[实用新型]一种应用于红外阵列拼接的非制冷红外镜头有效

专利信息
申请号: 201420115589.5 申请日: 2014-03-13
公开(公告)号: CN203825280U 公开(公告)日: 2014-09-10
发明(设计)人: 娄越;马萄;赵翠玲;李鑫;赵欣;韩玮;谢杨柳 申请(专利权)人: 中国船舶工业系统工程研究院;河北汉光重工有限责任公司
主分类号: G02B13/18 分类号: G02B13/18;G02B13/14;G02B7/04
代理公司: 北京华夏正合知识产权代理事务所(普通合伙) 11017 代理人: 韩登营;张焕亮
地址: 100094*** 国省代码: 北京;11
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摘要:
搜索关键词: 一种 应用于 红外 阵列 拼接 制冷 镜头
【说明书】:

技术领域

本实用新型涉及一种非制冷红外镜头,特别是应用于红外阵列拼接的非制冷红外镜头。

背景技术

在红外阵列拼接结构中,首先为满足作用距离要求,必须保证较长焦距,其次非制冷红外镜头还要求通光孔径足够大,这就会带来整个非制冷红外镜头比较笨重。在实际应用中,为完成2×2非制冷红外拼接阵列,红外镜头的长度,质量等限制都比较严格;而且镜头与安装接口处必须有足够的空间安装调整架,以便于视场拼接时调整方位与俯仰角度;并且该镜头焦距能够调节,从而保证4个红外拼接镜头的焦距误差控制在±0.5mm以内。

在非制冷红外成像领域,多数120mm定焦镜头体积较大或没有足够的空间安装调整架,从而导致无法应用于红外阵列拼接设备中。

发明内容

为了克服现有技术的缺点,本实用新型提供一种应用于红外阵列拼接的非制冷红外镜头,其光学特征:焦距f=120mm,F数0.8,其探测器采用640×512,像元大小为25μm的非制冷红外探测器。

本实用新型解决其技术问题所采取的技术方案是:它包括第一透镜、第二透镜、第三透镜、一镜压圈、二镜压圈、移动镜筒、后镜筒、三镜压圈、密封壳、后盖和主镜筒;第一透镜通过一镜压圈安装在主镜筒中,第二透镜通过二镜压圈安装在移动镜筒中,第三透镜通过三镜压圈安装在后镜筒中,所述的主镜筒、移动镜筒和后镜筒固定在密封壳内,密封壳后部固定后盖。

本实用新型优点和有益效果在于通光孔径大,成像清晰,重量轻,体积小,可进行焦距调整,底部安装二维调整架,在红外阵列拼接时可进行方位、俯仰微调。

附图说明

下面结合附图和实施例对本实用新型进一步说明。

图1为本实用新型光学图;

图2为本实用新型示意图;

图3为光学传递函数曲线图。

具体实施方式

如图2所示,本实用新型包括第一透镜1、第二透镜2、第三透镜3、一镜压圈5、二镜压圈6、移动镜筒7、后镜筒8、三镜压圈9、密封壳12、后盖13和主镜筒14;第一透镜1通过一镜压圈5安装在主镜筒14中,第二透镜2通过二镜压圈6安装在移动镜筒7中,第三透镜3通过三镜压圈9安装在后镜筒8中,所述的主镜筒14、移动镜筒7和后镜筒8固定在密封壳12内,密封壳12后部固定后盖13。

本实用新型还包括探测器转接件10、非制冷红外探测11、航插16和二维调整架15,探测器转接件10和非制冷红外探测11固定在密封壳12内,航插16固定在后盖13外,二维调整架15固定在密封壳12的底部,便于完成红外阵列视场拼接。

所述的第二透镜2可前后移动各1mm,来实现调整焦距,保证镜头焦距在120mm±0.5mm范围内。

如图1所示,光学特征:焦距f=120mm;相对孔径F=0.8;其探测器采用640×512,像元大小为25μm的非制冷红外探测器。

上述透镜满足表一的条件。

在表一中,曲率半径是指每个表面的曲率半径,间距是指两相邻表面间的距离,举例来说,表面R1的间距,即表面R1至表面R2间的距离。备注栏中各透镜所对应的厚度、玻璃材料请参同列中各间距、玻璃材料对应的数值。

非球面以面定点为基准的光轴方向的位变定义如下:

Z=(1/R)Y2/[1+[1-(1+K)(Y/R)2]1/2]+A(Y4)+B(Y6)+C(Y8)+D(Y10)

其中,Z-光轴方向的位变,Y-光轴的高,R-近轴曲率半径,K-Conic系数,A、B、C-非球面系数。

按照上述方案制成的非制冷红外镜头,光学传递函数在20lp/mm时,中心视场传函可达到0.7以上,边缘视场可达0.6以上。

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