一种具备防雾功能的光学无热化镜头及其成像方法

    公开(公告)号:CN116027521B

    公开(公告)日:2024-05-07

    申请号:CN202211571234.2

    申请日:2022-12-08

    IPC分类号: G02B13/18 G02B7/02

    摘要: 本发明涉及一种具备防雾功能的光学无热化镜头,包括光学无热化镜头的红外长波系统,所述红外长波系统包括从物侧至像侧沿光轴方向依次设置的第一透镜A101、加热部件HEAT、第二透镜B102、光阑STO、第三透镜C103以及第四透镜D104。本发明不仅结构合理,体积轻巧而且有效解决现有雾天条件下镜头成像不良,保证镜头在恶劣条件下,依然具备高清晰度,而且能够稳定的保持在高温环境中,自动地实现光学消色差,主动消热差,进一步拓展了镜头使用场景,进一步发挥一种具备防雾功能的光学无热化镜头的观测能力。

    一种大口径大像面空间碎片监测光学系统

    公开(公告)号:CN117092782A

    公开(公告)日:2023-11-21

    申请号:CN202210521066.X

    申请日:2022-05-13

    摘要: 本发明涉及一种大口径大像面空间碎片监测光学系统,光学系统沿入射光路依次设有光焦度为负的前固定组A,光阑,光焦度为正的后固定组B;前固定组A包括弯月正透镜A1、由双凸正透镜A2和双凹负透镜A3密接而成的第一胶合组以及由弯月正透镜A4和弯月负透镜A5密接而成的第二胶合组;后固定组B包括双凸正透镜B1、由双凹负透镜B2和双凸正透镜B3密接而成的第三胶合组、双凸正透镜B4、由双凸正透镜B5和双凹负透镜B6密接而成的第四胶合组、弯月正透镜B7、弯月负透镜B8以及平板玻璃B9。该光学系统分辨率高,畸变低,色差小,监测能力强,具有大口径、大像面,有利于增强进入光学系统的能量,监测更小的空间碎片,增加空间碎片的监测范围;进行减重设计,有效控制镜片重量,有利于飞行器的搭载。

    低畸变广角镜头及成像方法

    公开(公告)号:CN109358409B

    公开(公告)日:2023-08-11

    申请号:CN201811466357.3

    申请日:2018-12-03

    IPC分类号: G02B13/00 G02B13/06

    摘要: 本发明涉及一种低畸变广角镜头及成像方法,包括镜筒,其特征在于:镜筒内沿光线自左向右入射方向依次设置有前组A、可变光阑、后组B,所述前组A包括依次设置的正弯月透镜A、负弯月透镜B、负弯月透镜C、负弯月透镜D、双凹透镜E、正透镜F、正透镜G、正透镜H,所述后组B包括依次设置的正透镜I1和双凹透镜I2密接的胶合组、正透镜J、正透镜K,本镜头结构简单,设计合理,低畸变、大广角,从成像品质高。

    一种大孔径广角中波红外镜头及其成像方法

    公开(公告)号:CN116299960A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202211610999.2

    申请日:2022-12-14

    摘要: 本发明提供了一种大孔径广角中波红外镜头及其工作方法,所述光学镜头由沿入射光路自前向后依次设置的弯月正透镜A、弯月正透镜B、弯月负透镜C、弯月正透镜D、弯月正透镜E、弯月正透镜F、弯月正透镜G、双凸正透镜H、双凹负透镜I、双凸正透镜J组成。本发明设计合理,采用二次成像的结构型式,可减小系统各个镜片的口径,轻量化镜头重量,减小镜头体积,该结构型式由十片镜片组成,合理分配光焦度并结合使用偶次非球面来平衡系统像差,使得光学系统的整体体积足够小,且能到达广角和大孔径的设计。

    一种具备防雾功能的光学无热化镜头及其成像方法

    公开(公告)号:CN116027521A

    公开(公告)日:2023-04-28

    申请号:CN202211571234.2

    申请日:2022-12-08

    IPC分类号: G02B13/18 G02B7/02

    摘要: 本发明涉及一种具备防雾功能的光学无热化镜头,包括光学无热化镜头的红外长波系统,所述红外长波系统包括从物侧至像侧沿光轴方向依次设置的第一透镜A101、加热部件HEAT、第二透镜B102、光阑STO、第三透镜C103以及第四透镜D104。本发明不仅结构合理,体积轻巧而且有效解决现有雾天条件下镜头成像不良,保证镜头在恶劣条件下,依然具备高清晰度,而且能够稳定的保持在高温环境中,自动地实现光学消色差,主动消热差,进一步拓展了镜头使用场景,进一步发挥一种具备防雾功能的光学无热化镜头的观测能力。

