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公开(公告)号:CN104375270B
公开(公告)日:2017-05-17
申请号:CN201410697553.7
申请日:2014-11-26
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明涉及一种多孔径部分重叠仿生复眼成像光学系统的设计方法,特别涉及一种基于多微面光纤面板的多视场仿生复眼微光成像系统的设计方法,属于光学成像技术领域。本设计方法首先建立多微面光纤面板切割方式和镜头参数与系统整体参数间的数学关系,再根据所选取的部件参数模拟系统像面上个点的通光效率。综合考虑部件参数、系统总体指标、成像质量间的关系,设计一个大视场、小型化、单传感器实现目标定位、识别的微光夜视成像观察系统,同时系统具备成本低、结构简单、可靠的特性。
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公开(公告)号:CN103676036B
公开(公告)日:2015-09-02
申请号:CN201310693520.0
申请日:2013-12-17
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明涉及一种基于多微面光纤面板的多视场仿生复眼微光成像系统,属于光学成像技术领域。本发明设计多微面光纤面板结构和相应的光学系统,将光纤面板与CCD/CMOS成像器件进行耦合,实现在单一成像器件上对多个子视场进行成像,同时多微面光锥/光纤面板的各个视场能够产生部分重叠,使得子图像可以拼贴成一幅大视场(≥100°)图像,并且可以利用各个子图像的交叠部分获得目标三维信息。实现一种小型化、轻量化、大视场(≥100°)的微光夜视成像观察系统,简化了系统结构,降低了系统成本。
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公开(公告)号:CN102495474B
公开(公告)日:2013-04-03
申请号:CN201110408145.1
申请日:2011-12-09
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种可见光/长波红外宽波段共调焦光学成像系统,包括宽光谱调焦窗口、分色片、长波红外镜组和可见光镜组;分色片与水平光轴成45°;通过宽光谱调焦窗口入射的光线通过分色片和可见光镜组后成像在可见光传感器上;长波红外镜组从物方到像方按顺序依次由第一透镜、第二透镜、反射镜和第三透镜组成;反射镜与分色片平行,宽波段光线中的红外光线通过分色片和长波红外镜组成像在非制冷探测器上;第二透镜的第一面为二元面,第三透镜的第二面为非球面,通过二元面和非球面的设计消除系统热差和像差。本发明能解决单一波段探测精度不高、双波段双镜头成像存在视差、双波段成像像差大、红外系统存在热差、双波段共同调焦问题。
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公开(公告)号:CN102495474A
公开(公告)日:2012-06-13
申请号:CN201110408145.1
申请日:2011-12-09
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种可见光/长波红外宽波段共调焦光学成像系统,包括宽光谱调焦窗口、分色片、长波红外镜组和可见光镜组;分色片与水平光轴成45°;通过宽光谱调焦窗口入射的光线通过分色片和可见光镜组后成像在可见光传感器上;长波红外镜组从物方到像方按顺序依次由第一透镜、第二透镜、反射镜和第三透镜组成;反射镜与分色片平行,宽波段光线中的红外光线通过分色片和长波红外镜组成像在非制冷探测器上;第二透镜的第一面为二元面,第三透镜的第二面为非球面,通过二元面和非球面的设计消除系统热差和像差。本发明能解决单一波段探测精度不高、双波段双镜头成像存在视差、双波段成像像差大、红外系统存在热差、双波段共同调焦问题。
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公开(公告)号:CN104375270A
公开(公告)日:2015-02-25
申请号:CN201410697553.7
申请日:2014-11-26
Applicant: 北京理工大学
CPC classification number: G02B27/0012 , G02B27/0081
Abstract: 本发明涉及一种多孔径部分重叠仿生复眼成像光学系统的设计方法,特别涉及一种基于多微面光纤面板的多视场仿生复眼微光成像系统的设计方法,属于光学成像技术领域。本设计方法首先建立多微面光纤面板切割方式和镜头参数与系统整体参数间的数学关系,再根据所选取的部件参数模拟系统像面上个点的通光效率。综合考虑部件参数、系统总体指标、成像质量间的关系,设计一个大视场、小型化、单传感器实现目标定位、识别的微光夜视成像观察系统,同时系统具备成本低、结构简单、可靠的特性。
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公开(公告)号:CN103676036A
公开(公告)日:2014-03-26
申请号:CN201310693520.0
申请日:2013-12-17
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明涉及一种基于多微面光纤面板的多视场仿生复眼微光成像系统,属于光学成像技术领域。本发明设计多微面光纤面板结构和相应的光学系统,将光纤面板与CCD/CMOS成像器件进行耦合,实现在单一成像器件上对多个子视场进行成像,同时多微面光锥/光纤面板的各个视场能够产生部分重叠,使得子图像可以拼贴成一幅大视场(≥100°)图像,并且可以利用各个子图像的交叠部分获得目标三维信息。实现一种小型化、轻量化、大视场(≥100°)的微光夜视成像观察系统,简化了系统结构,降低了系统成本。
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