一种用于单兵光电探测的小尺寸微光镜头

    公开(公告)号:CN116661103A

    公开(公告)日:2023-08-29

    申请号:CN202310709142.4

    申请日:2023-06-15

    摘要: 本发明提供一种用于单兵光电探测的小尺寸微光镜头,包括光学系统中沿光线自左向右入射方向依次设置有第一弯月透镜,第二弯月透镜,第三弯月透镜,双凹透镜,第一双凸透镜,第二双凸透镜,第四弯月透镜,本申请透镜均采用耐高温的玻璃材料,本申请除了第二双凸透镜前凸面采用非球面设计,其余透镜均采用球面设,用以解决目前的成像镜头较重,白天、夜晚不同光照条件下的远距离探测成像效果较差,高低温环境下难以保持较好的解像力的技术问题。

    一种基于机器视觉的大视场双远心镜头

    公开(公告)号:CN109471244A

    公开(公告)日:2019-03-15

    申请号:CN201811608074.8

    申请日:2018-12-27

    摘要: 本发明公开了基于机器视觉的大视场双远心镜头,包括:以光路入射方向从左至右依次设置的第一组透镜、第二组透镜、第三组透镜、第四组透镜和第五组透镜;其中,第一组透镜为具有正光焦度的平凸透镜;第二组透镜为具有正光焦度的凸凹透镜;第三组透镜为负光焦度的双凹透镜;第四组透镜双胶合透镜;第五组透镜为具有正光焦度的双凸透镜;且第三组透镜和第四组透镜中间为孔径光阑。该基于机器视觉的大视场双远心镜头克服现有技术中的双远心镜头存在结构复杂,镜片数量多,造价成本高等问题,在应用上存在检测的视野范围较小,在边缘存在较大的畸变,而在近工作距离处工作的景深范围较小,不适用于被测物表面复杂、环境变化复杂的情形等问题。

    一种摄像机成像物镜及其机载光电式头盔瞄准系统

    公开(公告)号:CN102323658A

    公开(公告)日:2012-01-18

    申请号:CN201110292375.6

    申请日:2011-09-30

    IPC分类号: G02B13/18 G02B27/01

    摘要: 本发明涉及一种摄像机成像物镜,其应用于机载光电式头盔瞄准系统中。所述摄像机成像物镜从物侧到成像面依次包括光栏、像方焦点位于成像面一侧的光焦度为正的第一透镜、以及具有曲率很大的凹面朝向成像面一侧的光焦度为负的弯月型第二透镜,所述第一透镜和所述第二透镜均至少有一面为非球面,且满足条件式:其中,f是整个所述摄像机成像物镜的焦距;f1是所述第一透镜的焦距;f2是所述第二透镜的焦距。所述摄像机成像物镜能校正所述机载光电式头盔瞄准系统的球差和彗差。本发明还涉及一种具有所述摄像机成像物镜的机载光电式头盔瞄准系统。

    一种光电式头盔瞄准仿真系统灯组调节方法

    公开(公告)号:CN102426616B

    公开(公告)日:2016-08-31

    申请号:CN201110292389.8

    申请日:2011-09-29

    IPC分类号: G06F17/50

    摘要: 本发明涉及一种光电式头盔瞄准仿真系统灯组调节方法,其包括以下步骤:建立灯组整体模型;设定灯组位置相关参数,所述灯组位置相关参数包括最终定位参数和位置调节参数,所述最终定位参数就是所述灯组中各个灯的具体坐标值,所述位置调节参数包括:所述灯组重心位置坐标,所述灯组整体的姿态角,其包括绕x、y、z三个轴旋转的角度,所述灯组中每个灯到头盔表面的距离,所述灯组沿所述x、y、z三个轴的平移量;调节所述灯组位置相关参数。所述光电式头盔瞄准仿真系统灯组调节方法,通过灯组整体模型的建立降低了灯组安装的复杂度,先建立模型在通过调节灯组整体位置和姿态就能够保证灯组中的各个灯之间的相对关系固定。

    一种用于头盔显示器的光学系统封装结构

    公开(公告)号:CN102967939B

    公开(公告)日:2014-11-05

    申请号:CN201210442062.9

    申请日:2012-11-08

    IPC分类号: G02B27/01 G02B7/02

    摘要: 本发明公开了一种该种用于头盔显示器的光学系统封装结构,包括1个像源、5片透镜及封装外壳,封装外壳结构由硬铝合金加工而成,透镜中2片透镜加工为方形,3片为圆形,透镜的封装外壳结构由三段壳体拼接而成,三段壳体分别对方形透镜、圆形透镜和像源进行封装,通过封装外壳的结构特性来保证镜片和像源的位置精度,并由壳体零件的机加工精度来保证这三段壳体零件之间的装配精度,其中,封装像源的壳体可通过调整垫片来对其位置进行微调,从而对像源的位置进行微调。具有上述特殊结构的该种用于头盔显示器的光学系统封装结构对离轴光学系统的透镜和像源固定可靠,透镜位置精度高,提高显示质量,并且像源位置可微调。

