一种制冷型红外双波段宽光谱成像光学系统

    公开(公告)号:CN118936637A

    公开(公告)日:2024-11-12

    申请号:CN202411033165.9

    申请日:2024-07-30

    摘要: 本发明提出了一种制冷型红外双波段宽光谱成像光学系统,包括:物镜组,物镜组设置有谐衍射面,用于像差校正;中继镜组,用于改变光线传输路径,使一定距离处的目标成像到一次像面;物镜组与中继镜组之间设置有第一反射镜;调焦镜组,设置于中继镜组与探测器之间,调焦镜组配置为可轴向位移,用于对不同物距处的目标清晰成像;中继镜组与调焦镜组之间设置有第二反射镜。本申请能够匹配可响应双波段宽光谱探测器的双波段宽光谱共焦面成像,具有红外中长波双波段宽光谱共焦面成像功能,使用谐衍射面校正系统色差和高阶像差,以及可调节调焦镜组的轴向位移,成像质量好;提高了探测器响应波长的利用率,提高了探测效率,同时系统实现了小型化。

    一种光机系统设计方法及系统
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115828653A

    公开(公告)日:2023-03-21

    申请号:CN202210994637.1

    申请日:2022-08-18

    发明人: 孙冬明 冯位欣

    IPC分类号: G06F30/23 G06F119/14

    摘要: 本发明公开了一种光机系统设计方法及系统,光机系统设计方法包括:根据光机系统的设计指标,构建光机系统数字模型;将光机系统数字模型导入有限元分析模型,并在有限元分析模型中对光机系统数字模型进行边界条件设置,运行有限元分析模型,以获得反映光机系统中待分析反射镜面变化情况的结果文件;将结果文件输入光学分析软件,并设置入射波长,运行光学分析软件,以获得反映待分析反射镜面光轴变化情况的RMS值和PV云图;根据RMS值和PV云图,调整设计指标,以根据调整后的设计指标,设计光机系统。本发明可以缩短光机系统设计周期和设计成本。

    激光测距接收光路组件及光轴调试方法

    公开(公告)号:CN113534175A

    公开(公告)日:2021-10-22

    申请号:CN202110680451.4

    申请日:2021-06-18

    IPC分类号: G01S17/08 G01S7/481 G01S7/497

    摘要: 本发明公开了一种激光测距接收光路组件及光轴调试方法。在光线传播方向上,激光测距接收光路组件依次包括间隔设置的物方远心镜组、准直镜组、以及会聚镜组;光线经准直镜组准直后以平行光形式出射;会聚镜组用于矫正前端镜组的像差,光线经会聚镜组后聚焦于像面处。采用本发明,在镜片加工完成后直接进行组合即可满足像质要求,不需要研/垫等过程,有利于批量化生产,而且具有普适性,对于不同波段的激光具有良好的适用性,并且可调整空间大,通过平移部分镜组代替传统的研磨、加垫片等方式调轴,具有可靠性高、调轴精度高和调试效率高等优点。

    一种三波段共孔径光学系统
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113433655A

    公开(公告)日:2021-09-24

    申请号:CN202110649126.1

    申请日:2021-06-10

    IPC分类号: G02B13/00

    摘要: 本发明公开了一种三波段共孔径光学系统,包括:第一共光路透镜组,第一分光镜,第一成像透镜组,第二共光路透镜组,第二分光镜,第二成像透镜组和第三成像透镜组;成像光路第一分光镜用于将来自成像光路第一共光路透镜组的光线分为第一分路光线和第二分路光线,成像光路第一分路光线入射至成像光路第一成像透镜组;成像光路第二共光路透镜组用于将入射的成像光路第二分路光线分为第三支路光线和第四支路光线,成像光路第三支路光线入射至成像光路第二成像透镜组,成像光路第四支路光线入射至成像光路第三成像透镜组。本发明的光学系统采用多波段共孔径方式,具有集成度高、体积紧凑、重量轻等优点,适合手持平台应用。

    一种光学系统
    5.
    发明公开
    一种光学系统 审中-实审

    公开(公告)号:CN112649945A

    公开(公告)日:2021-04-13

    申请号:CN202110006786.8

    申请日:2021-01-05

    摘要: 本发明公开了一种光学系统,包括:沿光路顺次设置的共光路透镜组、分光组件、第一成像系统和第二成像系统;所述分光组件,用于将来自所述共光路透镜组的光束分为两路,两路光束中的其中一路入射至所述第一成像系统,另一路入射至所述第二成像系统。在一些实施方式中,共光路透镜组、分光组件、第一成像系统和第二成像系统可以是多波段共孔径的设置方式,由此实现了体积紧凑,集成度高的优点。

