2022年长波红外大相对孔径光学系统设计 .pdf
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1、第 31卷 第 4 期红 外 技 术Vol.31 No.4 2009年 4月 Infrared Technology April 2009 193系统与设计长波红外大相对孔径光学系统设计陈潇1,2,杨建峰1,白瑜1,2,马小龙1(1.中国科学院西安光学精密机械研究所空间光学研究室,陕西西安 710119;2.中国科学院研究生院,北京 100039)摘要:介绍了 F 数为 1.25 的长波红外光学系统,系统采用非制冷长波红外焦平面阵列探测器。在812 m 波段、全视场为 10 的条件下,分别设计了四片式折射物镜(Ge/Ge/ZnSe/Ge)和三片式(Ge/Ge/Ge)折衍混合物镜,有效焦距为70
2、 mm,F 数为 1.25。设计结果表明三片式折衍混合物镜的成像质量比四片式折射物镜好,且使用的镜片数更少。关键词:光学设计;红外光学系统;非制冷红外探测器;衍射元件中图分类号:TN219 文献标识码:A 文章编号:1001-8891(2009)04-0193-03 Design of a Long-wavelength Low F/#Infrared Optical System CHEN Xiao1,2,YANG Jian-feng1,BAI Yu1,2,MA Xiao-long1(1.Xi an Institute of Optics and Precision Mechanics Ch
3、inese Academy of Science,Xian Shaanxi 710119,China;2.Graduate School of the Chinese Academy of Sciences,Beijing 100039,China)Abstract:In order to make the image quality better,there are two ways.First,complicating the system.Second,taking in some special materials or surfaces.In this article,two sys
4、tems were designed based on the two ways.The wavelength is 812 m,the EFFL is 70mm,the F number is 1.25,and the FOV is 10.Comparing the two systems,it is obvious that the later system is better and lighter than the former.Key words:optical design;infrared optical system;uncooled infrared detectors;di
5、ffractive elements 引言 在红外波段主要关注的是热源,这使红外光学系统具有隐蔽性好、环境适应性好等优点。它可以应用于诸多领域,如军事、建筑、医学、红外照相机等1。红外光学要求系统结构相对紧凑,所以一般的系统都会采取折反系统。但由于折反系统的杂散光比较大,会导致红外系统的探测能力的降低2。再加上由于红外焦平面阵列的尺寸和密度不断增大,对成像光学系统要求也越来越高,为了较好的校正像差,光学研究人员从上世纪90 年代开始将衍射光学元件应用于光学成像领域。所以在成像质量方面,折射/折衍混合红外系统更为有优势。本文针对长波 384 288非制冷红外焦平面阵列探测器,设计了两个光学系统。
6、波长为812 m,F/为 1.25,全视场角为 10,焦距为 70mm,总长分别为75mm 和 70mm。在空间频率20lp/mm 处,对比两个镜头得出,折衍混合物镜更优于传统的折射物镜。1系统设计1.1系统参数该红外系统采用长波384288 非制冷焦平面阵列探测器,探测器像元尺寸为25 m25 m,红外光学系统设计指标如表1 所示。表 1 光学设计参数Table 1 Optical design parameters Wavelength range 812 m Full field of view 10Fnumber 1.25 Image size(diagonal)12mm 1.2设计中
7、的考虑因素一个光学系统要达到好的成像效果,有两种方收稿日期:2009-03-01;修订日期:2009-03-11 作者简介:陈潇(1985-),女,陕西西安人,硕士研究生,主要从事光学设计,红外光学,共形光学与二元光学的研究与设计工作。基金项目:国家自然科学基金资助项目(60808028,40301031)名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 1 页,共 4 页 -第 31卷 第 4 期红 外 技 术Vol.31 No.4 2009年 4月 Infrared Technology April 2009 194法:一是复杂化系统,二是使用特殊的光学材料或引入特殊的光学表面。文中涉及到
8、的两个镜头,就是这两种方法的体现。但设计结果表明:虽然复杂化是使成像质量更好的一种方法,但考虑到光学系统的重量、体积时,则后一种方法更优。文中引入了一个偶次非球面和一个衍射面。近年来非球面应用日益增多,不仅用于成像质量不高的光学系统中,而且在广角、大孔径、变焦距等物镜中都有应用。非球面的使用使得光学系统结构简单,透镜厚度变薄,使大相对孔径成为可能,或者用非球面来控制某一高级像差来提高系统成像质量。为了改善系统成像质量简化系统结构,引入了偶次非球面,其表达式3如下式所示:()+-+=634221222111rrrrckcrz (1)式中:c1/r0;ke2;1、2、3等为多次项系数,多数情况下1
9、取 0;r 为归一化半径坐标;c 为非球面的基准面或辅助球面的曲率;k 为锥面度。为了减小成本易于加工一般只选取式(1)中的 r2、r4、r6项。二元光学元件是基于光波的衍射理论,传统的光学元件表面上刻蚀产生两个或多个台阶深度的浮雕结构,形成纯相位、同轴再现、具有高衍射效率的一类光学元件。衍射光学元件具有不同于折射元件的色散特性,可同时校正球差和色差。衍射元件的色差由微结构衍射的波长依赖性引起,其色散特性与衍射元件正好相反。文中所用红外波段为812 m,其阿贝数为4:0/(12)10/(812)2.5(2)相对色散为:P(10)/(12)(810)/(8 12)0.5 (3)可见,衍射光学元件
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