双分辨率光学成像镜头
    3.
    发明授权

    公开(公告)号:CN103472569B

    公开(公告)日:2016-03-23

    申请号:CN201310420567.X

    申请日:2013-09-16

    IPC分类号: G02B13/00

    摘要: 本发明提出了一种双分辨率光学成像镜头。该镜头由七片光学镜片、一个分光棱镜、固定镜片的镜筒和压圈、固定棱镜的基座和压板组成,整个镜头结构以基座和安装在其上的镜筒为基础,镜筒内部从物方到像方依次为镜片一压圈、镜片一、镜片二、镜片二隔圈、镜片三、镜片三隔圈、镜片四、镜片四隔圈、镜片五、光栏隔圈、镜片六和镜片七,镜筒通过螺纹连接固定在基座上,由两片45°直角棱镜胶合而成的分光棱镜安装在基座内,由棱镜压板固定。本发明采用一套光学成像镜头,无运动部件,实现大视场低分辨率与中心局部视场高分辨率图像信息的同时获取。

    双分辨率光学成像镜头
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103472569A

    公开(公告)日:2013-12-25

    申请号:CN201310420567.X

    申请日:2013-09-16

    IPC分类号: G02B13/00

    摘要: 本发明提出了一种双分辨率光学成像镜头。该镜头由七片光学镜片、一个分光棱镜、固定镜片的镜筒和压圈、固定棱镜的基座和压板组成,整个镜头结构以基座和安装在其上的镜筒为基础,镜筒内部从物方到像方依次为镜片一压圈、镜片一、镜片二、镜片二隔圈、镜片三、镜片三隔圈、镜片四、镜片四隔圈、镜片五、光栏隔圈、镜片六和镜片七,镜筒通过螺纹连接固定在基座上,由两片45°直角棱镜胶合而成的分光棱镜安装在基座内,由棱镜压板固定。本发明采用一套光学成像镜头,无运动部件,实现大视场低分辨率与中心局部视场高分辨率图像信息的同时获取。

    一种偏振无关的超透镜及其设计方法

    公开(公告)号:CN112379514B

    公开(公告)日:2022-09-27

    申请号:CN202011191667.6

    申请日:2020-10-30

    IPC分类号: G02B27/00 G02B3/00 G02B1/00

    摘要: 本发明公开了一种偏振无关的超透镜及其设计方法,所述偏振无关的超透镜包括衬底层和用于实现几何相位调制的超表面层,所述超表面层包括呈阵列的若干个对于左旋圆偏振光实现会聚的单元结构和对于右旋圆偏振光实现会聚的单元结构,若干个所述对于左旋圆偏振光实现会聚的单元结构与对于右旋圆偏振光实现会聚的单元结构交叉排列,通过不具有旋转对称性的单元结构实现几何相位调制。本发明实现了偏振无关会聚,对于任意偏振的入射光均可以实现会聚,而无需对入射光进行偏振处理。

    一种偏振无关的超透镜及其设计方法

    公开(公告)号:CN112379514A

    公开(公告)日:2021-02-19

    申请号:CN202011191667.6

    申请日:2020-10-30

    IPC分类号: G02B27/00 G02B3/00 G02B1/00

    摘要: 本发明公开了一种偏振无关的超透镜及其设计方法,所述偏振无关的超透镜包括衬底层和用于实现几何相位调制的超表面层,所述超表面层包括呈阵列的若干个对于左旋圆偏振光实现会聚的单元结构和对于右旋圆偏振光实现会聚的单元结构,若干个所述对于左旋圆偏振光实现会聚的单元结构与对于右旋圆偏振光实现会聚的单元结构交叉排列,通过不具有旋转对称性的单元结构实现几何相位调制。本发明实现了偏振无关会聚,对于任意偏振的入射光均可以实现会聚,而无需对入射光进行偏振处理。

