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一种头盔式夜视摄像机

阅读:2发布:2020-05-14

专利汇可以提供一种头盔式夜视摄像机专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本 发明 提供一种头盔式夜视摄像机,包括物镜系统机构、主壳体结构、 位置 调节机构、旋钮 开关 、低照度CMOS探测器、补光灯机构、五针插头;物镜系统机构设置于主壳体结构前端,低照度CMOS探测器设置于主壳体结构内且置于物镜系统机构后端,位置调节机构置于主壳体侧面,用于摄像机位置的调节,五针插头设置于主壳体后端,用于将低照度CMOS探测器接收到的 信号 传输出去以及系统电源的接入,旋钮开关设置于主壳体结构上,用于电源的开关以及补光灯的开关;其中物镜系统机构包括沿直线方向往复移动的物镜框,以及设置于物镜框内的双高斯物镜组;位置调节机构包括沿蜗轮往复转动的调节 机架 ,以及沿 齿条 往复直线移动的调节机架。,下面是一种头盔式夜视摄像机专利的具体信息内容。

1.一种头盔式夜视摄像机,其特征在于,包括位置调节机构(1)、旋钮开关(2)、主壳体结构(3)、物镜系统机构(5)、低照度CMOS探测器(6)、五针插头(7);其中
位置调节机构(1)设置于主壳体结构(3)侧面,
物镜系统机构(5)设置于主壳体结构(3)前端,
低照度CMOS探测器(6)设置于主壳体结构(3)内且置于物镜系统机构(5)后端,五针插头(7)设置于主壳体后端,用于将低照度CMOS探测器接收到的信号传输出去以及系统电源的接入,
旋钮开关(2)设置于主壳体结构(3)上,用于电源的开关,以及补光灯的开关;其中位置调节机构(1)包括沿蜗轮(1-8)往复转动的调节机构架(1-2),以及沿齿条(1-11)往复直线移动的调节机构架(1-2),
物镜系统机构(5)包括沿直线方向往复移动的物镜框(5-1),以及设置于物镜框(5-1)内的双高斯物镜组(5-6);
所述位置调节机构(1)包括位移调节轴(1-1)、调节机构架(1-2)、限位钉(1-3)、第一螺钉(1-4)、度调节轴(1-5)、第一轴承(1-6)、蜗杆(1-7)、蜗轮(1-8)、第二螺钉(1-9)、双燕尾槽结构(1-10)、齿条(1-11)、齿轮(1-12)、第二轴承(1-13);其中
