CN203181122U - 一种激光夜视仪用激光同步系统 - Google Patents

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于晶
范蔚
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Abstract

本实用新型涉及一种激光夜视仪用激光同步系统,包括大功率半导体激光器LD、光学扩束准直镜头和摄像机,大功率半导体激光器LD电连接有驱动控制器,摄像机连接有传输系统,传输系统连接有监控中心,所述摄像机具有长焦距镜头,大功率半导体激光器LD通过驱动控制器的驱动与控制发射红外光束,红外光束经光学扩束准直镜头扩束后照亮目标场景,经光学扩束准直镜头扩束后的红外光束经物体反射后进入摄像机及其长焦距镜头的光敏面上成像,该影像再通过传输系统传输至监控中心去记录与显示,大功率半导体激光夜视系统采用主动激光红外夜视技术,背景反差好、成像清晰、不受外界照明影响,整个激光同步系统结构简单、可靠性高、精度高且成本低。

Description

一种激光夜视仪用激光同步系统
技术领域
本实用新型涉及一种激光夜视仪,具体的说,涉及一种激光夜视仪用激光同步系统。
背景技术
视频监控系统经历了模拟时代、数字时代、网络时代的发展后,现在已逐渐步入了高清时代。高清监控可以提供高清晰度图像,出色的图像质量更有利于细节观察及智能分析算法。但所有这些优点都是基于白天成像或光照很好的情况下,当在夜间环境光比较弱时,由于高清摄像机的成像原理决定了其低照度比较差,因此,监控图像根本达不到高清效果,甚至还不如传统的模拟摄像机效果好,使高清监控的夜间应用大打折扣。
激光夜视系统作为一种新兴的技术正逐渐被越来越多的人所重视,激光在照明领域中应用的最大优势在于激光具有极高的发光效率和发光强度,半导体激光的电光转换效率最高可达80%,大大的降低能耗,增加照明距离,而且由于激光的控制技术的专一性使得激光产品的寿命有所保证。
目前,最基本的激光夜视系统由半导体激光器、驱动控制器、光学变焦镜、摄像机及其长焦距镜头、传输系统及监视器等组成,半导体激光器,通过电流驱动与控制,发射出人们肉眼看不到的红外光线去照亮被拍摄的目标物体,根据所监视目标的距离和范围,通过光学变焦镜将红外光线照亮到所监视范围的目标场景,红外线经物体反射后进入摄像机的长焦距镜头到光敏面上成像,这时我们所看到的是由红外线反射所成的影像,而不是可见光反射所成的影像,即此时由超低照度摄像机可拍摄到黑暗环境下肉眼看不到的影像,这种影像,再通过传输系统送到监控中心去记录与显示。这就要求摄像机的长焦距镜头变焦时,半导体激光器的光学变焦镜照亮的范围也同时与摄像机焦点在大约相同的位置,即同步变焦。激光同步系统是激光夜视仪核心部件,原理是激光光斑根据摄像机焦距变化而自动变化,目的是把摄像机所看到得范围内照亮。
中国专利200720021681.5公开了一种激光照明器的同步变焦装置,所述激光照明器的同步变焦装置包括智能化电路控制部分和具有变焦位置信号反馈的机械传动机构,所述智能化电路控制部分采用微处理器、模数转换芯片和输出驱动芯片;该部分接收来自镜头和激光照明器变焦位置的反馈信号,根据预先测量的数据判断镜头和照明器光源的位置差别,自动调整机械传动机构;所述机械传动机构改变激光照明器的照明角度,同时为电路控制部分提供反馈信号;传动齿轮带动旁边的滑动变阻器,将激光照明器的变焦位置信息转化为电压信号,作为反馈提供给电路控制部分。这种技术方案适合用于分体式激光夜视仪,需要单独配置带预置功能的独立镜头,而且需要模数转换器,系统复杂,成本高;对于一体式激光夜视仪,采用的是一体化摄像机机芯,内部集成镜头,不输出反映焦距位置的模拟直流电压,原技术方案就不再适用。同时,该设备在生产时,需要通过测量程序测量预设数据并进行存储,模拟镜头本身不具有身份标识功能,系统无法自动识别镜头的型号,通用性差,如果更换不同品牌的镜头,需要人工重新更换另一套测量数据。进一步,产品一旦出厂,同步光斑的大小就已经固定,用户在使用的过程中有时会对同步光斑的预设大小不满意,却无法自行更改。最后,该方案需要机械传动带动滑动变阻器来获得激光变焦的反馈信号进行闭环控制,结构复杂,可靠性低,精度难以得到保证,且生产成本高。
实用新型内容
