透射式双谱段共孔径变焦光学系统技术方案

技术编号:24797914 阅读:32 留言:0更新日期:2020-07-07 20:47
本发明专利技术属于光学成像,提供一种透射式双谱段共孔径变焦光学系统,包括长波红外校正组以及短波红外校正组,还包括公共固定组、变倍组、补偿组以及分光镜,四者沿光路方向依次设置,且长波红外校正组位于分光镜的透射光路上,短波红外校正组位于分光镜的反射光路上,变倍组与补偿组均位于公共固定组与分光镜之间的光路上按照变焦曲线做变焦运动。本发明专利技术中将短波红外与长波红外与透射式变焦系统结合起来,可以在同一时段对相同目标的不同谱段进行成像,避免了采用分离孔径结构所产生的视场重叠问题,且可以利用短波红外成像分辨率高和长波红外抗干扰性强的特点,提高了系统在雨、雾霾、烟雾、水汽、靠近热源或低照度复杂环境中的观测能力及使用效率。

【技术实现步骤摘要】
透射式双谱段共孔径变焦光学系统
本专利技术属于光学成像,具体涉及一种透射式双谱段共孔径变焦光学系统。
技术介绍
快速发展的社会需求以及日益复杂的应用环境对视频成像系统的性能提出了越来越高的要求,传统的单波段视频成像系统已不能满足现代化监测水平的需求,如何更全面、更精准地获取目标信息,成为目前视频监视系统的研究热点之一。双谱段变焦系统采用短波红外与长波红外的组合,其中:短波红外谱段成像方式与可见光类似,在图像上会具有阴影和反差,并可以在低照度、雨、雾霾、烟雾或水汽等恶劣条件下成像,夜间天空辐射亮度几乎都分布在短波红外谱段内,同时相比于其他谱段,短波红外还可以实现对目标的识别与检测;长波红外可以实现对常温物体的探测,并形成物体的轮廓影像,同时在靠近热源和存在杂散辐射的情况下,长波红外具有更强的观测能力。通过两者的配合,可以实现对复杂环境或室内光照较低的环境全天候监测,但是在现有技术中,短波红外与长波红外采用不同的光学系统,分别采用短波红外与长波红外对环境进行监测,进而使得获取的环境信息比较单一,且不能适应各种环境的监测<br>
技术实现思路
<本文档来自技高网
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【技术保护点】
1.一种透射式双谱段共孔径变焦光学系统,包括长波红外校正组以及短波红外校正组,其特征在于:还包括公共固定组、变倍组、补偿组以及分光镜,四者沿光路方向依次设置,且所述长波红外校正组位于所述分光镜的透射光路上,所述短波红外校正组位于所述分光镜的反射光路上,所述变倍组与所述补偿组均位于所述公共固定组与所述分光镜之间的光路上按照变焦曲线做变焦运动。/n

【技术特征摘要】
1.一种透射式双谱段共孔径变焦光学系统,包括长波红外校正组以及短波红外校正组,其特征在于:还包括公共固定组、变倍组、补偿组以及分光镜,四者沿光路方向依次设置,且所述长波红外校正组位于所述分光镜的透射光路上,所述短波红外校正组位于所述分光镜的反射光路上,所述变倍组与所述补偿组均位于所述公共固定组与所述分光镜之间的光路上按照变焦曲线做变焦运动。


2.如权利要求1所述的透射式双谱段共孔径变焦光学系统,其特征在于:所述公共固定组包括正透镜与负透镜,且沿所述分光镜的入射光路方向依次设置。


3.如权利要求2所述的透射式双谱段共孔径变焦光学系统,其特征在于:所述正透镜与所述负透镜均采用多谱段硒化锌和多谱段硫化锌匹配制备成型。


4.如权利要求1所述的透射式双谱段共孔径变焦光学系统,其特征在于:所述变倍组包括正弯月透镜,且所述正弯月透镜向所述公共固定组一侧凸出,所述变倍组为变焦运动的正补偿器。


5.如权利要求1所述的透射式双谱段共孔径变焦光学系统,其特征在于:所述补偿组包括沿所述分光镜的入射方向依次设...

【专利技术属性】
技术研发人员:赵宇宸陈哲付亮亮刘强何欣王忠善田富湘冯强
申请(专利权)人:中国科学院长春光学精密机械与物理研究所
类型:发明
国别省市:吉林;22

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