一种双视场透射式多传感器单孔径光学系统

    公开(公告)号:CN109765685A

    公开(公告)日:2019-05-17

    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。

    一种具有实时校轴功能的激光/电视共光路系统及使用和校轴方法

    公开(公告)号:CN110336932B

    公开(公告)日:2020-11-10

    申请号:CN201910580537.2

    申请日:2019-06-28

    Abstract: 本发明公开了一种具有实时校轴功能的激光/电视共光路系统及方法。包括光具座、激光测照器、电视支架、立方分光棱镜组件、物镜组件、滤波片组件、图像采集器、角锥组件等;图像采集器、滤波片组件、立方分光棱镜组件以及物镜组件沿系统光轴排列,并与电视支架固定,滤波片组件可平移出光路;电视支架安装于光具座;角锥组件安置于物镜组件出光口;激光测照器安装于光具座,出射光线垂直于系统光轴分布。工作时,系统通过图像采集器采集图像,同时通过切入切出角锥组件和滤波片组件,在摄像模式下实现系统的激光照射和测距以及激光/电视光路自校轴。本发明实现了激光/电视成像共光路一体机系统自校轴功能,通过实时自校轴提高系统电视和激光感器光轴一致性,且系统结构紧凑、体积小、重量轻。

    一种具有实时校轴功能的激光/电视共光路系统及使用和校轴方法

    公开(公告)号:CN110336932A

    公开(公告)日:2019-10-15

    申请号:CN201910580537.2

    申请日:2019-06-28

    Abstract: 本发明公开了一种具有实时校轴功能的激光/电视共光路系统及方法。包括光具座、激光测照器、电视支架、立方分光棱镜组件、物镜组件、滤波片组件、图像采集器、角锥组件等;图像采集器、滤波片组件、立方分光棱镜组件以及物镜组件沿系统光轴排列,并与电视支架固定,滤波片组件可平移出光路;电视支架安装于光具座;角锥组件安置于物镜组件出光口;激光测照器安装于光具座,出射光线垂直于系统光轴分布。工作时,系统通过图像采集器采集图像,同时通过切入切出角锥组件和滤波片组件,在摄像模式下实现系统的激光照射和测距以及激光/电视光路自校轴。本发明实现了激光/电视成像共光路一体机系统自校轴功能,通过实时自校轴提高系统电视和激光感器光轴一致性,且系统结构紧凑、体积小、重量轻。

    一种激光指令接收机性能测试系统及测试方法

    公开(公告)号:CN108599841A

    公开(公告)日:2018-09-28

    申请号:CN201810322755.1

    申请日:2018-04-12

    Abstract: 本发明提出一种激光指令接收机性能测试系统及测试方法,系统包括待测试的激光指令接收机、激光指令发射机、衰减片组、码型发生器、误码分析仪和二维转台。码型发生器输出一组串行码驱动所述激光指令发射机发出激光脉冲序列信号,激光脉冲序列信号被衰减片组衰减后被待测试的激光指令接收机接收,待测试的激光指令接收机能够将接收信号放大解调后还原为串行码信号,并输出至误码分析仪检测;激光指令发射机和待测试的激光指令接收机各自安装在对应的二维转台上。与现有技术相比,该测试系统提供了检测激光指令接收机的误码数、探测灵敏度和视场角所需的激光指令发射机、码型发生器、衰减片组和误码分析仪,解决了激光指令接收机性能检测问题。

    一种氟化镁中波红外光学窗口高强度保护膜的膜系结构

    公开(公告)号:CN105824061B

    公开(公告)日:2018-01-02

    申请号:CN201610273523.2

    申请日:2016-04-28

    Abstract: 本发明提出一种氟化镁中波红外光学窗口高强度保护膜的膜系结构,包括氟化镁基片和减反射高强度保护膜系,减反射高强度保护膜系由四个膜层叠加构成,第一膜层为氟化镁膜层,镀制在氟化镁基片的表面上,膜层厚度18~24nm;第二膜层为硫化锌膜层,膜层厚度495~503nm,并镀制在第一膜层上;第三膜层为锗膜层,膜层厚度112~120nm,并镀制在第二膜层上;第四膜层为类金刚石膜层,膜层厚度498~502nm,并镀制在第三膜层上。本发明采用多层粘接层技术,解决了DLC高强度保护膜与氟化镁基底之间的应力匹配问题,整个薄膜系统和氟化镁基底结合牢固,同时多层粘接层与DLC膜构成多层减反射膜系,有效降低了由于基底和DLC保护膜的折射率不匹配而引起的表面反射损失。

    小型化大气激光通信装置及通信方法

    公开(公告)号:CN104618015A

    公开(公告)日:2015-05-13

    申请号:CN201510001588.7

    申请日:2015-01-04

    Abstract: 本发明提出一种小型化大气激光通信装置及通信方法,装置包括小型化大气激光通信机和瞄准镜,其中小型化大气激光通信机由光学窗口、分光棱镜、半导体激光器、Nd:YAG激光器、PIN光电二极管、光斑跟踪器组成。除了能够实现传统的激光通信以外,本发明增加了光束对准装置,借助Nd:YAG激光器发射的探测光束在四象限光斑跟踪器的四象限图上的直观反映,通过手动或伺服系统,迅速将光斑中心位置调整至四象限中心,实现通信发射端和通信接收端的快速对准。本发明具有体积小、重量轻、通信稳定、对准速度快等优点。

    一种适用于8MP芯片的车载镜头光学系统

    公开(公告)号:CN115808772B

    公开(公告)日:2024-12-20

    申请号:CN202211149851.3

    申请日:2022-09-21

    Abstract: 本发明属于车载成像镜头技术领域,公开了一种适用于8MP芯片的车载镜头光学系统,包括由前方物侧至后方像侧同轴布置的:前组透镜、光阑、后组透镜、滤光片和成像面;所述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,光阑通光孔中心位于光轴上;成像面位于后组透镜的后侧,滤光片位于后组透镜和成像面之间;前组透镜的组合焦距Fa和后组透镜的组合焦距Fb的值的比满足‑2≥Fa/Fb≥‑23;其中,Fa为前组透镜的组合焦距值,Fb为后组透镜的组合焦距值。本发明提高了整组镜头的解像能力。同时镜头的长度和口径也得到了有效控制,利用小口径镜头实现了大靶面高清成像。

    双视场共孔径离轴三反光学系统及设计方法

    公开(公告)号:CN110221420A

    公开(公告)日:2019-09-10

    申请号:CN201910518965.2

    申请日:2019-06-16

    Abstract: 本发明提出一种双视场共孔径离轴三反光学系统及设计方法,包括小视场离轴三反光学系统和大视场离轴三反光学系统;小视场离轴三反光学系统包括主镜、次镜、第一折转反射镜、三镜、第二折转反射镜、中继光学系统及探测器;大视场离轴三反光学系统包括校正镜、第二折转反射镜、中继光学系统及探测器。本发明采用打进打出校正镜的方式实现大、小视场切换,使大视场打入校正镜之后的像差与小视场望远镜的像差基本一致,不仅可以显著减小小视场望远镜的设计难度,而且望远镜的主镜、次镜和三镜均采用二次曲面,与高次非球面相比,降低了加工和装调难度。大视场打进的校正镜可以与中继光学系统做像差匹配设计,从而保证大视场的像质满足使用要求。

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