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红外变焦设计培训

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简介:
本课程专注于教授红外变焦技术的设计原理与实践应用,旨在培养学员掌握先进的光学系统开发技能。 红外变焦设计是一种在红外光谱范围内实现可调焦距的技术,在军事、安防、遥感及工业检测等领域有着广泛的应用。本次培训旨在教授如何进行此类技术的设计与优化,以确保各种工作环境中的图像清晰度。 紧凑型连续变焦红外镜头的结构设计及其分析探讨了该类镜头的工作原理和设计方案,重点在于如何在有限的空间内实现连续变焦,并保持系统稳定性和光学性能。这包括材料选择、镜片布局及形状以及机械复杂性等多方面因素的考量。 此外,《红外变焦距光学系统设计》与《红外变焦光学系统设计及其性能分析》深入讲解了优化光学参数以达到高质量成像的方法,同时也讨论了如何在不同温度和环境条件下保持系统的稳定性。这些文档还涉及分辨率、畸变及色差等关键特性,并介绍了使用ZEMAX软件进行仿真和优化的技巧。 《红外变焦系统的研究》涵盖了多种类型的红外变焦技术及其性能测试,《大变倍比长焦距中波红外连续变焦距离研究》则专注于远程监视与目标识别所需的高分辨率低热漂移设计挑战。而《红外变焦光学系统的概念至制造全过程设计》,从理论到实践全面介绍了整个设计流程。 实际项目案例展示了参与者的设计经验,包括具体步骤、问题及解决方案;培训材料提供了所有关键知识点的总结和操作指导;视频教程则演示了使用ZEMAX软件进行优化设计的过程。最后,《镜头库》为设计师提供了一个标准参考,帮助了解不同类型的红外镜头规格与性能。 此次培训涵盖了理论知识到实际应用的所有方面,并通过分享实践经验及工具技巧来提升学员对先进红外变焦系统的设计能力。

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客服
客服
  • 优质
    本课程专注于教授红外变焦技术的设计原理与实践应用,旨在培养学员掌握先进的光学系统开发技能。 红外变焦设计是一种在红外光谱范围内实现可调焦距的技术,在军事、安防、遥感及工业检测等领域有着广泛的应用。本次培训旨在教授如何进行此类技术的设计与优化,以确保各种工作环境中的图像清晰度。 紧凑型连续变焦红外镜头的结构设计及其分析探讨了该类镜头的工作原理和设计方案,重点在于如何在有限的空间内实现连续变焦,并保持系统稳定性和光学性能。这包括材料选择、镜片布局及形状以及机械复杂性等多方面因素的考量。 此外,《红外变焦距光学系统设计》与《红外变焦光学系统设计及其性能分析》深入讲解了优化光学参数以达到高质量成像的方法,同时也讨论了如何在不同温度和环境条件下保持系统的稳定性。这些文档还涉及分辨率、畸变及色差等关键特性,并介绍了使用ZEMAX软件进行仿真和优化的技巧。 《红外变焦系统的研究》涵盖了多种类型的红外变焦技术及其性能测试,《大变倍比长焦距中波红外连续变焦距离研究》则专注于远程监视与目标识别所需的高分辨率低热漂移设计挑战。而《红外变焦光学系统的概念至制造全过程设计》,从理论到实践全面介绍了整个设计流程。 实际项目案例展示了参与者的设计经验,包括具体步骤、问题及解决方案;培训材料提供了所有关键知识点的总结和操作指导;视频教程则演示了使用ZEMAX软件进行优化设计的过程。最后,《镜头库》为设计师提供了一个标准参考,帮助了解不同类型的红外镜头规格与性能。 此次培训涵盖了理论知识到实际应用的所有方面,并通过分享实践经验及工具技巧来提升学员对先进红外变焦系统的设计能力。
  • 仿真的光学系统
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    本研究探讨了利用红外仿真技术进行变焦光学系统的优化设计方法,旨在提高红外成像质量与系统灵活性。通过模拟不同条件下的性能表现,提出了一种高效的设计方案。 ### 红外仿真变焦光学系统设计 #### 摘要 本段落旨在解决目前半实物仿真技术中的“一弹一仿”问题,提出了一种采用带有变焦距投影系统的五轴转台仿真方案。该方案允许不同视场、不同焦距和不同型号的导引头在同一套仿真系统上进行测试,从而提高了成本效益。文章还分析了红外半实物仿真中变焦光学系统的特点,并设计了一款在8~12μm波段衍射受限的红外变焦光学系统。该系统的入瞳直径为80mm,变倍比为3.0,弥散斑直径小于50μm。 #### 关键词 - 红外仿真:利用计算机技术和光电技术模拟红外辐射场景,用于验证和测试红外制导系统。 - 半实物仿真:结合实际硬件与虚拟环境的技术,用于复杂系统的仿真与测试。 - 光学设计:指选择透镜材料、确定透镜形状及排列方式的过程。 - 变焦系统:能够改变焦距而保持成像清晰度的光学装置。 #### 引言 红外半实物仿真技术在红外制导武器的研发、试验、生产和作战等环节中扮演着重要角色。它可以评估武器性能,显著减少外场飞行试验次数,从而节省资金并缩短研发周期。自20世纪80年代以来,在这一领域取得了许多进展,并建立了包括大屏幕投影式红外仿真系统、光学机械式仿真系统和五轴转台仿真系统的多种装置。 #### 带变焦系统的五轴转台仿真方案 传统的红外成像半实物仿真装置基于“一弹一仿”的设计原则,这种方式不仅投资巨大且研发周期较长。为了满足不同军事需求,需要开发一种快速且经济高效的手段。在五轴转台仿真系统中引入变焦技术可以使其适用于各种焦距和视场角的导引头测试与仿真,提高效率并降低成本。 该方案主要包括以下三个部分: 1. **红外计算机图像生成系统**:负责生成仿真场景中的红外图像数据。 2. **红外目标模拟器**:将计算机生成的数据转换为红外图像进行显示。这一部分包括背景图发生器和光学投影装置。 3. **导弹运动仿真系统**:模拟导弹的飞行姿态与动态特性,包括转台及负载设备。 #### 红外变焦光学系统设计 针对红外半实物仿真的需求,本段落设计了一款8~12μm波段衍射受限的红外变焦光学系统。该系统的特征如下: - **入瞳直径**:为80mm。 - **变倍比**:达到3.0。 - **弥散斑直径**:小于50μm。 #### 结论 本段落提出的基于变焦技术的五轴转台仿真方案,可以有效地应用于不同型号导引头的测试与仿真,大大提高了系统的灵活性和成本效益。所设计的8~12μm波段红外变焦光学系统满足了高性能红外仿真的需求,并为红外制导武器的研发提供了有力支持。
  • 双波段投影镜头的光机热分析
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    本文介绍了对双波段变焦红外投影镜头进行光机热综合分析的方法与结果,探讨了温度变化对该光学系统性能的影响。 为了防止环境温度变化对红外双波段目标模拟器的投影图像质量造成影响,对其变焦投影镜头进行了光机热分析。建立了该镜头的有限元分析模型,并通过准静态处理非定常的热应力问题完成了热分析和静力学分析,求解出整机随温度变化的位移云图。利用有限元数据转换算法将离散节点坐标转化为矢高变形数据,采用Householder算法基于Zernike多项式进行镜面热变形拟合,并将拟合系数导入光学设计软件中以获得不同温度下的变焦投影镜头热分析结果。结果显示,在10至30摄氏度的温度范围内,整机的热变形对投影图像质量影响不大。
  • EMC课件
    优质
    本课程为EMC公司官方设计的外部培训材料,旨在提升学员在数据保护和存储管理领域的专业技能与知识。 参加外训的课件包括了以下内容:A 电磁兼容概念及理论基础.ppt、B 电磁兼容设计.ppt、C 如何顺利通过电磁兼容试验.ppt以及为期两天的“电磁兼容设计与整改对策及经典案例分析培训”的安排(定稿).doc。
  • SerDes权威指南,国专业教材
    优质
    本书作为SerDes设计的专业指导书和国际培训材料,深入浅出地讲解了高速串行接口的设计原理与实践技巧,是工程师不可或缺的技术参考。 SerDes设计的国外专业培训材料。
  • 基于ADN8830的非制冷平面温度调控电路
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    本项目旨在设计一种利用ADN8830芯片实现对非制冷红外焦平面阵列的有效温度控制电路,以提升其性能和稳定性。 通过使用AD公司的热电制冷控制器ADN8830设计了一种高性能且高稳定性的TEC控制电路。该电路利用外部PID(比例积分微分)补偿网络,由简单的电容和电阻构成,在10秒内能使探测器温度达到最佳工作点,并能实现0.01℃的温度精度控制。实验结果显示,此方案具有高效、低功耗及体积小的优点,是一种优秀的温控设计方案。
  • 大孔径长镜头程序(李林)
    优质
    《大孔径长变焦镜头设计及变焦程序》是李林撰写的专业技术论文,深入探讨了大孔径长焦距镜头的设计原理与应用,并提出了创新的变焦控制方案。 大孔径长变焦镜头的设计(李林 变焦程序)。
  • ZEMAX中的镜头
    优质
    本教程深入介绍如何使用Zemax软件进行复杂变焦镜头的设计与优化,涵盖基本原理及高级技巧。 本段落讲述了变焦镜头设计的一般过程,可作为初学者设计变焦系统的入门参考。
  • 基于DSP处理器的电视自动调控制系统
    优质
    本项目致力于开发一种利用DSP处理器实现的红外电视自动调焦控制方案,旨在提高电视图像清晰度和用户观看体验。系统采用先进的算法和技术,实现了快速、准确的焦点调整功能。 本段落设计了一套光电跟踪测量系统红外电视调焦控制器,采用DSP作为核心处理器,并结合FPGA及外围电路。该系统能够根据目标距离与环境温度等因素自动调节电视的焦距。通过数据分析与实际测试验证了系统的性能满足红外电视调焦控制的要求。
  • 数器课程
    优质
    本课程旨在通过实践教学,使学生掌握红外计数器的设计原理与应用技巧,培养电子工程领域的动手能力和创新思维。 设计报告:模拟仿真 红外计数器的仿真是电子设计大赛中的一个重要项目。通过本次仿真,参与者可以深入了解红外计数器的工作原理和技术细节,并在此基础上进行创新性设计。 该仿真旨在帮助参赛者掌握红外传感器的基本应用和电路设计技巧,同时提供一个平台来测试和完善自己的设计方案。在整个过程中,学生能够学习到如何利用软件工具进行模拟实验,以及怎样优化硬件配置以达到最佳性能。 总之,这个项目不仅有助于提高学生的实践操作能力,还能激发他们对电子技术的兴趣与热情,在竞赛中取得优异成绩。