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【技术实现步骤摘要】
本申请属于红外光学,具体涉及一种中波制冷红外镜头及成像装置。
技术介绍
1、随着焦平面技术的不断进步,焦平面的像素规模不断增加,像元尺寸不断减小,这意味着光学系统在保持焦距不减的前提下,能够有效增加视场。
2、640×512像素规模探测器的出现,相比原来320×256的探测器,其光学系统不仅可以获得高清图像,同时在保持焦距不变的前提下视场角也能够扩大一倍。因此,能够匹配面阵规模640×512的中波探测器的高清镜头亟待研发。
3、现有的镜头为了获得高清成像性能,通常透镜数量较多。
技术实现思路
1、为了解决以上问题,本专利技术提出了一种能够匹配面阵规模640×512的中波制冷红外镜头及成像装置,具体技术方案如下:
2、本申请提出的技术方案为:
3、一种中波制冷红外镜头,焦距为45mm,所述中波制冷红外镜头包括沿光轴传输方向依次同轴设置的第一透镜、第二透镜和第三透镜,所述第一透镜和所述第二透镜之间的空气间隔为13mm,所述第二透镜和所述第三透镜之间的空气间隔为18mm。
4、进一步地,所述第一透镜的中心厚度为5.5mm,物侧面曲率半径为39.09mm,像侧面曲率半径为42.73mm;所述第二透镜的中心厚度为2.5mm,物侧面曲率半径为343.35mm,像侧面曲率半径为112.7mm;所述第三透镜的中心厚度为4mm,物侧面曲率半径为123.06mm,像侧面曲率半径为-207.88mm。
5、进一步地,所述第一透镜、第
6、进一步地,所述第二透镜的像侧面为非球面,满足非球面公式:
7、
8、其中,z为非球面沿光轴方向在高度r的位置时,距非球面顶点的距离矢高;c=1/r;r为镜面的近轴曲率拟合半径;k为圆锥系数;a,b,c,d,e为高次非球面系数。
9、进一步地,所述镜头工作波段为3.2μm-3.5μm ,f数为1.5。
10、一种成像装置,包括如上所述的中波制冷红外镜头和用于接收所述红外镜头所成像的探测器。
11、进一步地,所述探测器包括依次设置的保护窗口、斩波窗口、光阑和探测器焦平面阵列。
12、进一步地,所述探测器的像元数为640×512、像元大小为15μm;所述探测器为制冷型探测器。
13、本专利技术提供的中波制冷红外镜头具有大靶面和成像清晰的优点。
本文档来自技高网...【技术保护点】
1.一种中波制冷红外镜头,其特征在于,焦距为45mm,所述中波制冷红外镜头包括沿光轴传输方向依次同轴设置的第一透镜、第二透镜和第三透镜,所述第一透镜和所述第二透镜之间的空气间隔为13mm,所述第二透镜和所述第三透镜之间的空气间隔为18mm。
2.根据权利要求1所述的中波制冷红外镜头,其特征在于,所述第一透镜的中心厚度为5.5mm,物侧面曲率半径为39.09mm,像侧面曲率半径为42.73mm;所述第二透镜的中心厚度为2.5mm,物侧面曲率半径为343.35mm,像侧面曲率半径为112.7mm;所述第三透镜的中心厚度为4mm,物侧面曲率半径为123.06mm,像侧面曲率半径为-207.88mm。
3.根据权利要求1所述的中波制冷红外镜头,其特征在于,所述第一透镜、第三透镜的材质均为硅单晶,第二透镜的材质为锗单晶。
4.根据权利要求1所述的中波制冷红外镜头,其特征在于,所述第二透镜的像侧面为非球面,满足非球面公式:
5.根据权利要求1至4任意一项所述的中波制冷红外镜头,其特征在于,所述镜头工作波段为3.2μm-3.5μm ,F数为1.5
6.一种成像装置,其特征在于,包括上述权利要求1至5任意一项所述的中波制冷红外镜头和用于接收所述红外镜头所成像的探测器。
7.根据权利要求6所述的成像装置,其特征在于,所述探测器包括依次设置的保护窗口、斩波窗口、光阑和探测器焦平面阵列。
8.根据权利要求6所述的成像装置,其特征在于,所述探测器的像元数为640×512、像元大小为15μm;所述探测器为制冷型探测器。
...【技术特征摘要】
1.一种中波制冷红外镜头,其特征在于,焦距为45mm,所述中波制冷红外镜头包括沿光轴传输方向依次同轴设置的第一透镜、第二透镜和第三透镜,所述第一透镜和所述第二透镜之间的空气间隔为13mm,所述第二透镜和所述第三透镜之间的空气间隔为18mm。
2.根据权利要求1所述的中波制冷红外镜头,其特征在于,所述第一透镜的中心厚度为5.5mm,物侧面曲率半径为39.09mm,像侧面曲率半径为42.73mm;所述第二透镜的中心厚度为2.5mm,物侧面曲率半径为343.35mm,像侧面曲率半径为112.7mm;所述第三透镜的中心厚度为4mm,物侧面曲率半径为123.06mm,像侧面曲率半径为-207.88mm。
3.根据权利要求1所述的中波制冷红外镜头,其特征在于,所述第一透镜、第三透...
【专利技术属性】
技术研发人员:霍亚敏,王胜龙,刘自强,
申请(专利权)人:安徽光智科技有限公司,
类型:发明
国别省市:
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