    光电式头盔跟踪系统灯组布局优化方法

    公开(公告)号:CN102063522B

    公开(公告)日:2014-10-29

    申请号:CN201010533578.5

    申请日:2010-11-03

    IPC分类号: G06F17/50

    摘要: 本发明公开了一种光电式头盔跟踪系统灯组布局优化方法,利用OpenGL导入头盔模型并设置好灯组在头盔上的位置,并设定头盔姿态,同时利用虚拟相机计算出灯组成像坐标,然后重构出头盔姿态,通过设定姿态计算出设定视线的方向,通过重构姿态数据计算出跟踪到的视线方向,二者比较就可以得到跟踪误差或者是该姿态是否能被有效跟踪,再判断头盔的当前姿态是否能被跟踪,当设定的姿态使视线的俯仰角和方位角遍历[-180°,+180°]范围时可以得到头盔整个跟踪过程的误差曲面及可跟踪角度范围从而判定该布局的优劣,就可以使灯组布局最优化。本发明通过VC++和OpenGL结合实现头盔跟踪系统的仿真,实现了头盔灯组布局的最优化,提高了头盔跟踪系统的性能。

    双目头盔显示器光学系统的调整方法

    公开(公告)号:CN102692708A

    公开(公告)日:2012-09-26

    申请号:CN201210199509.4

    申请日:2012-06-15

    IPC分类号: G02B27/01 G02B27/00

    摘要: 本发明提出一种双目头盔显示器光学系统调整方法,其使用完成畸变校正的左、右目光学系统。首先进行虚像面的位置以及重叠度的估算,即通过光学系统的装配关系,显示特定的图像,再用人眼在特定的位置上进行观测,读出双目融合重叠度及计算出虚像面的位置;计算光轴的折转角度后折转左、右光学系统的光轴,提高图像重叠度;如果此时双目光学系统的光轴依然平行,则用户观测体验,若用户满意其效果则调整完成,若不满意则重新调整光轴角度,如此反复直到完成;如果此时双目光轴不平行,则进行图像校正,接头用户观测体验,若用户满意则调整完成,若不满意则重新调整光轴角度,如此反复直到调整完成。该调整方法简单易行,有效地改善双目融合的效果。

    一种头盔显示器的光学系统

    公开(公告)号:CN102540465A

    公开(公告)日:2012-07-04

    申请号:CN201110408325.X

    申请日:2011-12-09

    摘要: 一种头盔显示器的光学系统,包括微显示器、胶合镜及光学组合器,微显示器与胶合镜胶合为一整体,光学组合器包含两个紧密贴合在一起的45度角的直角棱镜及一个凹面反射镜,窄带高反光学面位于两个直角棱镜结合处,与水平及竖直光轴均成45度角,凹面反射镜与直角棱镜胶合为一整体,其凹面为高反光学面。光束从微显示器发出,经过胶合镜后会聚,进入光学组合器,经过窄带高反光学面后,透射光束经过高反光学面再次进行会聚,光束再次经过窄带高反光学面后,其反射光束成为平行光束,出瞳位于人眼瞳孔处,外部光线进入光学组合器,经过窄带高反光学面后,透射光束进入人眼瞳孔。本发明的优点在于:系统紧凑、校正方便、像差校正良好、可靠性高。

    一种基于机器视觉的大视场双远心镜头

    公开(公告)号:CN109471244B

    公开(公告)日:2021-05-25

    申请号:CN201811608074.8

    申请日:2018-12-27

    摘要: 本发明公开了基于机器视觉的大视场双远心镜头,包括:以光路入射方向从左至右依次设置的第一组透镜、第二组透镜、第三组透镜、第四组透镜和第五组透镜;其中,第一组透镜为具有正光焦度的平凸透镜;第二组透镜为具有正光焦度的凸凹透镜;第三组透镜为负光焦度的双凹透镜;第四组透镜双胶合透镜;第五组透镜为具有正光焦度的双凸透镜;且第三组透镜和第四组透镜中间为孔径光阑。该基于机器视觉的大视场双远心镜头克服现有技术中的双远心镜头存在结构复杂,镜片数量多,造价成本高等问题,在应用上存在检测的视野范围较小,在边缘存在较大的畸变,而在近工作距离处工作的景深范围较小,不适用于被测物表面复杂、环境变化复杂的情形等问题。