一种高分辨率长波非制冷无热化长焦镜头制造技术

技术编号:26341540 阅读:42 留言:0更新日期:2020-11-13 20:23
本发明专利技术涉及光学镜头技术领域,公开了一种高分辨率长波非制冷无热化长焦镜头,包括从光学系统的物方至像方依次排列设置的弯月负透镜A、弯月正透镜B、弯月负透镜C、弯月正透镜D,弯月负透镜A、弯月正透镜B、弯月负透镜C、弯月正透镜D朝向物方的一面为凸面,弯月负透镜A、弯月正透镜B、弯月负透镜C、弯月正透镜D朝向像方的一面为凹面。本发明专利技术采用光学被动式设计,不需要增加调焦机构,通过匹配不同光学材料、不同参数的光学透镜,满足系统的光焦度需求、消色差需要以及消热差需求,相对于现有技术来说具有成本低、可靠性高、结构简单可靠、工艺性良好的优点。

【技术实现步骤摘要】
一种高分辨率长波非制冷无热化长焦镜头
本专利技术涉及光学镜头
,尤其涉及一种高分辨率长波非制冷无热化长焦镜头。
技术介绍
非制冷探测器具有低成本、小体积、低功耗等优点,广泛应用于安防监控、单兵武器、车载辅助驾驶仪等,市场需求大,前景广阔。随着红外光学技术的发展,红外探测器厂家推出了高分辨率长波非制冷探测器,比如1280*1024@12μm、1024*768@14μm等探测器,目前市场上的大部分非制冷无热化镜头只能匹配640*512@17μm、384*288@17μm等探测器,为了满足高分辨率的红外市场需求,需要设计匹配高分辨率探测器的非制冷无热化镜头。目前的红外系统无热化设计一般有三种方法:光学被动式、机械主动式和机械被动式。其中机械主动式是利用测温系统反馈机械调焦,结构复杂且可靠性差;机械被动式是利用机械结构补偿高低温时焦面的位移,该方式加工精度要求高,装配困难;因此亟待一种成本低、可靠性高、能满足高分辨率红外市场需求的镜头。
技术实现思路
针对现有技术存在的技术问题,本专利技术提供了一种高分辨率长波非制冷无本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种高分辨率长波非制冷无热化长焦镜头,其特征在于:包括从光学系统的物方至像方依次排列设置的弯月负透镜A、弯月正透镜B、弯月负透镜C、弯月正透镜D,所述弯月负透镜A、弯月正透镜B、弯月负透镜C、弯月正透镜D朝向物方的一面为凸面,弯月负透镜A、弯月正透镜B、弯月负透镜C、弯月正透镜D朝向像方的一面为凹面。/n

【技术特征摘要】
1.一种高分辨率长波非制冷无热化长焦镜头,其特征在于:包括从光学系统的物方至像方依次排列设置的弯月负透镜A、弯月正透镜B、弯月负透镜C、弯月正透镜D,所述弯月负透镜A、弯月正透镜B、弯月负透镜C、弯月正透镜D朝向物方的一面为凸面,弯月负透镜A、弯月正透镜B、弯月负透镜C、弯月正透镜D朝向像方的一面为凹面。


2.根据权利要求1所述的一种高分辨率长波非制冷无热化长焦镜头,其特征在于,所述弯月负透镜A与弯月正透镜B的空气间隔为1mm,所述弯月正透镜B与弯月负透镜C的空气间隔为4mm,所述弯月负透镜C与弯月正透镜D的空气间隔为101.5mm。


3.根据权利要求1所述的一种高分辨率长波非制冷无热化长焦镜头,其特征在于,所述弯月负透镜A、弯月正透镜B、弯月负透镜C、弯月正透镜D的厚度分别为6.4mm、15.5mm、5.5mm、10.5mm。


4.根据权利要求1所述的一种高分辨率长波非制冷无热化长焦镜头,其特征在于,所述镜头焦距为f,从物方至像方的弯月负透镜A、弯月正透镜B、弯月负透镜C、弯月正透镜D的焦距分别为f1、f2、f3、f4,具有如下关系:-5<f1/f<-2.5,0.5<f2/f<1.5,-5<f3/f<-2.5,0.5<f4/f<1.5。


5.根据权利要求1所述的一种高分辨率长波非制冷无热化长焦镜头,其特征在于,所述镜头满足如下参数:
镜头焦距f=105mm;F数=1.0;视场角:2ω≥10°;成像圆直径大于Φ19.6mm;工作波段范围:8μm~12μm;光学总长TTL≤155mm;光学后截距≥10.5mm。


6.根据权利要求1所述的一种高分辨率长波非制冷无热化长焦镜头,其特征在于,该镜头适用于1280*1024@12μm非制冷长波红外探测器。


7.根据权利要求1所述的一种高分辨率长波非制冷无热化长焦镜头,其特征在于,还包括平板保护玻璃,所述平板保护玻璃位于弯月正透镜D与IMA像面之间,所述平板保护玻璃与弯月正镜头D之间的距离为7mm。


8.根据权利要求1所述的一种高分辨率长波非...

【专利技术属性】
技术研发人员:王小波王曦夏树策张金涛封涛李珍刘艳红张艳丽张晓慧
申请(专利权)人:河南平原光电有限公司
类型:发明
国别省市:河南;41

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