本实用新型要解决的技术问题是针对以上不足,提供一种激光夜视仪用激光同步系统,克服了现有技术中结构复杂、可靠性低、精度低且成本高的缺陷,采用本实用新型的激光同步系统后,具有结构简单、可靠性高、精度高且成本低的优点。
为解决以上技术问题,本实用新型采用以下技术方案:一种激光夜视仪用激光同步系统,其特征在于:所述激光同步系统包括大功率半导体激光器LD、光学扩束准直镜头和摄像机;
所述大功率半导体激光器LD电连接有驱动控制器;
所述摄像机连接有传输系统;
所述传输系统连接有监控中心。
一种优化方案,所述摄像机具有长焦距镜头。
本实用新型采用以上技术方案后,与现有技术相比,具有以下优点:包括大功率半导体激光器LD、光学扩束准直镜头和摄像机,大功率半导体激光器LD电连接有驱动控制器,摄像机连接有传输系统,传输系统连接有监控中心,摄像机具有长焦距镜头,大功率半导体激光器LD通过驱动控制器的驱动与控制,发射红外光束,红外光束经光学扩束准直镜头扩束后照亮目标场景,经光学扩束准直镜头扩束后的红外光束经物体反射后进入摄像机及其长焦距镜头的光敏面上成像,该影像再通过传输系统传输至监控中心去记录与显示,大功率半导体激光夜视系统采用主动激光红外夜视技术,背景反差好、成像清晰、不受外界照明影响,整个激光同步系统结构简单、可靠性高、精度高且成本低。
下面结合附图和实施例对本实用新型进行详细说明。
附图说明
附图1是本实用新型实施例中激光同步系统的结构框图。
具体实施方式
实施例,如图1所示,一种激光夜视仪用激光同步系统,包括大功率半导体激光器LD、光学扩束准直镜头和摄像机,大功率半导体激光器LD电连接有驱动控制器,摄像机连接有传输系统,传输系统连接有监控中心,所述摄像机具有长焦距镜头。
大功率半导体激光器LD通过驱动控制器的驱动与控制,发射出人们肉眼看不到的红外光线去照亮被拍摄的目标物体,但由于激光的光束细、亮度高,因此必须要根据所监视的远距离目标的距离和范围,通过光学扩束准直镜头将红外光束扩束照亮到所监视范围的目标场景,红外光束经物体反射后进入摄像机及其长焦距镜头的光敏面上成像。这时我们所看到的是由红外线反射所成的影像,而不是可见光反射所成的影像,即此时由超低照度摄像机可拍摄到黑暗环境下肉眼看不到的影像,该影像再通过传输系统传输至监控中心去记录与显示。
大功率半导体激光夜视系统采用主动激光红外夜视技术,具有背景反差好、成像清晰、不受外界照明影响等特点,夜间最远可发现3km处的人员、车辆等目标,并可实现昼夜连续监控,同时能够实现远距离照明大角度高倍率变化,既可以远距离小范围集中观察,又可近距离大范围搜索,并且可以工作在野外环境相对恶劣的区域,为重点地区的无人化监管起到了重要作用。主要用于油田、铁路、机场、港口、工程建设、森林防火、公安侦察等场合的远距离夜间监控或昼夜连续监控,同时是边海防线,国防工程,夜视作战侦察,重要军事设施、军事机关、军队驻地监控的重要工具。
以上所述为本实用新型最佳实施方式的举例,其中未详细述及的部分均为本领域普通技术人员的公知常识。本实用新型的保护范围以权利要求的内容为准,任何基于本实用新型的技术启示而进行的等效变换,也在本实用新型的保护范围之内。

Claims (2)

1.一种激光夜视仪用激光同步系统,其特征在于:所述激光同步系统包括大功率半导体激光器LD、光学扩束准直镜头和摄像机;
所述大功率半导体激光器LD电连接有驱动控制器;
所述摄像机连接有传输系统;
所述传输系统连接有监控中心。
2.如权利要求1所述的一种激光夜视仪用激光同步系统,其特征在于:所述摄像机具有长焦距镜头。
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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108040233A (zh) * 2017-12-29 2018-05-15 山东神戎电子股份有限公司 一种基于图像识别的激光夜视仪同步变焦方法

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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108040233A (zh) * 2017-12-29 2018-05-15 山东神戎电子股份有限公司 一种基于图像识别的激光夜视仪同步变焦方法

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