一种基于视觉计算的不平行光路紫外融合叠加装置制造方法及图纸

技术编号:35184690 阅读:12 留言:0更新日期:2022-10-12 17:55
本实用新型专利技术公开了紫外相机技术领域的一种基于视觉计算的不平行光路紫外融合叠加装置,包括:紫外相机组件,所述紫外相机组件包括紫外相机以及安装在所述紫外相机镜头中心位置的可见光广角相机,所述紫外相机水平设置;可见光变焦相机组件,所述可见光变焦相机组件包括设置在所述紫外相机下端的可见光变焦相机,本实用新型专利技术通过一个共光轴的低画质可见光广角相机实现紫外叠加的定位,实现紫外叠加向无人机自带相机迁移的目的,从而实现通过一个可见光广角相机为桥梁,向无人机自带的复杂变焦镜头画面上叠加紫外信号的目的,以达到保障画面拍摄质量的同时降低紫外相机制造成本的目的。目的。目的。

【技术实现步骤摘要】
一种基于视觉计算的不平行光路紫外融合叠加装置


[0001]本技术涉及紫外相机
,具体为一种基于视觉计算的不平行光路紫外融合叠加装置。

技术介绍

[0002]紫外相机是利用紫外线为光源进行拍照的一种照相。紫外线是一种看不见的光线,它的波长范围在100

4000埃之间,习惯上,又将紫外线分为长、短波紫外线,3000

4000埃为长波紫外线,刑事照相用的较多;2000

3000埃为短波紫外线,主要用于紫外线反射照相。
[0003]常规紫外相机采用全反射共轴光路设计或平行光路设计,前者优势是光路共轴便于紫外与可见光融合叠加处理,缺点是需要在紫外相机内部集成高精度可见光相机,导致紫外相机的体积加大,加工成本高的问题,后者优势是结构简单可以减轻重量,缺点是叠加精度难以保证。

技术实现思路

[0004]本技术的目的在于提供一种基于视觉计算的不平行光路紫外融合叠加装置,以解决上述
技术介绍
中提出的常规紫外相机采用全反射共轴光路设计或平行光路设计,前者优势是光路共轴便于紫外与可见光融合叠加处理,缺点是需要在紫外相机内部集成高精度可见光相机,导致紫外相机的体积加大,加工成本高的问题,后者优势是结构简单可以减轻重量,缺点是叠加精度难以保证的问题。
[0005]为实现上述目的,本技术提供如下技术方案:一种基于视觉计算的不平行光路紫外融合叠加装置,包括:
[0006]紫外相机组件,所述紫外相机组件包括紫外相机以及安装在所述紫外相机镜头中心位置的可见光广角相机,所述紫外相机水平设置;
[0007]可见光变焦相机组件,所述可见光变焦相机组件包括设置在所述紫外相机下端的可见光变焦相机,所述可见光变焦相机呈镜头高尾部低的斜向设置。
[0008]优选的,所述紫外相机组件还包括安装在所述紫外相机外侧壁长边上的安装盘组件,所述安装盘组件包括安装盘以及开设在所述安装盘上远离所述紫外相机一侧边缘处的第一安装孔。
[0009]优选的,所述可见光变焦相机组件还包括安装在所述可见光变焦相机外侧壁长边上的连接轴组件,所述连接轴组件包括圆形安装盘、同轴心设置在所述圆形安装盘上远离所述可见光变焦相机一侧的连接轴以及同轴心开设在所述连接轴上远离圆形安装盘一侧的花键连接孔。
[0010]优选的,还包括第一连接机构,所述第一连接机构包括设置在所述紫外相机组件外侧的第一安装框架组件以及设置在所述第一安装框架组件外侧壁底部的第一安装块组件;
[0011]所述第一安装框架组件包括设置在所述紫外相机组件外侧并与所述安装盘上远离所述紫外相机一侧相接触的第一安装框架以及开设在所述第一安装框架外侧壁上并与所述第一安装孔相对应的第二安装孔;
[0012]所述第一安装块组件包括相对称设置在所述第一安装框架外侧壁底部的第一安装块以及开设在所述第一安装块顶部并贯穿所述第一安装块底部的第三安装孔。
[0013]优选的,还包括第二连接机构,所述第二连接机构包括设置在所述可见光变焦相机组件外侧并设置在所述第一安装框架底部的第二安装框架组件以及设置在所述第二安装框架组件外侧壁顶部并与所述第一安装块底部相连接的第二安装块组件;
[0014]所述第二安装框架组件包括第二安装框架、相对称设置在所述第二安装框架内腔侧壁上并通过轴承套接在所述连接轴圆周外侧壁上的连接轴套以及开设在所述第二安装框架外侧壁上并与所述花键连接孔相对应的连接孔;
[0015]所述第二安装块组件包括相对称设置在所述第二安装框架外侧壁顶部并与所述第一安装块底部相接触的第二安装块以及开设在所述第二安装块顶部并贯穿所述第二安装块底部且与所述第三安装孔相对应的第四安装孔。
[0016]优选的,还包括驱动机构,所述驱动机构包括安装在所述第二安装框架外侧壁上并与所述连接孔相对应的电机以及安装在所述电机输出轴上并贯穿所述连接孔通过花键连接安装在所述花键连接孔内侧的花键连接轴。
[0017]与现有技术相比,本技术的有益效果是:该种基于视觉计算的不平行光路紫外融合叠加装置,通过一个共光轴的低画质可见光广角相机实现紫外叠加的定位,通过视觉计算找到该低画质画面在无人机自带的可见光变焦相机的高画质画面的对应关系,实现紫外叠加向无人机自带相机迁移的目的,从而实现通过一个可见光广角相机为桥梁,向无人机自带的复杂变焦镜头画面上叠加紫外信号的目的,以达到保障画面拍摄质量的同时降低紫外相机制造成本的目的。
附图说明
[0018]图1为本技术结构示意图;
[0019]图2为本技术紫外相机组件结构示意图;
[0020]图3为本技术可见光变焦相机组件结构示意图;
[0021]图4为本技术第一连接机构结构示意图;
[0022]图5为本技术第二连接机构结构示意图。
[0023]图中:100紫外相机组件、110紫外相机、120可见光广角相机、130安装盘组件、131安装盘、132第一安装孔、200可见光变焦相机组件、210可见光变焦相机、220连接轴组件、221圆形安装盘、222连接轴、223花键连接孔、300第一连接机构、310第一安装框架组件、311第一安装框架、312第二安装孔、320第一安装块组件、321第一安装块、322第三安装孔、400第二连接机构、410第二安装框架组件、411第二安装框架、412连接轴套、413连接孔、420第二安装块组件、421第二安装块、422第四安装孔、500驱动机构。
具体实施方式
[0024]下面将结合本技术实施例中的附图,对本技术实施例中的技术方案进行
清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本技术一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本技术中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本技术保护的范围。
[0025]本技术提供一种基于视觉计算的不平行光路紫外融合叠加装置,通过一个共光轴的低画质可见光广角相机实现紫外叠加的定位,通过视觉计算找到该低画质画面在无人机自带的可见光变焦相机的高画质画面的对应关系,实现紫外叠加向无人机自带相机迁移的目的,从而实现通过一个可见光广角相机为桥梁,向无人机自带的复杂变焦镜头画面上叠加紫外信号的目的,以达到保障画面拍摄质量的同时降低紫外相机制造成本的目的,请参阅图1,包括:紫外相机组件100、可见光变焦相机组件200、第一连接机构300、第二连接机构400和驱动机构500;
[0026]请参阅图1