双燕尾槽结构(1-10)一侧用于固定在头盔上,齿轮固定在位移调节轴(1-1)上,齿条用第一螺钉(1-4)固定在双燕尾槽结构上,第二轴承(1-13)设置于调节机构架(1-2),位移调节轴(1-1)设置于第二轴承(1-13)上,位移调节轴(1-1)在调节机构架(1-2)内转动,旋转位移调节轴(1-1),齿轮带动齿条,使调节机构架(1-2)沿双燕尾槽结构(1-10)往复直线移动,蜗轮(1-8)用第二螺钉(1-9)固定在主壳体结构(3)上,蜗杆(1-7)固定在角度调节轴(1-5)上,第一轴承(1-6)设置于调节机构架(1-2),角度调节轴(1-5)设置于第一轴承(1-6)上,角度调节轴(1-5)在调节机构架(1-2)内转动,限位钉(1-3)使蜗轮(1-8)沿双燕尾槽结构(1-10)内槽直线运动,旋转角度调节轴(1-5),蜗杆(1-7)带动蜗轮(1-8),使调节机构架(1-2)沿蜗轮(1-8)往复转动。
2.根据权利要求1所述的夜视摄像机,其特征在于,所述双高斯物镜组(5-6)包括同轴的六枚透镜和孔径光阑(5-8),其中
所述透镜和孔径光阑(5-8)依据光线入射方向依次为第一凹凸透镜、第二凹凸透镜、第三凹凸透镜、孔径光阑(5-8)、第四凹凸透镜、第五凹凸透镜、第六双凸透镜;所述第二凹凸透镜后端面与第三凹凸透镜前端面曲率半径相同且胶合,所述第四凹凸透镜的后端面与第五凹凸透镜的前端面曲率半径相同且胶合。
3.根据权利要求1所述的夜视摄像机,其特征在于,该夜视摄像机还包括设置于主壳体结构(3)内的补光灯机构(4),所述补光灯机构(4)包括补光灯压盖(4-5)、光源(4-1)、聚光镜调焦筒(4-4)、聚光镜(4-3)、聚光镜筒(4-2);其中
聚光镜筒(4-2)设置于主壳体结构(3)内壁,其内设置通孔,主壳体结构(3)壁面上设置相应开口,
补光灯压盖(4-5)与聚光镜调焦筒(4-4)连接,
光源(4-1)设置于聚光镜调焦筒(4-4)内并固定于补光灯压盖(4-5)上,
聚光镜筒(4-2)与聚光镜调焦筒(4-4)内壁螺纹连接,
聚光镜(4-3)设置于聚光镜筒(4-2)中。
4.根据权利要求2所述的夜视摄像机,其特征在于,所述物镜框(5-1)通过镜座(5-10)连接主壳体结构(3),所述物镜框(5-1)在镜座(5-10)上沿直线方向往复移动;
所述第一凹凸透镜通过设置于物镜框(5-1)内壁的第一环形压圈(5-2)固定;
所述第二凹凸透镜通过设置于物镜框(5-1)内壁的第一环形隔圈(5-3)固定,且第一环形隔圈(5-3)使第一凹凸透镜后端面与第二凹凸透镜前端面在轴向上存有一间隙;
所述第五凹凸透镜通过设置于物镜框(5-1)内壁的第二环形隔圈(5-7)固定,且第二环形隔圈(5-7)使第五凹凸透镜后端面与第六双凸透镜前端面在轴向上存有一间隙;
所述第六双凸透镜通过物镜框(5-1)内壁后端的凸起固定。
5.根据权利要求4所述的夜视摄像机,其特征在于,所述物镜框(5-1)后端设置一限位环(5-5),用于限制物镜框(5-1)的位移。
6.根据权利要求4所述的夜视摄像机,其特征在于,所述镜座(5-10)之间设置调整垫片(5-4),用于调节后截距。

