一种传函仪用长波红外显微镜

    公开(公告)号:CN115808777B

    公开(公告)日:2024-07-09

    申请号:CN202211578699.0

    申请日:2022-12-05

    Abstract: 本发明公开了一种传函仪用长波红外显微镜,涉及红外显微领域。本发明采用无穷远校正的设计形式,这种形式简单可靠,在装调检测阶段便于分别对其前、后组的成像质量进行评估,且降低了装调要求,绝对长度115.81mm。系统包括前组和后组,其中前组包括3片透镜,后组包括2片透镜,透镜材料全为红外镜头常用材料锗和硒化锌,通过不同材料的搭配、常规透镜和非球面及衍射面的搭配,实现对8~12um波段平场复消色差及5倍放大。本发明物镜焦距为15mm,管镜焦距为75mm。显微镜焦距为22mm,物方数值孔径为0.75,本发明显微镜适用于640×512长波非制冷探测器,具有大数值孔径,分辨率高,平场复消色差、简单可靠、易于装调等特点。

    光学机械扫描控制装置及电机控制方法

    公开(公告)号:CN115931125A

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN202211553951.2

    申请日:2022-12-06

    Abstract: 本发明公开了一种光学机械扫描控制装置,包括控制电路单元、动力单元、空间位置反馈单元、保护单元和测温单元;控制电路单元根据两端极限位置生成三段式扫描运动曲线,并产生与三段式扫描运动曲线相适应的占空比的PWM信号;其中,三段式扫描运动曲线包含第一段的启动加速过程,第二段的匀速运动过程和第三段的停止减速过程,其中第二段的匀速速度是光谱成像的目标速度;PWM信号的占空比值是根据当前温度数据以及预先设置的温度‑PWM值数据表拟合计算并经过自适应调节后得到,从而实现全温度范围内的扫描速度自适应匹配;动力单元,用于根据控制电路单元的PWM信号驱动光学扫描组件的扫描。

    扫描反射镜的大传动比高精度扫描运动装置

    公开(公告)号:CN107092090B

    公开(公告)日:2022-12-30

    申请号:CN201710418509.1

    申请日:2017-06-06

    Abstract: 本发明公开了一种扫描反射镜的大传动比高精度扫描运动装置,包括底座、支架、导向传动组和驱动组,支架上设有扫描框架,扫描框架内设置有扫描镜组,扫描镜组通过曲柄组与导向传动组连接,曲柄组由曲柄连杆和推杆螺柱组成,导向传动组由传动螺杆、固定在传动螺杆两端的轴承座以及与传动螺杆连接的传动螺母组成,传动螺母底端通过燕尾槽与导向固定座配合安装,所述的驱动组由安装在电机固定座上的直流微电机组和依次连接在电机输出轴上的电机轴芯套与联轴器组成,联轴器连接传动螺杆;本发明将电机输出的旋转运动转化为传动螺母的直线运动,传动螺母将其直线运动转化为扫描轴的旋转运动,实现了扫描反射镜低速高精度的旋转扫描运动。

    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。

    便携式红外激光快速校轴设备及光轴校准方法

    公开(公告)号:CN118089782A

    公开(公告)日:2024-05-28

    申请号:CN202311724593.1

    申请日:2023-12-14

    Abstract: 本发明公开了一种便携式红外激光快速校轴设备,其包括窗口机构、外壳、底座、卡镜组、后罩、相纸机构、温控机构;窗口机构安设在外壳上,红外和激光双波段能透过窗口机构的窗口;外壳固定在底座上;卡镜组固定在底座上,位于外壳内,其包括主镜、卡镜框、次镜、次镜座;主镜、次镜同轴;后罩与外壳连接;相纸机构安设在卡镜组的主镜座上,位于后罩内;且相纸机构的相纸位于卡镜组的焦面位置;温控机构安设在后罩内,其包括热辐射板、温控电路板,温控电路板控制热辐射板发热。本发明还提供一种光轴校准方法。本发明能实现红外和激光光轴的快速校准,校准非常方便。

