无框架拼接式光学窗口设计方法

    公开(公告)号:CN106873153A

    公开(公告)日:2017-06-20

    申请号:CN201710061796.5

    申请日:2017-01-26

    CPC classification number: G02B27/0012

    Abstract: 本发明提出一种无框架拼接式光学窗口设计方法,该方法采用多个光学窗口拼接成满足载荷的有效总视场的光学窗口外形尺寸,拼接光学窗口拼接处模型为矩形齿状,根据拼接光学窗口使用环境对拼接处光学窗口模型进行有限元仿真及优化,通过不断修改拼接光学窗口拼接处的模型变量反复迭代优化直到满足目标函数值为止为。实现对角线最大尺寸大于500mm的光学窗口设计,为超声速飞行的机载光电设备提供一种拼接处无需结构件支撑的无框架拼接设计方法。

    紧凑型多光谱三视场电视光学系统

    公开(公告)号:CN115951475A

    公开(公告)日:2023-04-11

    申请号:CN202310045474.7

    申请日:2023-01-30

    Abstract: 本发明公开了紧凑型多光谱三视场电视光学系统,由大视场光学通道、中视场光学通道和小视场光学通道组成。中视场光学通道和大/小视场光学通道之间有一个半透半反的能量分光立方棱镜,它将来自中视场光学通道的入射光透射到CMOS靶面上;将来自大/小视场光学通道的入射光反射到CMOS靶面上。大视场光学通道和小视场光学通道之间有一个打入/打出的全反射平面反射镜,打入时为大视场光学通道,它将来自大视场光学通道的入射光反射到立方棱镜上,再经过立方棱镜反射到CMOS靶面上;打出时为小视场光学通道,来自小视场光学通道的入射光,经过反射棱镜和分光立方棱镜的二次反射到CMOS靶面上。

    无框架拼接式光学窗口设计方法

    公开(公告)号:CN106873153B

    公开(公告)日:2019-03-29

    申请号:CN201710061796.5

    申请日:2017-01-26

    Abstract: 本发明提出一种无框架拼接式光学窗口设计方法,该方法采用多个光学窗口拼接成满足载荷的有效总视场的光学窗口外形尺寸,拼接光学窗口拼接处模型为矩形齿状,根据拼接光学窗口使用环境对拼接处光学窗口模型进行有限元仿真及优化,通过不断修改拼接光学窗口拼接处的模型变量反复迭代优化直到满足目标函数值为止为。实现对角线最大尺寸大于500mm的光学窗口设计,为超声速飞行的机载光电设备提供一种拼接处无需结构件支撑的无框架拼接设计方法。

    线性双组联动连续变焦光学系统

    公开(公告)号:CN103744166B

    公开(公告)日:2016-01-13

    申请号:CN201410030575.8

    申请日:2014-01-23

    Abstract: 本发明公开了一种线性双组联动连续变焦光学系统,该系统由依次排列的前固定透镜组、第一变焦透镜组、补偿透镜组、第二变焦透镜组以及含有孔径光阑的后固定透镜组组成,系统变焦比大于1小于等于5。在连续变焦过程中,三个运动组份的运动规律均为线性,且第一变焦透镜组和第二变焦透镜组做同向、同步运动。本发明省去了小变焦比连续变焦光学系统所用的曲线套筒机构,大幅度简化了应用系统结构,从而减小了应用系统的重量及装调的难度;并提高了变焦过程的操作稳定性。

    一种激光谐振衰荡腔自动调校方法

    公开(公告)号:CN115826185A

    公开(公告)日:2023-03-21

    申请号:CN202211419047.2

    申请日:2022-11-14

    Abstract: 本发明公开了一种激光谐振衰荡腔自动调校装置,其包括由前至后同轴布置的激光光源(1)、靶板(2)、第一平凹激光谐振腔腔镜(4)、第二平凹激光谐振腔腔镜(5),靶板(2)中心开孔,第一平凹激光谐振腔腔镜(4)和第二平凹激光谐振腔腔镜(5)的凹面正对,CCD(3)倾斜布置在靶板(2)后侧且不在轴线上,图像采集与处理单元(6)连接CCD(3)和信息处理控制单元(7),信息处理控制单元(7)连接第一平凹激光谐振腔腔镜(4)和第二平凹激光谐振腔腔镜(5)上的驱动电机,控制对两个腔镜的自动调节。本发明精度高、操作简单、方便和直观的特点,解决了激光谐振衰荡腔光路的调校难题。

    线性双组联动连续变焦光学系统

    公开(公告)号:CN103744166A

    公开(公告)日:2014-04-23

    申请号:CN201410030575.8

    申请日:2014-01-23

    Abstract: 本发明公开了一种线性双组联动连续变焦光学系统,该系统由依次排列的前固定透镜组、第一变焦透镜组、补偿透镜组、第二变焦透镜组以及含有孔径光阑的后固定透镜组组成,系统变焦比大于1小于等于5。在连续变焦过程中,三个运动组份的运动规律均为线性,且第一变焦透镜组和第二变焦透镜组做同向、同步运动。本发明省去了小变焦比连续变焦光学系统所用的曲线套筒机构,大幅度简化了应用系统结构,从而减小了应用系统的重量及装调的难度;并提高了变焦过程的操作稳定性。

    一种数量和大小可变的激光阵列光斑投射装置

    公开(公告)号:CN117638607A

    公开(公告)日:2024-03-01

    申请号:CN202311227176.6

    申请日:2023-09-22

    Abstract: 本发明公开了一种数量和大小可变的激光阵列光斑投射装置,其包括:装置主体、分束组件、可变矩形光阑组件和投射组件,装置主体两端分别为进光口和出光口,其内依次安装分束组件、可变矩形光阑组件和投射组件;分束组件包括对入射激光进行相位调制的衍射元件;可变矩形光阑组件包括一个可调节大小的矩形光阑片以及调节机构,调节结构为拨片,调节拨片能够改变矩形光阑片通光口径大小;投射组件包括一组透镜以及用于透镜支撑和调节的机构,支撑机构用于安装透镜,并使得各透镜保持同心且满足设定的间隔,调节机构为手轮,使得各透镜作为一个整体沿着光轴方向前后移动。本发明体积小、重量轻,操作简单,可靠性高,具有较高的使用价值。

Patent Agency Ranking