说明书全文

一种头盔式夜视摄像机

技术领域

[0001] 本发明涉及一种夜视成像技术,特别是一种头盔式位置可调夜视摄像机。

背景技术

[0002] 夜视摄像机作为夜间行军作战重要装备,一直以来是各国研究的重点,围绕着红外、微光等技术研制出各类夜视装备,主动式红外夜视仪发展比较成熟、但工作时需有红外光源照射,易被敌方探测到而使自己暴露;微光夜视仪性不易暴露自己,但成本高、性能受天气影响很大,如雨雾天便不能正常工作。由于夜视摄像机是配在头盔上的,因此重量体积都要求越小越好,太大太重影响士兵活动,野外因为没有额外电源,因此功耗越低越好,低照度CMOS图传技术是在传统的CMOS图传基础上,提高信号的灵敏度以及信噪比,使其在低照度下保持良好的图传性能,它具体积小、功耗低等优势,目前市面上的头盔摄像机大都采用固定式,不方便摄像位置调节。

发明内容

[0003] 本发明的目的在于提供一种头盔式位置可调低照度CMOS夜视摄像机,包括物镜系统机构、主壳体结构、位置调节机构、旋钮开关、低照度CMOS探测器、补光灯机构、五针插头。物镜系统机构设置于主壳体结构前端,低照度CMOS探测器设置于主壳体结构内且置于物镜系统机构后端,五针插头设置于主壳体后端,用于将低照度CMOS探测器接收到的信号传输出去以及系统电源的接入,旋钮开关设置于主壳体结构上,用于电源的开关,以及补光灯的开关;其中物镜系统机构包括沿直线方向往复移动的物镜框,以及设置于物镜框内的双高斯物镜组;位置调节机构包括沿蜗轮往复转动的调节机架,以及沿齿条往复直线移动的调节机架。
[0004] 基于上述夜视摄像机,所述双高斯物镜组包括同轴的六枚透镜和孔径光阑,其中所述透镜和孔径光阑依据光线入射方向依次为第一凹凸透镜、第二凹凸透镜、第三凹凸透镜、孔径光阑、第四凹凸透镜、第五凹凸透镜、第六双凸透镜;所述第二凹凸透镜后端面与第三凹凸透镜前端面曲率半径相同且胶合,所述第四凹凸透镜的后端面与第五凹凸透镜的前端面曲率半径相同且胶合。
[0005] 基于上述夜视摄像机,该夜视摄像机还包括设置于主壳体结构内的补光灯机构,所述补光灯机构包括聚焦镜座、补光灯压盖、光源、聚光镜调焦筒、聚光镜、聚光镜筒;其中聚焦镜座设置于主壳体结构内壁,其内设置通孔,主壳体结构壁面上设置相应开口,补光灯压盖与聚光镜调焦筒连接,光源设置于聚光镜调焦筒内并固定于补光灯压盖上,聚光镜筒设置于聚焦镜座的通孔内壁上且与聚光镜调焦筒内壁螺纹连接,聚光镜设置于聚光镜筒中。
[0006] 本发明与现有技术相比,具有以下优点:
[0007] 摄像机是装在头盔上的,因此重量越轻、体积越小越好,在野外无法充电,因此待机时间越长越好,本夜视摄像机具有位置调节机构,可以根据需要进行度和位移调节,比固定式更便于佩戴,本夜视摄像机由于低照度COMS探测器的优势,使它与它种类如红外、微光夜视仪相比具有体积小、功耗低等特点,本夜视仪采用旋钮开关,可进行3档操作,比按键开关更方便对电源通断以及补光灯开关的控制;外壳采用整体结构,使得密封性能更好;目镜的多头螺纹调焦机构,使得夜视仪能够更快的聚焦;补光灯的调节机构方便对光源进行聚焦,能够对所需场景进行更充分的补光。
[0008] 下面结合说明书附图对本发明作进一步描述。

附图说明

[0009] 图1(a)(b)(c)为本发明整体结构示意图。
[0010] 图2(a)(b)(c)为本发明位置调节机构示意图。
[0011] 图3为本发明物镜系统机构示意图。
[0012] 图4为本发明补光灯机构示意图。

