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公开(公告)号:CN108594421B
公开(公告)日:2020-12-15
申请号:CN201810366784.8
申请日:2018-04-23
IPC分类号: G02B23/04
摘要: 适用于太阳像投影与拍摄的多功能装置,由物镜及显示屏组成人眼观测或者投影装置,特征是沿光轴由外至内分别设置物镜组、分光镜、负透镜和手机拍摄窗口,且在分光镜垂直于光轴方向一侧设置投影屏。由物镜组、分光镜、负透镜组成手机/相机拍摄光路,在拍摄窗口放置手机/相机可实现太阳像的拍摄功能。由物镜组、分光镜、负透镜和投影屏组成太阳像投影光路,观测者可在投影屏上看到清晰放大的太阳像。本发明提供了适用于太阳像投影与拍摄的多功能装置,将太阳投影成像和手机/相机拍摄成像进行了一体化设计,既能实现多人观看太阳投影像,又能满足拍摄记录的需要。该装置具有结构简单,携带方便等优点,能够广泛应用于太阳科普教育工作。
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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
申请人: 西安应用光学研究所
摘要: 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。
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公开(公告)号:CN108594421A
公开(公告)日:2018-09-28
申请号:CN201810366784.8
申请日:2018-04-23
IPC分类号: G02B23/04
摘要: 适用于太阳像投影与拍摄的多功能装置,由物镜及显示屏组成人眼观测或者投影装置,特征是沿光轴由外至内分别设置物镜组、分光镜、负透镜和手机拍摄窗口,且在分光镜垂直于光轴方向一侧设置投影屏。由物镜组、分光镜、负透镜组成手机/相机拍摄光路,在拍摄窗口放置手机/相机可实现太阳像的拍摄功能。由物镜组、分光镜、负透镜和投影屏组成太阳像投影光路,观测者可在投影屏上看到清晰放大的太阳像。本发明提供了适用于太阳像投影与拍摄的多功能装置,将太阳投影成像和手机/相机拍摄成像进行了一体化设计,既能实现多人观看太阳投影像,又能满足拍摄记录的需要。该装置具有结构简单,携带方便等优点,能够广泛应用于太阳科普教育工作。
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公开(公告)号:CN108549145A
公开(公告)日:2018-09-18
申请号:CN201810540501.7
申请日:2018-05-30
申请人: 四川远瞻智汇科技有限公司
IPC分类号: G02B23/04
摘要: 本发明属于望远镜技术领域,提供了一种单物双目望远镜的新结构,一种单物双目望远镜的新结构,包括一个物镜、分光转像系统和两个目镜;光线依次经过物镜、分光转像系统后分别从两个目镜射出;所述分光转像系统的分光系统为无需光程补偿的分光系统,所述无需光程补偿的分光系统为具有两个相互垂直的全反射面的全反射光学元件。本发明的光路都是对称的,无需光程补偿,所用光学元件少,其结构更简单可靠。而且无半反半透膜带来的光损失,也无需经过多余的光学元件,所以光利用率更高,成像更明亮清晰。
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公开(公告)号:CN106680917A
公开(公告)日:2017-05-17
申请号:CN201611207187.8
申请日:2016-12-23
申请人: 重庆海蓝川马光电科技有限公司
CPC分类号: G02B5/04 , G02B7/1805 , G02B23/04
摘要: 本发明公开了一种用于多功能望远镜的复合棱镜及其双目望远镜光学系统。该复合棱镜包括第一半五棱镜、屋脊棱镜和第二半五棱镜,第一半五棱镜和第二半五棱镜的长直角面均与屋脊棱镜的底面胶合,屋脊棱镜的光线入射面和出射面为同一平面,且平行于屋脊棱,使复合棱镜的入射光轴与出射光轴平行。在双目望远镜光路系统中包括物镜、复合棱镜、分划镜和目镜。可具有观察、瞄准、激光发射接收和显示的功能。
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公开(公告)号:CN104393932B
公开(公告)日:2017-02-01
申请号:CN201410670381.4
申请日:2014-11-20
申请人: 中国科学院光电技术研究所
摘要: 本发明公开了一种量子通信地面站望远镜光轴实时修正方法,电动偏转反射镜作为地面站望远镜的第三镜;单色光源作为参考光光源并固定在主镜筒上,参考光方向与主次镜光轴方向一致;光电探测器作为探测器,与量子光接收模块和信标光接收模块一起固定在望远镜俯仰支架上,不随望远镜俯仰轴转动。参考光经主、次镜反射后入射到电动偏转反射镜上,接着经第一分光镜将参考光和量子光分离出来,量子光反射进入量子光接收模块,透射的参考光进一步通过第二分光镜完成参考光和信标光的分离,信标光反射进入信标光接收模块,透射的参考光最后聚焦到光电探测器上。
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公开(公告)号:CN103823296B
公开(公告)日:2016-04-27
申请号:CN201410038964.5
申请日:2014-01-27
申请人: 杭州科汀光学技术有限公司
摘要: 本发明公开了一种基于Philips型棱镜的彩色夜视系统,包括:用于将自然光转换为S偏振光的偏振光转换器;用于将偏振光转换器输出的S偏振光分成蓝光、绿光、红光的分色Philips型棱镜;用于将蓝光进行增强的第一像增强器;用于红光进行增强的第二像增强器;用于将绿光进行增强的第三像增强器;用于将第一像增强器增强的蓝光、第二像增强器增强的红光和第三像增强器增强的绿光进行合色的合色元件;以及,将合色元件输出的光信号转化为图像的成像装置。本发明基于Philips型棱镜的彩色夜视系统在夜间环境和微光条件下能够还原出彩色图像,提高成像质量,图像质量好,有利于推广利用,具备广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN103840890A
公开(公告)日:2014-06-04
申请号:CN201410096430.8
申请日:2014-03-17
申请人: 中国科学院光电技术研究所
摘要: 本发明公开了一种量子通信地面站望远镜光学系统,由主镜、次镜、电动偏转反射镜、分光棱镜、量子通信模块和精跟踪探测器构成。其中在接收光的光束线上依次放置主镜,在主镜的反射光线上放置次镜,在次镜的反射光线上放置电动偏转反射镜,在电动偏转反射镜的反射光线上放置分光棱镜,在分光棱镜的透射光线上放置量子通信模块,在分光棱镜的反射光线上放置精跟踪探测器。整个光学系统的光路传输仅需要四块折转镜就到达量子通信模块,最大限度保证了系统的光学传输效率和偏振对比度。另外,精跟踪探测器直接放置于地面站望远镜光学系统的一次焦点处,无须额外的成像镜头便可以实现信标光光轴位置的探测。该光学系统可以应用于地平式或极轴式地面站望远镜中。
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公开(公告)号:CN101065688A
公开(公告)日:2007-10-31
申请号:CN200580040593.3
申请日:2005-11-28
申请人: 莱卡地球系统公开股份有限公司
CPC分类号: G01C3/08
摘要: 本发明涉及一种包括平凸或平凹透镜及连接到其上的偏转构件的望远镜或泛焦望远镜,所述望远镜用于通过反射射入和/或射出、发送和/或捕捉光束(3,4)。根据本发明,至少一个偏转构件(6)通过望远镜物镜单元的至少一个透镜(1)结合到平面表面,透镜(1)以平凸或平凹透镜实现。透镜(1)用作物镜单元的透镜(1),并且用作偏转构件(6)的支架。由于其双重功能,可减少望远镜中的与其中一种支架相关的光学部件的数量。
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