System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 一种水下高分辨率成像装置制造方法及图纸_技高网

一种水下高分辨率成像装置制造方法及图纸

技术编号:40277647 阅读:12 留言:0更新日期:2024-02-02 23:05
本发明专利技术涉及技术领域,具体提供一种水下高分辨率成像装置,包括:架体、整流罩、与整流罩密封安装的第一可调气压空气透镜组件、用于对由第一可调气压空气透镜组件汇聚的光子进行二次汇聚的第二可调气压空气透镜组件、用于识别由第二可调气压空气透镜组件汇聚的光子并进行成像的光学相机。因此,通过调节第一可调气压空气透镜组件与第二可调气压空气透镜组件内的空气压力,可以使该空气压力与随水位下降而上升的水体压处于动态平衡状态,从而降低了水下高分辨率成像装置受水体压力而造成的形变;另一方面,提高了水下高分辨率成像装置与水体的折射率的差值,有利于提高实现光学透镜的功能。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及水下成像的,具体提供一种水下高分辨率成像装置


技术介绍

1、近年来随着人们海洋资源的不断需求和开发,水下探测技术得到了飞速发展,水下成像技术成为研发的新目标,目前水下成像的质量受水体前向后向散射、水体光学吸收特性、水体湍流、水下压力、自然光源吸收特性等诸多因素影响。因此,现有水下成像设备容易受水体的压力作用产生形变影响成像质量,同时水体的折射率与基质光学材料的折射率接近,难以实现光学透镜的功能,容易导致光学系统失效。


技术实现思路

1、本专利技术为解决上述问题,提供了一种水下高分辨率成像装置,其目的在于降低水下高分辨率成像装置受水体压力造成的形变,并提高水体与水下高分辨率成像装置之间的折射率的差值。

2、本专利技术提供一种水下高分辨率成像装置,包括:架体、整流罩、与所述整流罩密封安装的第一可调气压空气透镜组件、用于对由所述第一可调气压空气透镜组件汇聚的光子进行二次汇聚的第二可调气压空气透镜组件、用于识别由所述第二可调气压空气透镜组件汇聚的光子并进行成像的光学相机;

3、所述架体包括用于安装所述第一可调气压空气透镜组件的第一安装支架、用于安装所述第二可调气压空气透镜组件的第二安装支架及用于安装所述光学相机的相机支架。

4、优选的,所述第一可调气压空气透镜组件包括:第一空气透镜、内部储存有高压空气并与所述第一空气透镜连通的第一气囊、用于检测所述空气透镜内的气压变化值的第一气压传感器、用于读取所述气压变化值并执行所述第一空气透镜与所述第一气囊的连通的开关动作的第一气压平衡阀。

5、优选的,所述第二可调气压空气透镜组件包括:第二空气透镜、内部储存有高压空气并与所述第一空气透镜连通的第二气囊、用于检测所述空气透镜内的气压变化值的第二气压传感器、用于读取所述气压变化值并执行所述第二空气透镜与所述第二气囊的连通的开关动作的第二气压平衡阀。

6、优选的,所述第一可调气压空气透镜组件与所述第二可调气压空气透镜组件之间设有空隙;所述第二可调气压空气透镜组件与所述光学相机之间设有空隙。

7、优选的,所述第一气压平衡阀及所述第二气压平衡阀均为电子控制的机械球阀。

8、优选的,所述第一空气透镜包括第一平面透明光学玻璃、第一凹面透明光学玻璃及第一连接环,所述第一连接环的两侧分别连接所述第一平面透明光学玻璃及所述第一凹面透明光学玻璃的外沿,所述整流罩安装于所述第一平面透明光学玻璃上;

9、所述第二空气透镜包括第二平面透明光学玻璃、第二凹面透明光学玻璃及第二连接环,所述第二连接环的两侧分别连接所述第二平面透明光学玻璃及所述第二凹面透明光学玻璃的外沿。

10、优选的,所述第一平面透明光学玻璃及所述第二平面透明光学玻璃上均设有多条等距的垂直刻度线和水平刻度线。

11、优选的,所述第一连接环的顶部设有用于连接所述第一安装支架的第一连接块;所述第二连接环的顶部设有用于连接所述第二安装支架的第二连接块;所述第一平面透明光学玻璃与所述第二平面透明光学玻璃平行,所述第一凹面透明光学玻璃与所述第二凹面透明光学玻璃对位安装。

12、优选的,所述架体还包括提手支架及安装于所述架体的前端的发光装置。

13、优选的,所述提手支架的一端连接第一安装支架,所述提手支架的另一端连接所述相机支架。

14、与现有技术相比,本专利技术能够取得如下有益效果:

