组合焦距公式以及平行差计算公式解算得到被测多波段望远镜的平行差。本发明解决了多波段望远镜的平行差测量问题,同时具有测量方法简单,适用范围广的特点。

    一种基于传统图像处理和深度学习相结合的枪焰检测方法

    公开(公告)号:CN117274776A

    公开(公告)日:2023-12-22

    申请号:CN202311226828.4

    申请日:2023-09-22

    Abstract: 本发明属于目标检测识别技术领域,公开了一种基于传统图像处理和深度学习相结合的枪焰检测方法,其包括以下步骤:S1:基于传统图像处理进行枪焰检测,利用枪焰图像的能量分布、时序特征约束初步挑选出疑似目标;S2:基于深度学习进行枪焰检测:采用深度学习进行建模,运用神经网络所具有的非线性映射特点来判别图像间的形态差异,识别真实枪焰目标。本发明可以提取出所有枪焰目标,但伴随大量虚警;通过深度学习技术再次过滤,可以在保证在保留枪焰目标的前提下剔除绝大多数虚警;由于深度学习只处理传统算法滤除后的少量目标,因此整体时间开销也较小。

    一种光学扫描装置及控制方法

    公开(公告)号:CN114911052A

    公开(公告)日:2022-08-16

    申请号:CN202210637155.0

    申请日:2022-06-07

    Abstract: 本发明公开了一种光学扫描装置,包括偏转棱镜阵列和导光反射镜组;偏转棱镜阵列由数个等间隔排列在同一圆周上的偏转棱镜D1、D2、D3……Dn组成,n为偏转棱镜的个数,通光面均布在圆周平面上;导光反射镜组由两个镜面相对且平行排列的第一导光反射镜M1和第二导光反射镜M2组成,镜面中心连线与镜面夹角均为45°;每个偏转棱镜中心到偏转棱镜阵列所排列圆周圆心的距离记为R,两个导光反射镜中心连线的距离记为L,R=L;偏转棱镜阵列中心轴线过第二导光反射镜M2中心,且垂直于第一导光反射镜M1和第二导光反射镜M2中心连线。本发明没有加速和减速过程,控制方法简单。

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