提高红外触摸屏扫描速度的方法

    公开(公告)号:CN112433642A

    公开(公告)日:2021-03-02

    申请号:CN202011301376.8

    申请日:2020-11-19

    Abstract: 本发明公开了一种提高红外触摸屏扫描速度的方法,包括以下步骤:启动红外触摸屏,根据之前记录的触摸发生的频率高低,对水平红外对管从高频对管到低频对管进行扫描;若产生有效触摸,则将触摸发生点的位置及其一定邻域内的点频率次数进行更新,然后转入垂直红外对管扫描;若未产生触摸,则待水平扫描结束后转入对垂直红外对管扫描;S4、根据之前记录的触摸发生的频率高低,对垂直红外对管从高频对管到低频对管进行扫描;若产生触摸,则将触摸发生点的位置及其一定邻域内的点频率次数进行更新,然后转入水平红外对管扫描;若未产生触摸,则待垂直扫描结束后转入对水平红外对管扫描。

    一种无散斑三基色激光光源及激光投影系统

    公开(公告)号:CN106291965A

    公开(公告)日:2017-01-04

    申请号:CN201610725433.2

    申请日:2016-08-26

    Abstract: 本发明公开了一种无散斑三基色激光光源,包括红光激光模块、绿光激光模块和蓝光激光模块;传能光纤;准直透镜;一个散射片,通过电机带动旋转;一个汇聚透镜,用于将多束激光汇聚;一个矩形积分棒,用于输出均匀的矩形光斑;还公开了一种激光投影系统;本发明提供独特的激光消散斑方法,针对人眼特别敏感的绿光激光进行消散斑处理,消散斑效果更加显著;提供的无散斑激光光源,采用三基色特种光纤耦合及集束功率合成技术,实现高亮度小光学扩展量匀光激光输出;提供的激光投影系统,应用本发明所述的消散斑激光光源,能够有效降低投影画面的激光散斑对比度,提高投影显示成像质量。

    一种直角棱镜折叠腔激光器

    公开(公告)号:CN110649453A

    公开(公告)日:2020-01-03

    申请号:CN201910820130.2

    申请日:2019-08-31

    Abstract: 本发明是一种新型的对置直角棱镜折叠腔激光器,利用对置直角棱镜的反射特性,使谐振光束在两直角棱镜间往复反射,可有效增大谐振腔的腔长;本发明激光器可以在较小的空间内显著增大腔长,同时可通过调整直角棱镜间距,较大幅度地调整激光器腔长,以实现对部分激光参数的调整。

    大变倍比超紧凑型中波制冷红外三组元连续变焦光学系统

    公开(公告)号:CN117706747A

    公开(公告)日:2024-03-15

    申请号:CN202311723428.4

    申请日:2023-12-13

    Abstract: 本发明公开了一种大变倍比超紧凑型中波制冷红外三组元连续变焦光学系统,其特征在于,依次包含主物镜、拉虚镜,变倍镜组、补偿组一、补偿组二、后固定组透镜一、后固定组透镜二和后固定组透镜三;物方成像光束依次经过主物镜、拉虚镜,变倍镜组、补偿组一、补偿组二、后固定组透镜一、后固定组透镜二、后固定组透镜三成像在探测器上;连续变焦时,变倍镜组、补偿组一和补偿组二,形成三个变焦组元运动机构,三个组元分别沿光轴做相对运动,得到全焦段清晰的像,其中变倍镜组做非线性运动,补偿组一、补偿组二分别做线性运动。本发明具有体积小、重量轻结构简单,集成度高等特点,全焦段具有良好的成像质量。

    红外双波段望远光学系统

    公开(公告)号:CN112305721B

    公开(公告)日:2023-08-15

    申请号:CN202011295368.7

    申请日:2020-11-18

    Abstract: 本发明公开了一种红外双波段望远光学系统,包括物镜组和目镜组,其中:物镜组包括第一物镜(L1)、第二物镜(L2)、第三物镜(L3)、第四物镜(L4)、第五物镜(L5),目镜组包括第一目镜(L6)、第二目镜(L7);无限远目标光束依次经过物镜组会聚成像,再经过目镜组成像在无限远;其中,第一物镜为双凸正透镜,第二物镜为凸面向像方的弯月形负透镜,第三物镜为双凹负透镜,第四物镜为双凹负透镜,第五物镜为凸面向像方的弯月形正透镜;第一目镜为凸面向物方的弯月形正透镜,第二目镜为双凹负透镜。本发明该系统结构简单,在红外中/长波均具有良好的成像质量。

    次镜切换和热光阑变F数的大变倍比中波红外光学系统

    公开(公告)号:CN115857151A

    公开(公告)日:2023-03-28

    申请号:CN202211539746.0

    申请日:2022-12-02

    Abstract: 本发明公开了一种基于次镜切换和热光阑变F数的大变倍比中波红外光学系统,通过次镜的切入切出实现短中焦和长焦通道的切换,光学系统透射短、中焦距的大视场,反射长焦的小视场,共用后组光学系统和探测器组件,结构紧凑、体积小。同时单独设计带热光阑的后组,实现变F数设计,同卡赛格林反射式前组一起实现了超长焦结构,使中波红外具有超长焦/长焦/中焦/短焦四个焦段,从而实现大口径、小视场、长焦距紧凑设计与大视场、短焦距的集成,其中短、中、长焦的F数为4,超长焦的F数为7,本发明镜头适用于高分辨率640×512,15微米中波制冷型探测器,具有大口径、长焦距、大视场的特点,四个视场均具有良好的成像质量。

    提高红外触摸屏扫描速度的方法

    公开(公告)号:CN112433642B

    公开(公告)日:2022-10-18

    申请号:CN202011301376.8

    申请日:2020-11-19

    Abstract: 本发明公开了一种提高红外触摸屏扫描速度的方法,包括以下步骤:启动红外触摸屏,根据之前记录的触摸发生的频率高低,对水平红外对管从高频对管到低频对管进行扫描;若产生有效触摸,则将触摸发生点的位置及其一定邻域内的点频率次数进行更新,然后转入垂直红外对管扫描;若未产生触摸,则待水平扫描结束后转入对垂直红外对管扫描;S4、根据之前记录的触摸发生的频率高低,对垂直红外对管从高频对管到低频对管进行扫描;若产生触摸,则将触摸发生点的位置及其一定邻域内的点频率次数进行更新,然后转入水平红外对管扫描;若未产生触摸,则待垂直扫描结束后转入对水平红外对管扫描。

    一种无散斑三基色激光光源及激光投影系统

    公开(公告)号:CN106291965B

    公开(公告)日:2019-10-29

    申请号:CN201610725433.2

    申请日:2016-08-26

    Abstract: 本发明公开了一种无散斑三基色激光光源,包括红光激光模块、绿光激光模块和蓝光激光模块;传能光纤;准直透镜;一个散射片,通过电机带动旋转;一个汇聚透镜,用于将多束激光汇聚;一个矩形积分棒,用于输出均匀的矩形光斑;还公开了一种激光投影系统;本发明提供独特的激光消散斑方法,针对人眼特别敏感的绿光激光进行消散斑处理,消散斑效果更加显著;提供的无散斑激光光源,采用三基色特种光纤耦合及集束功率合成技术,实现高亮度小光学扩展量匀光激光输出;提供的激光投影系统,应用本发明所述的消散斑激光光源,能够有效降低投影画面的激光散斑对比度,提高投影显示成像质量。

Patent Agency Ranking