一种多通道光谱偏振红外量子点相机制造技术

技术编号:42244628 阅读:27 留言:0更新日期:2024-08-02 13:55
本发明专利技术公开了一种多通道光谱偏振红外量子点相机,属于红外成像与微纳光子学技术领域,包括沿光轴依次设置的透镜组、光阑阵列、折射透镜阵列、混合超透镜阵列、量子点红外探测器以及光学镜头机械组装件;透镜组、光阑阵列、折射透镜阵列、混合超透镜阵列组成光学系统共同作用将入射光成像至量子点红外探测器;折射透镜阵列、光阑阵列和混合超透镜阵列对汇聚光进行分光阑、分偏振、分波段处理,使入射光分为多通道汇入量子点红外探测器;量子点红外探测器可以有效对入射光进行探测识别。本发明专利技术采用折射透镜阵列与超透镜阵列相结合的形式,实现了对入射光多维参量的解析。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术属于红外成像与微纳光子学,更具体地,涉及一种多通道光谱偏振红外量子点相机


技术介绍

1、红外成像技术通过捕获目标物体的热辐射信号,并将其转换为可以利用处理的电信号,已在军事侦察、民用安防监控、车载夜视系统以及工业质量检测等多个领域展现出其独特的应用价值。随着技术应用的不断拓展,对红外成像技术的性能要求不断提高,需求的功能也趋向多样化,这导致红外光学系统的结构趋向复杂化。

2、然而,传统的红外透镜设计受限于元件的曲面形状和材料的光学特性,难以在简化光学系统结构的同时实现多功能集成。鉴于此,超表面技术作为微纳光子学领域的创新突破,利用其高度自由的表面设计和先进的半导体制造工艺,为简化光学系统结构的同时集成更多功能提供了可能。

3、例如,现有的传统红外光学系统在解析光的多维参量方面存在局限性,而超表面技术可以通过人为设置的微结构来精确控制光波的传播特性,能够实现对光的波前、偏振、相位等多维参量的精细操控,从而有望解决这一问题,推动红外成像技术向更高性能、更广泛应用的方向发展。


术实现思路<本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种多通道光谱偏振红外量子点相机,其特征在于,包括透镜组(0)、光阑阵列(3)、折射透镜阵列(4)、混合超透镜阵列(5)、量子点红外探测器(6)以及光学镜头机械组装件(7);

2.根据权利要求1所述的一种多通道光谱偏振红外量子点相机,其特征在于,所述透镜组(0)包括第一透镜(1)和第二透镜(2),所述第一透镜(1)用于保护光学系统,并且与所述第二透镜(2)共同用于对入射光进行会聚。

3.根据权利要求2所述的一种多通道光谱偏振红外量子点相机,其特征在于,所述第一透镜(1)为具有正光焦度的球面折射透镜,所述第二透镜(2)为非球面透镜。

<p>4.根据权利要求...

【技术特征摘要】

1.一种多通道光谱偏振红外量子点相机,其特征在于,包括透镜组(0)、光阑阵列(3)、折射透镜阵列(4)、混合超透镜阵列(5)、量子点红外探测器(6)以及光学镜头机械组装件(7);

2.根据权利要求1所述的一种多通道光谱偏振红外量子点相机,其特征在于,所述透镜组(0)包括第一透镜(1)和第二透镜(2),所述第一透镜(1)用于保护光学系统,并且与所述第二透镜(2)共同用于对入射光进行会聚。

3.根据权利要求2所述的一种多通道光谱偏振红外量子点相机,其特征在于,所述第一透镜(1)为具有正光焦度的球面折射透镜,所述第二透镜(2)为非球面透镜。

4.根据权利要求2所述的一种多通道光谱偏振红外量子点相机,其特征在于,所述折射透镜阵列(4)包括第一非球面阵列和第二非球面阵列;分别位于折射透镜阵列(4)的前后两个表面,由多个非球面组成。

5.根据权利要求1所述的一种多通道光谱偏振红外量子点相机,其特征在于,所述混合超透镜阵列(5)包括介质衬底层、位于介质衬底层一侧的柱状微结构阵列以及位于介质衬底层另一侧的分光元件;

6.根据权利要求1所述的一种多通道光谱偏...

【专利技术属性】
技术研发人员:易飞刘斯坦林永超陈岩何炀李林翰
申请(专利权)人:华中科技大学
类型:发明
国别省市:

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