    一种机载轻型多波段装机目标模拟器

    公开(公告)号:CN118624174A

    公开(公告)日:2024-09-10

    申请号:CN202410627768.5

    申请日:2024-05-21

    IPC分类号: G01M11/02 G01S7/497 G02B17/06

    摘要: 本申请公开了一种机载轻型多波段装机目标模拟器,其中,所述装机目标模拟器包括全反射成像部分、受激光源目标部分以及激光折转部分,所述全反射式成像部分,包括主镜和次镜,其中,所述主镜和所述次镜为凹面反射镜;所述受激光源目标部分,为具备位置坐标表示靶标的受激发光胶体,其中,所述受激发光胶体为由具有近红外光驱动连续发光材料配合粘合剂,通过丝网印刷机压制得到;所述激光折转部分,包括折转镜。本模拟器同时具备轻型、无遮挡、无能量损失、性能稳定等优点。

    一种含强激光三波段光学系统
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117908239A

    公开(公告)日:2024-04-19

    申请号:CN202311798690.5

    申请日:2023-12-25

    IPC分类号: G02B17/08 G02B27/10 G01S17/08

    摘要: 本申请公开了一种含强激光三波段光学系统,包括:沿光路顺序设置的卡塞格林式镜组(A)、激光真空盒(B)、分光镜(C),经由所述分光镜(C)透射或反射的光线出射为三路,其中一路为红外波段光路,一路为可见光波段光路,另一路为激光波段光路;沿所述红外波段光路设置有红外共孔径镜组(E),通过所述红外共孔径镜组(E)的光线输出到红外热像仪(G);沿所述可见光波段光路,设置有可见光镜组(F);沿所述激光波段光路,设置有激光测距机镜组(D)。本申请针对激光经共孔径中实焦点发生空气击穿的问题,通过将实焦点位置设置为真空环境,避免激光经实焦点所产生的击穿空气的影响。

    一种多视场红外光学系统
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117631217A

    公开(公告)日:2024-03-01

    申请号:CN202311666373.8

    申请日:2023-12-06

    IPC分类号: G02B13/00 G02B13/02 G02B13/18

    摘要: 本申请公开了一种多视场红外光学系统,包括:小视场物镜组,为无焦系统,入射光线和出射光线均为平行光,经所述小视场物镜组的光路出射至成像后镜组;大视场物镜组,为无焦系统,入射光线和出射光线均为平行光,经所述大视场物镜组的光路出射至视场切换镜;视场切换镜,用以切换视场,其设置在所述大视场物镜组、所述小视场物镜组的出射光路,经所述视场切换镜的光路出射至成像后镜组;成像后镜组,经所述成像后镜组的光路出射至探测器。本申请实施例利用反射式物镜和透射式物镜组合使用,并通过反射镜切换实现视场变换的方式,保证光学系统既具有大视场的搜索能力,又具有长焦距的识别能力。

    一种双视场红外光学系统
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115793212A

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN202210983199.9

    申请日:2022-08-16

    发明人: 杨加强 冯位欣

    IPC分类号: G02B15/04 G02B13/14

    摘要: 本申请的实施例揭示了一种双视场红外光学系统,包括:物镜组、场镜组、中继组、变倍组以及探测器组件,所述变倍组包括:第一变倍组和第二变倍组;在所述第二变倍组切出,所述第一变倍组切入时,所述物镜组、所述场镜组、所述中继组、所述第一变倍组以及所述探测器组件组成大视场光学系统;在所述第一变倍组切出,所述第二变倍组切入时,所述物镜组、所述场镜组、所述中继组、所述第二变倍组以及所述探测器组件组成小视场光学系统,能够通过第一变倍组和第二变倍组的切换,实现变F数变视场切换,扩展了光学系统的应用范围,且结构简单,镜片数量少,光学效率高。

    一种光学系统
    10.
    实用新型

    公开(公告)号:CN215219294U

    公开(公告)日:2021-12-17

    申请号:CN202120011215.9

    申请日:2021-01-05

    摘要: 本实用新型公开了一种光学系统,包括:沿光路顺次设置的共光路透镜组、分光组件、第一成像系统和第二成像系统;所述分光组件,用于将来自所述共光路透镜组的光束分为两路,两路光束中的其中一路入射至所述第一成像系统,另一路入射至所述第二成像系统。在一些实施方式中,共光路透镜组、分光组件、第一成像系统和第二成像系统可以是多波段共孔径的设置方式,由此实现了体积紧凑,集成度高的优点。