[实用新型]长波红外制冷型长焦距、大口径、大视场镜头有效

专利信息
申请号: 201320748667.0 申请日: 2013-11-25
公开(公告)号: CN203595857U 公开(公告)日: 2014-05-14
发明(设计)人: 肖维军;陈潇;张清苏;苏魏华 申请(专利权)人: 福建福光数码科技有限公司
主分类号: G02B13/18 分类号: G02B13/18;G02B13/14;G02B13/00;G02B7/02
代理公司: 福州元创专利商标代理有限公司 35100 代理人: 蔡学俊
地址: 350015 福建*** 国省代码: 福建;35
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摘要:
搜索关键词: 长波 红外 制冷 焦距 口径 视场 镜头
【说明书】:

技术领域

实用新型涉及一种长波红外制冷型长焦距、大口径、大视场镜头,用于全天候全天时对远距离目标进行观测、侦察和跟踪,属于镜头领域。

背景技术

现代化制冷型探测器中集成了一个低温制冷器,这种装置可以使传感器降温度,以降低探测器温度,使得热噪声信号低于成像信号。绝大部分工作在陆地上的温度目标都会辐射8~12μm波段光谱。制冷型长波红外成像系统温度分辨率高,灵敏度高;抗干扰性好、隐蔽性好;图像直观,易于观察;穿透烟尘雾霾能力强;可全天候、全天时工作等优点,广泛应用于红外夜视、红外侦察以及红外制导等方面。 

远距离热红外监测需要使用长焦距镜头,非制冷红外成像系统的镜头成本会随着焦距的增大而迅速增加,因此大多数非制冷镜头是短焦镜头。焦距短,口径小,系统的作用距离近,无法满足远距离热红外监测的需求。显然,研制大口径、长焦距、作用距离远的长波红外制冷型成像系统,克服上述缺陷是本实用新型的研究目的。

实用新型内容

本实用新型所要解决的技术问题是提供一种长波红外制冷型长焦距、大口径、大视场镜头,该镜头具有空间分辨率高、大口径、大视场、结构紧凑、体积小巧的性能。

为了解决上述技术问题,本实用新型的技术方案是:一种长波红外制冷型长焦距、大口径、大视场镜头,所述镜头的光学系统中沿光线自左向右入射方向依次设有前组A和后组B,所述前组A依次设有正透镜A-1、负透镜A-2、正透镜A-3和负透镜A-4,所述后组B依次设有正透镜B-1、负透镜B-2和正透镜B-3。

在进一步的技术方案中,所述前组A和后组B之间的空气间隔是39.2mm。

在进一步的技术方案中,所述前组A中的正透镜A-1和负透镜A-2之间的空气间隔是164.4mm,所述负透镜A-2和正透镜A-3之间的空气间隔是9.4mm,所述正透镜A-3和负透镜A-4之间的空气间隔是80.8mm。

在进一步的技术方案中,所述后组B中的正透镜B-1和负透镜B-2之间的空气间隔是25.4mm,所述负透镜B-2和正透镜B-3之间的空气间隔是16mm。

在进一步的技术方案中,所述镜头的结构包括用以固定镜头的中镜筒,所述中镜筒两端分别通过前支撑架和后支撑架与底板连接。

在进一步的技术方案中,所述中镜筒前端与联接筒连接,所述联接筒前端与前镜筒连接,所述前镜筒前部内壁上设有用以安设正透镜A-1的A片镜座。

在进一步的技术方案中,所述中镜筒前端内壁与调焦镜筒连接,所述调焦镜筒前端内壁上设有用以安设负透镜A-2和正透镜A-3的BC镜座,所述调焦镜筒外部设有用以安设调焦电机的电机架。

在进一步的技术方案中,所述中镜筒后端内壁上设有用以安设负透镜A-4、正透镜B-1和负透镜B-2的后镜座。

在进一步的技术方案中,所述中镜筒后端与法兰盘连接,所述法兰盘前端内壁安设正透镜B-3,所述法兰盘后端与用以安设红外探测器的探测器架连接。

在进一步的技术方案中,所述中镜筒后端与后舱连接,所述后舱与制冷器舱连接连接。

与现有技术相比,本实用新型具有以下有益效果:本实用新型具有高成像质量、高空间分辨率、大口径、大视场、结构紧凑、体积小巧等特点。在光路设计中,选用锗、硒化锌和IRG205三种红外材料,选用中间有一次像面的光学结构,通过计算机光学辅助软件优化设计,实现成像质量良好,光学结构简单紧凑,可以与长波红外制冷型640×512,25μm探测器适配,用于全天候全天时对远距离目标进行观测、侦察和跟踪。

下面结合附图和具体实施方式对本实用新型作进一步详细的说明。

附图说明

图1为本实用新型实施例的光学系统示意图。

图2为本实用新型实施例的结构主视示意图。

图3为本实用新型实施例的结构右视示意图。

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