    一种可见光、短波红外双波段共孔径长焦光学系统

    公开(公告)号:CN110850573B

    公开(公告)日:2021-08-10

    申请号:CN201911114436.2

    申请日:2019-11-14

    IPC分类号: G02B17/08

    摘要: 本发明涉及一种可见光、短波红外双波段共孔径长焦光学系统,所述光学系统包括公共镜组A、分光棱镜B、可见光镜组C以及短波红外镜组D,所述公共镜组A和分光棱镜B沿入射光路自左向右设置,分光棱镜B将来自公共镜组A的出射光分成两路,两路光路分别经过可见光镜组C和短波红外镜组D进行成像,所述公共镜组A、分光棱镜B以及可见光镜组C形成可见光光路;所述公共镜组A、分光棱镜B以及短波红外镜组D形成短波红外光路。该光学系统结构紧凑,可对目标分别同时进行可见光和短波红外双波段成像,两个波段光路具有相同的相对孔径和焦距,可实现全天候远距离目标高分辨率成像。

    一种用于线扫摄像系统的超大靶面连续变焦镜头

    公开(公告)号:CN110850571B

    公开(公告)日:2021-08-10

    申请号:CN201911161547.9

    申请日:2019-11-25

    摘要: 本发明涉及一种用于线扫摄像系统的超大靶面连续变焦镜头,包括光焦度为正的前固定组A、光焦度为负的变倍组B、光焦度为正的补偿组C、光阑D以及光焦度为负的后固定组E,前固定组A包括负弯月透镜A1与正弯月透镜A2密接的第一胶合组、正弯月透镜A3;变倍组B包括双凹透镜B1、平凹透镜B2与正弯月透镜B3密接的第二胶合组;补偿组C包括双凸透镜C1、负弯月透镜C2与双凸透镜C3密接的第三胶合组;后固定组E包括双凸透镜E1与双凹透镜E2密接的第四胶合组、负弯月透镜E3、平凸透镜E4与双凹透镜E5密接的第五胶合组、双凸透镜E6、反射镜E7。本发明设计合理,通过变倍组、补偿组的运动,实现焦距连续可变。

    一种大变倍比、超长焦距高清透雾镜头及其成像方法

    公开(公告)号:CN112666692A

    公开(公告)日:2021-04-16

    申请号:CN202011523708.7

    申请日:2020-12-22

    摘要: 本发明涉及一种大变倍比、超长焦距高清透雾镜头及其成像方法,包括沿光线入射方向依次设有光焦度为正的前组、光焦度为负的变倍组、光焦度为正的补偿组、可变光阑、光焦度为负的后组、滤色片,前组包括依次设置的由第一双凸透镜、第一胶合组、第二胶合组,变倍组包括依次设置的第三胶合组、第九双凹透镜;补偿组包括依次设置的第十正弯月透镜、第三胶合组、第十三双凸透镜,所述后组包括依次设置的第四胶合组、第十六双凹透镜、第五胶合组,本发明最长焦距达到了1500mm,变焦倍数达到了30倍,有效降低了二级光谱像差、高级球差等像差,提高了摄像系统在雨、薄雾等阴霾气候条件下对远距离目标的探测能力。

    低畸变广角变焦镜头
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112649951A

    公开(公告)日:2021-04-13

    申请号:CN202011533043.8

    申请日:2020-12-23

    IPC分类号: G02B15/14 G02B13/06

    摘要: 本发明涉及一种低畸变广角变焦镜头,所述镜头的光学系统包括前固定组A、变倍组B、光阑和补偿组C,前固定组A依次设有负弯月透镜A‑1、正月牙透镜A‑2和正月牙透镜A‑3;变倍组B依次设有负弯月透镜B‑1、双凹透镜B‑2、由双凸透镜B‑3和负弯月透镜B‑4密接而成的第一胶合组;补偿组C依次设有由双凸透镜C‑1和负弯月透镜C‑2密接而成的第二胶合组、双凸透镜C‑3、由双凹透镜C‑4和正弯月透镜C‑5密接而成的第三胶合组、由正弯月透镜C‑6和负弯月透镜C‑7密接而成的第四胶合组。本发明镜头采用三组元结构,简化了系统结构,成像靶面大,能与大像面摄像机适配,观测范围大、体积小、质量轻、高清晰度,对目标既能作大区域小倍率的全景观测,又能作小区域大倍率的放大观察。

    一种大孔径广角中波红外镜头及其成像方法

    公开(公告)号:CN116299960B

    公开(公告)日:2024-07-09

    申请号:CN202211610999.2

    申请日:2022-12-14

    摘要: 本发明提供了一种大孔径广角中波红外镜头及其工作方法,所述光学镜头由沿入射光路自前向后依次设置的弯月正透镜A、弯月正透镜B、弯月负透镜C、弯月正透镜D、弯月正透镜E、弯月正透镜F、弯月正透镜G、双凸正透镜H、双凹负透镜I、双凸正透镜J组成。本发明设计合理,采用二次成像的结构型式,可减小系统各个镜片的口径,轻量化镜头重量,减小镜头体积,该结构型式由十片镜片组成,合理分配光焦度并结合使用偶次非球面来平衡系统像差,使得光学系统的整体体积足够小,且能到达广角和大孔径的设计。