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公开(公告)号:CN105242261A
公开(公告)日:2016-01-13
申请号:CN201510570113.X
申请日:2015-09-09
Applicant: 北京理工大学
IPC: G01S13/06
CPC classification number: G01S13/06
Abstract: 本发明的含有三个反射镜的全景目标定位系统属于光电仪器技术领域,特别适用于大视场、宽谱段的远距离目标定位。系统采用由三个锥面反射镜组成的反射镜组,同时实现了大视场角(水平方向360°,垂直方向-1°~25°)内目标的定位,无需扫描装置;同时能够实现对可见光到近红外波段的宽谱段探测,无需多个成像系统,系统复杂度和体积都大大降低。该系统视场角大,无扫描系统,适用于可见光到近红外波段,可实现目标的探测与定位,具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN104977705A
公开(公告)日:2015-10-14
申请号:CN201510151888.3
申请日:2015-04-01
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明属于航空航天探测、识别成像光学技术领域中的一种大视场离轴反射变焦光学系统:光学系统采用共轴离孔径离视场的离轴结构形式,由第一片负反射镜、第二片正反射镜、第三片正反射镜、探测器、光阑组成,光阑设置在第一片负反射镜上,第一面主反射镜1采用具有负光焦度的二次曲面作为前固定组;第二面正二次曲面反射镜为变倍组,实现变焦的目的;第三面反射镜为补偿组,得到具有稳定像面的大视场变焦光学系统。本结构类型光学系统可实现焦距为25mm-75mm的3倍变焦,视场可达6.7°—19°,并且在各个变焦位置的调制传递函数(MTF)都大于0.3@50lp/mm,具有很高的成像质量。
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公开(公告)号:CN104102018A
公开(公告)日:2014-10-15
申请号:CN201410193215.X
申请日:2014-05-08
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明涉及含液晶空间光调制器(SLM)的局部高分辨光学系统,属于光学仪器技术领域。该系统包含弯月透镜,分光棱镜,液晶空间光调制器(SLM),双凸透镜以及探测器像面。系统是一种大视场局部高分辨的光学系统,采用反射式的液晶空间光调制器同时对两个不同视场的残余像差进行动态相位补偿,利用分光棱镜对光路进行90°的折转。本发明结构简单,光学元件数量少,可达到40°的扫描视场,并且在能够对视场范围内的任意两个视场同时高分辨率成像,其余视场低分辨率成像。可广泛应用于目标探测识别等领域。
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公开(公告)号:CN104102018B
公开(公告)日:2016-10-05
申请号:CN201410193215.X
申请日:2014-05-08
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明涉及含液晶空间光调制器(SLM)的局部高分辨光学系统,属于光学仪器技术领域。该系统包含弯月透镜,分光棱镜,液晶空间光调制器(SLM),双凸透镜以及探测器像面。系统是一种大视场局部高分辨的光学系统,采用反射式的液晶空间光调制器同时对两个不同视场的残余像差进行动态相位补偿,利用分光棱镜对光路进行90°的折转。本发明结构简单,光学元件数量少,可达到40°的扫描视场,并且在能够对视场范围内的任意两个视场同时高分辨率成像,其余视场低分辨率成像。可广泛应用于目标探测识别等领域。
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公开(公告)号:CN105116515A
公开(公告)日:2015-12-02
申请号:CN201510458410.5
申请日:2015-07-30
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明涉及军用探测、识别离轴非球面反射变焦距光学成像系统装调方法,属于光学仪器技术领域。该离轴反射变焦距光学系统依次包括主镜(凸双曲面)、次镜(凹双曲面)、三镜(扁椭球面)。针对变焦系统装调方法的步骤如下:1)对主镜、次镜和三镜进行初调,2)对系统进行精调,3)对系统变焦后进行补偿精调。通过该装调方法能保证离轴三反射镜变焦距光学系统在变焦后成像质量达到最佳。
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公开(公告)号:CN205286293U
公开(公告)日:2016-06-08
申请号:CN201520593456.3
申请日:2015-08-07
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本实用新型包括一种新型小体积牙科扫描探头以及牙齿表面三维形貌重建系统,属于医学精密测量仪器领域。其提供了一种新型扫描探头,沿光路方向依次包括LED光源模组、偏振分光棱镜、非球面准直反射镜、LCos投影器件、投影成像共用镜头、波导元件及波导元件中的部分反射镜序列、成像镜头、探测器CCD。本实用新型提供的扫描探头实现了口腔探测要求的小型化、高精度,牙齿表面三维形貌重建系统能够根据所探测的信息得到牙齿三维形貌数据并重建三维图形,满足了牙齿探测实时、快速的要求。
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