具体实施方式

[0013] 结合图1,一种头盔式单目广角低照度CMOS夜视仪,其特征在于,包括位置调节机构1、旋钮开关2、主壳体结构3、补光灯机构4、物镜系统机构5、低照度CMOS探测器6、五针插头7;其中
[0014] 位置调节机构1设置于主壳体结构3侧面,
[0015] 物镜系统机构5设置于主壳体结构3前端,
[0016] 位置调节机构1
[0017] 低照度CMOS探测器6设置于主壳体结构3内且置于物镜系统机构5后端,[0018] 五针插头7设置于主壳体后端,用于将低照度CMOS探测器接收到的信号传输出去以及系统电源的接入,
[0019] 旋钮开关2设置于主壳体结构3上,用于电源的开关,以及补光灯的开关。
[0020] 本发明所述的夜视摄像机还包括补光灯机构4,当光照低于1×10-3照度时,打开补光灯工作。
[0021] 结合图2,所述位置调节机构1包括位移调节轴1-1、调节机构架1-2、限位钉1-3、螺钉1-4、角度调节轴1-5、轴承1-6、蜗杆1-7、蜗轮1-8、螺钉1-9、双燕尾槽结构1-10、齿条1-11、齿轮1-12、轴承1-13;其中
[0022] 双燕尾槽结构1-10一侧用于固定在头盔上,齿轮固定在位移调节轴1-1上,齿条用螺钉1-4固定在双燕尾槽结构上,轴承1-13设置于调节机构架1-2,位移调节轴1-1设置于轴承1-13上,位移调节轴1-1可以在调节机构架1-2内转动,旋转位移调节轴1-1,齿轮带动齿条,使调节机架1-2沿双燕尾槽结构1-10往复直线移动,
[0023] 蜗轮1-8用螺钉1-9固定在主壳体结构3上,蜗杆1-7固定在角度调节轴1-5上,轴承1-6设置于调节机构架1-2,角度调节轴1-5设置于轴承1-6上,角度调节轴1-5可以在调节机构架1-2内转动,限位钉1-3使蜗轮1-8可以沿双燕尾槽结构1-10内槽直线运动,旋转角度调节轴1-5,蜗杆1-7带动蜗轮1-8,使调节机构架1-2沿蜗轮1-8往复转动。
[0024] 结合图3,物镜系统机构5包括沿直线方向往复移动的物镜框5-1,以及设置于物镜框5-1内的双高斯物镜组5-6。所述双高斯物镜组5-6包括同轴的六枚透镜和孔径光阑5-8。其中所述透镜和孔径光阑5-8依据光线入射方向依次为第一凹凸透镜、第二凹凸透镜、第三凹凸透镜、孔径光阑5-8、第四凹凸透镜、第五凹凸透镜、第六双凸透镜;所述第二凹凸透镜后端面与第三凹凸透镜前端面曲率半径相同且胶合,所述第四凹凸透镜的后端面与第五凹凸透镜的前端面曲率半径相同且胶合。所述物镜框5-1通过镜座5-10连接主壳体结构3,所述物镜框5-1外壁设有外螺纹,物镜座5-10内壁上设有内螺纹,二者螺纹连接,通过转动物镜框5-1实现物镜框5-1在镜座5-10上沿直线方向往复移动。为便于安放双高斯物镜组5-6,物镜框5-1的通孔设计为台阶状,与物镜框5-1的前端面一起构成三级台阶,其中双高斯物镜组5-6位于内经最小的通孔部分中。为固定双高斯物镜组5-6的不同透镜,设计压圈和隔圈对透镜进行固定,固定方式如下:
[0025] 1、所述第一凹凸透镜通过设置于物镜框5-1内壁的第一环形压圈5-2固定;
[0026] 2、所述第二凹凸透镜通过设置于物镜框5-1内壁的第一环形隔圈5-3固定,且第一环形隔圈5-3使第一凹凸透镜后端面与第二凹凸透镜前端面在轴向上存有一间隙;
[0027] 3、所述第五凹透镜通过设置于物镜框5-1内壁的第二环形隔圈5-7固定,且第二环形隔圈5-7使第五凹凸透镜后端面与第六凹凸透镜前端面在轴向上存有一间隙;
[0028] 4、所述第六双凸透镜通过物镜框5-1内壁后端的凸起固定。
[0029] 其中第一环形压圈5-2位于内经处于中间位置的物镜框1-1通孔部分的内壁上,第一环形隔圈5-3、第二环形隔圈5-7均位于内经最小的物镜框5-1通孔部分,且第三凹透镜、第四凹透镜和第五凹透镜还置于第二环形隔圈5-7的通孔内。为了限制物镜框5-1的位移,所述物镜框5-1后端设置一限位环5-5。限位环5-5可以限制物镜框的位移在一定区间内移动,该移动区间的前后两个端点分别为限位环5-5碰触物镜座5-10壁面时物镜框5-1所在位置和限位环碰触主壳体结构2壁面时物镜框5-1所在位置。在物镜框5-1和物镜座5-10之间设置密封圈5-9,起到密封和增加阻尼作用。通过转动物镜框5-1,调节焦距使景物成像聚焦在低照度CMOS探测器的探测面上。所述镜座5-10之间设置调整垫片5-4,用于调节后截距。
[0030] 结合图4,所述补光灯机构4包括补光灯压盖4-5、光源4-1、聚光镜调焦筒4-4、聚光镜4-3、聚光镜筒4-2。其中,补光灯压盖4-5与聚光镜调焦筒4-4连接,光源4-1设置于聚光镜调焦筒4-4内并固定于补光灯压盖4-5上,聚光镜筒4-2设置于主壳体结构3的通孔内壁上且与聚光镜调焦筒4-4内壁螺纹连接,聚光镜4-3设置于聚光镜筒4-2中。
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