15、本专利技术提供一种水下高分辨率成像装置,包括:架体、整流罩、与所述整流罩密封安装的第一可调气压空气透镜组件、用于对由所述第一可调气压空气透镜组件汇聚的光子进行二次汇聚的第二可调气压空气透镜组件、用于识别由所述第二可调气压空气透镜组件汇聚的光子并进行成像的光学相机;所述架体包括用于安装所述第一可调气压空气透镜组件的第一安装支架、用于安装所述第二可调气压空气透镜组件的第二安装支架及用于安装所述光学相机的相机支架。因此,通过调节第一可调气压空气透镜组件与第二可调气压空气透镜组件内的空气压力,可以使该空气压力与随水位下降而上升的水体压处于动态平衡状态,从而降低了水下高分辨率成像装置受水体压力而造成的形变;另一方面,提高了水下高分辨率成像装置与水体的折射率的差值,有利于提高实现光学透镜的功能。

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【技术保护点】

1.一种水下高分辨率成像装置,其特征在于,包括:架体、整流罩、与所述整流罩密封安装的第一可调气压空气透镜组件、用于对由所述第一可调气压空气透镜组件汇聚的光子进行二次汇聚的第二可调气压空气透镜组件、用于识别由所述第二可调气压空气透镜组件汇聚的光子并进行成像的光学相机;

2.如权利要求1所述的水下高分辨率成像装置,其特征在于,所述第一可调气压空气透镜组件包括:第一空气透镜、内部储存有高压空气并与所述第一空气透镜连通的第一气囊、用于检测所述空气透镜内的气压变化值的第一气压传感器、用于读取所述气压变化值并执行所述第一空气透镜与所述第一气囊的连通的开关动作的第一气压平衡阀。

3.如权利要求2所述的水下高分辨率成像装置,其特征在于,所述第一可调气压空气透镜组件包括:第一空气透镜、内部储存有高压空气并与所述第一空气透镜连通的第一气囊、用于检测所述空气透镜内的气压变化值的第一气压传感器、用于读取所述气压变化值并执行所述第一空气透镜与所述第一气囊的连通的开关动作的第二气压平衡阀。

4.如权利要求1所述的水下高分辨率成像装置,其特征在于,所述第一可调气压空气透镜组件与所述第二可调气压空气透镜组件之间设有空隙;所述第二可调气压空气透镜组件与所述光学相机之间设有空隙。

5.如权利要求3所述的水下高分辨率成像装置,其特征在于,所述第一气压平衡阀及所述第二气压平衡阀均为电子控制的机械球阀。

6.如权利要求3所述的水下高分辨率成像装置,其特征在于,所述第一空气透镜包括第一平面透明光学玻璃、第一凹面透明光学玻璃及第一连接环,所述第一连接环的两侧分别连接所述第一平面透明光学玻璃及所述第一凹面透明光学玻璃的外沿,所述整流罩安装于所述第一平面透明光学玻璃上;

7.如权利要求6所述的水下高分辨率成像装置,其特征在于,所述第一平面透明光学玻璃及所述第二平面透明光学玻璃上均设有多条等距的垂直刻度线和水平刻度线。

8.如权利要求6所述的水下高分辨率成像装置,其特征在于,所述第一连接环的顶部设有用于连接所述第一安装支架的第一连接块;所述第二连接环的顶部设有用于连接所述第二安装支架的第二连接块;所述第一平面透明光学玻璃与所述第二平面透明光学玻璃平行,所述第一凹面透明光学玻璃与所述第二凹面透明光学玻璃对位安装。

9.如权利要求1所述的水下高分辨率成像装置,其特征在于,所述架体还包括提手支架及安装于所述架体的前端的发光装置。

10.如权利要求9所述的水下高分辨率成像装置,其特征在于,所述提手支架的一端连接第一安装支架,所述提手支架的另一端连接所述相机支架。

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【技术特征摘要】

1.一种水下高分辨率成像装置,其特征在于,包括:架体、整流罩、与所述整流罩密封安装的第一可调气压空气透镜组件、用于对由所述第一可调气压空气透镜组件汇聚的光子进行二次汇聚的第二可调气压空气透镜组件、用于识别由所述第二可调气压空气透镜组件汇聚的光子并进行成像的光学相机;

2.如权利要求1所述的水下高分辨率成像装置,其特征在于,所述第一可调气压空气透镜组件包括:第一空气透镜、内部储存有高压空气并与所述第一空气透镜连通的第一气囊、用于检测所述空气透镜内的气压变化值的第一气压传感器、用于读取所述气压变化值并执行所述第一空气透镜与所述第一气囊的连通的开关动作的第一气压平衡阀。

3.如权利要求2所述的水下高分辨率成像装置,其特征在于,所述第一可调气压空气透镜组件包括:第一空气透镜、内部储存有高压空气并与所述第一空气透镜连通的第一气囊、用于检测所述空气透镜内的气压变化值的第一气压传感器、用于读取所述气压变化值并执行所述第一空气透镜与所述第一气囊的连通的开关动作的第二气压平衡阀。

4.如权利要求1所述的水下高分辨率成像装置,其特征在于,所述第一可调气压空气透镜组件与所述第二可调气压空气透镜组件之间设有空隙;所述第二可调气压空气透镜组件与所述光学相机之间设有空隙。

5.如权利要求...

【专利技术属性】
技术研发人员:孟浩然刘欣悦郎昌鹏洛猛
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:

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