3,紫外相机组件100包括紫外相机110以及安装在紫外相机110镜头中心位置的可见光广角相机120,紫外相机110水平设置,可见光变焦相机组件200,可见光变焦相机组件200包括设置在紫外相机110下端的可见光变焦相机210,可见光变焦相机210呈镜头高尾部低的斜向设置,可见光广角相机120通过粘合剂安装在紫外相机110的镜头上,紫外相机11本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种基于视觉计算的不平行光路紫外融合叠加装置,其特征在于:包括:紫外相机组件(100),所述紫外相机组件(100)包括紫外相机(110)以及安装在所述紫外相机(110)镜头中心位置的可见光广角相机(120),所述紫外相机(110)水平设置;可见光变焦相机组件(200),所述可见光变焦相机组件(200)包括设置在所述紫外相机(110)下端的可见光变焦相机(210),所述可见光变焦相机(210)呈镜头高尾部低的斜向设置。2.根据权利要求1所述的一种基于视觉计算的不平行光路紫外融合叠加装置,其特征在于:所述紫外相机组件(100)还包括安装在所述紫外相机(110)外侧壁长边上的安装盘组件(130),所述安装盘组件(130)包括安装盘(131)以及开设在所述安装盘(131)上远离所述紫外相机(110)一侧边缘处的第一安装孔(132)。3.根据权利要求2所述的一种基于视觉计算的不平行光路紫外融合叠加装置,其特征在于:所述可见光变焦相机组件(200)还包括安装在所述可见光变焦相机(210)外侧壁长边上的连接轴组件(220),所述连接轴组件(220)包括圆形安装盘(221)、同轴心设置在所述圆形安装盘(221)上远离所述可见光变焦相机(210)一侧的连接轴(222)以及同轴心开设在所述连接轴(222)上远离圆形安装盘(221)一侧的花键连接孔(223)。4.根据权利要求3所述的一种基于视觉计算的不平行光路紫外融合叠加装置,其特征在于:还包括第一连接机构(300),所述第一连接机构(300)包括设置在所述紫外相机组件(100)外侧的第一安装框架组件(310)以及设置在所述第一安装框架组件(310)外侧壁底部的第一安装块组件(320);所述第一安装框架组件(310)包括设置在所述紫外相机组件(100)外侧并与所述安装盘(131)上远离所述紫外相机(110)一侧相接触的...

【专利技术属性】
技术研发人员:盛晓飞
申请(专利权)人:山东轻智信息科技有限公司
类型:新型
国别省市:

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