    基于SAGNAC干涉仪的长波红外成像光谱仪光学系统

    公开(公告)号:CN114216560A

    公开(公告)日:2022-03-22

    申请号:CN202111542133.8

    申请日:2021-12-16

    Abstract: 本发明公开了一种基于SAGNAC干涉仪的长波红外成像光谱仪光学系统,包括:扫描反射系统,用于扫描视场得到全视场的干涉图像;前组望远系统,用于将目标辐射能量压缩成小口径的平行光束,避免后面干涉系统的体积过大;SAGNAC干涉仪光学系统,由一个分束镜和两个平面反射镜组成,位于前组望远系统和后组成像系统之间,将目标辐射能量分为两束相互平行的相干光束,由于不同视场下两束相干光的光程差不同,通过后组成像系统后,在像面上会形成干涉条纹;后组成像系统,用于将经SAGNAC干涉仪分光得到的两束平行光成像到红外探测器焦平面上,可在探测器上同时获得目标的二维空间信息与实时光谱信息。

    矩形光束发射装置的机械中心与光束中心偏差的测量方法

    公开(公告)号:CN108007391A

    公开(公告)日:2018-05-08

    申请号:CN201711194258.X

    申请日:2017-11-24

    CPC classification number: G01B11/26

    Abstract: 本发明公开了一种矩形光束发射装置的机械中心与光束中心偏差的测量方法,设置一个竖直板和第二支撑系统以及激光水平仪;将矩形光束发射装置的前后轴分部固定在第二支撑系统上;以矩形光束发射装置的前后轴中心线所在的平面作为其机械中心,将激光水平仪的激光水平线投射到所述的前后轴,调节前后轴的高度使前后轴的中心线都位于激光水平线上;矩形光束发射装置发射矩形光束并投射到一竖直板上,通过测量矩形光束的上下边缘测量出光束中心,对比该光束中心与激光水平线,即可测得矩形光束发射装置的机械中心与光束中心的偏差;本发明测量方法操作方便,设备简单,能够有效测量出矩形光束发射装置的机械中心与光束中心的偏差,对矩形光束发射装置的性能提升有重要意义。

    一种多方向预紧的棱镜安装结构及棱镜安装方法

    公开(公告)号:CN117471641A

    公开(公告)日:2024-01-30

    申请号:CN202311724628.1

    申请日:2023-12-14

    Abstract: 本发明公开了一种多方向预紧的棱镜安装结构,其包括安装底座、挡条、挡板、第一侧压板、第二侧压板、上盖板、压圈;安装底座包括底板、第一侧壁和第二侧壁;棱镜的底部、左端分别与安装底座的底板、第二侧壁紧贴;挡条置于底板上,位于棱镜后方,与棱镜后端紧贴;挡板通过螺钉安设在底板上,对棱镜前端进行定位;第一侧压板通过螺钉安设在第一侧壁上,对棱镜右端进行定位;第二侧压板通过螺钉安设在第二侧壁上,对棱镜左端进行定位;上盖板的两端分别固定在安装底座的第一侧壁和第二侧壁上,压圈穿过上盖板后对棱镜上端进行定位。本发明还提供一种棱镜安装方法。本发明能确保棱镜成像清晰。

    一种传函仪用长波红外显微镜

    公开(公告)号:CN115808777A

    公开(公告)日:2023-03-17

    申请号:CN202211578699.0

    申请日:2022-12-05

    Abstract: 本发明公开了一种传函仪用长波红外显微镜,涉及红外显微领域。本发明采用无穷远校正的设计形式,这种形式简单可靠,在装调检测阶段便于分别对其前、后组的成像质量进行评估,且降低了装调要求,绝对长度115.81mm。系统包括前组和后组,其中前组包括3片透镜,后组包括2片透镜,透镜材料全为红外镜头常用材料锗和硒化锌,通过不同材料的搭配、常规透镜和非球面及衍射面的搭配,实现对8~12um波段平场复消色差及5倍放大。本发明物镜焦距为15mm,管镜焦距为75mm。显微镜焦距为22mm,物方数值孔径为0.75,本发明显微镜适用于640×512长波非制冷探测器,具有大数值孔径,分辨率高,平场复消色差、简单可靠、易于装调等特点。

    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。

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