Требования к инфракрасной оптической линзе фотоэлектрической нагрузочной платформы БПЛА

Требования к инфракрасной оптической линзе фотоэлектрической нагрузочной платформы БПЛА

Резюме

Инфракрасная оптическая линза является незаменимым компонентом фотоэлектрической нагрузочной платформы БПЛА. Сегодня поговорим о требованиях к фотоэлектрической платформе полезной нагрузки БПЛА для инфракрасных оптических линз.

Требования к инфракрасной оптической линзе фотоэлектрической нагрузочной платформы БПЛА
особые требования к платформе фотоэлектрической полезной нагрузки БПЛА для инфракрасных линз
В последнее время индустрия беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) стремительно развивается. Teal Group проанализировала, что глобальная доля рынка БПЛА достигнет 135 миллиардов долларов в ближайшие десять лет. Рынок БПЛА в основном состоит из оборонных, государственных и коммерческих приложений. В сфере национальной обороны и государственного управления дроны используются для военного и полицейского наблюдения, пограничного контроля, обеспечения безопасности и поисково-спасательных операций.

По неполным статистическим данным, в период с 2009 по начало 2017 года дроны использовали как минимум 347 правоохранительных органов и агентств по чрезвычайным ситуациям в США. На рынке коммерческих БПЛА спрос постоянно растет. Коммерческие БПЛА, оснащенные фотоэлектрической полезной нагрузкой, играют важную роль в проверках линий электропередачи, нефтепроводов, пожаротушения и другой инфраструктуры.

Фотоэлектрическая полезная нагрузка является важной частью системы БПЛА. Фотоэлектрическая полезная нагрузка БПЛА обычно состоит из таких датчиков, как видимый, инфракрасный, лазерный и т. д., что позволяет удовлетворить требования к круглосуточному и всепогодному использованию системной платформы. В частности, инфракрасные компоненты стали стандартной конфигурацией оптоэлектронных нагрузок.

С увеличением размера массива инфракрасных детекторов FPA размер пикселя становится все меньше и меньше, качество изображения хорошее, объем небольшой, вес легкий, а инфракрасная линза, подходящая для платформы БПЛА, может максимизировать изображение. производительность инфракрасного компонента. Ниже приведены конкретные требования к фотоэлектрической платформе полезной нагрузки БПЛА для инфракрасных линз .

Хотя увеличение разрешения инфракрасного детектора может соответственно улучшить качество изображения, если качество изображения объектива не будет максимальным, преимущество детектора в высоком разрешении не может быть полностью реализовано. Кроме того, в системах с ограниченной оптикой качество изображения инфракрасной линзы является наиболее важным показателем. Даже с лучшими детекторами плохие инфракрасные линзы будут давать худшие изображения.

Чтобы соответствовать этим высокопроизводительным инфракрасным детекторам, необходимо создать инфракрасную линзу с наименьшей аберрацией за счет более совершенной конструкции и более строгого контроля допусков. Кроме того, фокусное расстояние инфракрасной линзы должно быть как можно большим, чтобы улучшить ее пространственное разрешение, чтобы платформа фотоэлектрической нагрузки могла наблюдать цель с высокой детализацией на большом расстоянии.

Разработка фотоэлектрической полезной нагрузки БПЛА имеет свои особенности, и ее полезная нагрузка должна учитывать размер, вес и потребляемую мощность. Полезная нагрузка БПЛА предъявляет более строгие требования к размеру и весу инфракрасной линзы, особенно для небольших коммерческих БПЛА. Чтобы максимально увеличить время полета БПЛА, необходимо снизить потребление энергии, чтобы уменьшить расход топлива.

Таким образом, задача создания инфракрасных линз заключается в разработке и производстве компактных и легких инфракрасных линз, при условии, что это не повлияет на качество изображения. Небольшой размер является наиболее важным фактором.

Для удовлетворения этих оптических требований необходимы технические решения с определенными характеристиками. Эти технические решения включают инновационные оптические и механические конструкции, передовые материалы, передовые технологии оптической обработки и даже уникальные пленки для линз.

Технология Diamond Turning позволяет изготавливать высокоточные асферические поверхности и дифракционные поверхности со специальными кольцевыми зонами. Оптические линзы, изготовленные по технологии алмазной обработки, широко используются в инфракрасных линзах.

Дифракционная поверхность, прикрепленная к асферической подложке, может объединять различные возможности коррекции аберраций, такие как коррекция хроматической аберрации и коррекция сферической аберрации. Кроме того, алмазная обработка позволяет объединить несколько элементов линзы, тем самым уменьшая общий размер и вес.

Производство высокоэффективных инфракрасных многопольных объективов или инфракрасных объективов с непрерывным зумом — еще один способ уменьшить его размер и вес. Инфракрасные многопольные или инфракрасные объективы с непрерывным зумом меньше и легче, чем объективы, использующие несколько отдельных полей зрения. Кроме того, инфракрасный объектив с непрерывным зумом производства Quanhom позволяет произвольно изменять увеличение в соответствии с потребностями во время выполнения задачи, что позволяет выполнять задачу более гибко и лучше.

Прочное и высокоэффективное просветляющее покрытие также является ключом к улучшению оптических характеристик линзы и не влияет на размер и вес линзы. Высокоэффективное просветляющее покрытие снижает потери передачи за счет уменьшения остаточного отражения и может подавлять внутренние и внешние помехи объектива, а также улучшать контрастность изображения.

Передовая технология оптического покрытия может быть использована для производства специальных оптических пленок. Помимо улучшения оптических характеристик, эти пленки также нуждаются в надежной адаптации к окружающей среде.

Отличные инфракрасные оптические решения являются ключом к оптоэлектронной платформе полезной нагрузки БПЛА. Инфракрасная оптическая линза, разработанная Quanhom, позволяет максимизировать качество изображения, сохраняя при этом характеристики SWaP (размер, вес и мощность).

С развитием технологий дронов и увеличением спроса на дроны инфракрасные оптические системы будут продолжать играть важную роль. Если после прочтения вышеизложенного вы хотите узнать больше о знаниях или решениях в области инфракрасных линз, свяжитесь с Quanhom для получения профессиональной консультации.

Мы являемся профессиональным производителем оптико-механических компонентов , производящих различные тепловые инфракрасные линзы. Мы продолжаем развивать и совершенствовать технологии и продукты. У нас есть профессиональная производственная команда и строгая система контроля качества. Выпускаемые инфракрасные линзы (LWIR, MWIR и SWIR) получили высокую оценку покупателей. В то же время мы также можем предоставлять соответствующие индивидуальные услуги в соответствии с фактическими потребностями клиентов. Если вы хотите купить нашу инфракрасную оптическую линзу, немедленно свяжитесь с нами!