    一种百万像素超广角环视车载镜头

    公开(公告)号:CN107561673A

    公开(公告)日:2018-01-09

    申请号:CN201710867449.1

    申请日:2017-09-22

    IPC分类号: G02B13/06 G02B13/18

    摘要: 本发明公开了一种百万像素超广角环视车载镜头,从物方开始依次为负光焦度的前群组、光阑和正光焦度的后群组,以物方为前方,所述前群组包括前凸后凹型玻璃第一透镜、前凸后凹树脂非球面第二透镜和前凸后凹型树脂非球面第三透镜,所述后群组包括平凸型树脂非球面第四透镜、平凹帽子型树脂非球面第五透镜和双凸型玻璃第六透镜。本发明的优点是:玻璃透镜,耐高温、耐高湿,且防刮擦,既满足车载镜头对温度变化适应要求,又提高了车载镜头对恶劣环境的适应性;树脂透镜,轻便、抗冲击力强、透光性好;监控范围大,成像像素达到百万,提高了行车过程中的安全系数;非球面透镜,可以有效矫正像差。

    一种光学非球面透镜修抛一体化加工装置及方法

    公开(公告)号:CN117681082A

    公开(公告)日:2024-03-12

    申请号:CN202410100314.2

    申请日:2024-01-24

    摘要: 本发明公开了一种光学非球面透镜修抛一体化加工装置及方法,所述装置包括仿形加工工具、供液泵、抛光液槽、吸附夹具、旋转平台、旋转电机和三轴运动平台。本发明根据目标非球面透镜的表面轮廓曲线设计相应的仿形加工工具,首先通过接触式加工快速去除材料,获得接近非球面透镜的面形轮廓,随后继续使用该仿形加工工具采用剪切增稠抛光方法对修形后的非球面透镜进行非接触抛光,获得高质量高面形精度的非球面透镜,同时由于不需要更换加工工具和加工设备,可大大提高加工效率。本发明设计的仿形加工工具,在修形阶段以较高的材料去除量获得较好的非球面透镜的面形精度,在抛光阶段采用非接触的方式,可自适应性地实现高面形精度和表面质量。

    一种光学透镜非接触抛光方法及装置

    公开(公告)号:CN114473718A

    公开(公告)日:2022-05-13

    申请号:CN202210099558.4

    申请日:2022-01-27

    摘要: 本发明提供一种光学透镜非接触抛光方法及装置,属于超精密加工领域。通过一种特制磨具实现抛光液的内部供给并设置磨具和透镜相距指定的间隙。随着磨具的旋转带动具有剪切增稠效应的抛光液转动,磨具与透镜产生相对运动从而导致其间的抛光液发生剪切增稠效应。由于工件表面抛光液的黏度随着磨具的旋转发生急剧变化,其粘度随着剪切速率的增加而增大并表现出固体特性,其与工件表面接触位置会形成一个“柔弹性磨具”从而有效带动磨粒,增加磨粒对工件表面的微切削作用,实现工件表面微观凸峰的去除。该方法利用非牛顿流体的剪切增稠效应,可以实现对透镜表面的全口径非接触抛光,无表面损伤,抛光效率高。

    一种可见近红外宽波段图像噪声抑制方法

    公开(公告)号:CN106780369B

    公开(公告)日:2019-12-03

    申请号:CN201611060631.8

    申请日:2016-11-28

    IPC分类号: G06T5/00

    摘要: 本发明公开了一种可见近红外宽波段图像噪声抑制方法,设计了抑制噪声的能量方程来最优化的求解去噪结果,易于代码实现,同时能有效快速地获得较好的去噪图像。本发明包括如下步骤:(1)构造噪声抑制能量方程;(2)权重因子的设计;(3)综合能量方程,优化求解。本发明方法构造局部区域约束优化的思路进行图像降噪的框架,设计了空间因子与结构因子进行约束,实现了快速获取去噪图像的目的。本发明只需输入宽波段待去噪图像,即可快速得到相应的去噪图。