[发明专利]紫外像增强器分辨力测试装置有效

专利信息
申请号: 201010606529.X 申请日: 2010-12-27
公开(公告)号: CN102564733A 公开(公告)日: 2012-07-11
发明(设计)人: 富容国;常本康;钱芸生;邱亚峰;魏殿修;徐登高;詹启海 申请(专利权)人: 南京理工大学
主分类号: G01M11/02 分类号: G01M11/02
代理公司: 南京理工大学专利中心 32203 代理人: 朱显国
地址: 210094 *** 国省代码: 江苏;32
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摘要:
搜索关键词: 紫外 增强 分辨力 测试 装置
【说明书】:

技术领域

发明属于紫外像增强器的参数测试领域,特别是一种紫外像增强器的分辨力测试的装置。 

背景技术

在微光夜视技术中,微光像增强器是微光夜视技术的核心器件,是微光夜视器材的性能的决定性因素,也是在制导跟踪和光电对抗以及将来天基武器中必不可少的器件。在民用上也有重要作用,比如指纹识别等。 

像增强器的性能测试和评估技术的研究具有重要意义,分辨力是其中最重要的参数之一。像增强器的分辨力是指把具有一定对比度的标准测试图案聚焦在像管的光阴极面上,用目视方法从荧光屏上每毫米尚能分辨得开的黑白相间等宽矩形条纹的对数,即lp/mm。 

在国外,美国、英国、荷兰和俄罗斯都曾有过相关的性能测试和评估技术的研究报道,但就用于商业使用的仪器而言,由于微光像增强器分辨力测试的专业性很强,其测试仪器大都由像增强器的生产商自行研制。在国内有多家研究单位对像增强器的性能测试技术进行过研究,但所研制的测试仪大都未能实用化。主要是存在两方面的问题: 

第一,传统的微光像增强器测试系统受到工作波段的限制。目前能够透过紫外光的光学材料很少,在0.2μm~0.4μm的光谱范围,最重要的材料为尚矽石和氮化钙。虽然开发了几种玻璃来降低0.4μm以下的吸收,但其使用仍受限、因为在0.3μm都还有吸收。两种此类的玻璃为UBK-7及UK-5。目前紫外透镜的分辨力只能达到40lp/mm,这就限制了对像增强器的分辨力的测试。 

第二,紫外光在大气中具有散射特性。由于大气对紫外线存在严重的散射,导致目标图像在大气中传输后分辨力下降很快。 

发明内容

本发明的目的在于提供一种简便快捷的紫外像增强器分辨力测试装置。 

实现本发明目的的技术解决方案为:一种紫外像增强器分辨力测试装置,包括紫外光源、毛玻璃、第一球面反射镜、第二球面反射镜,第一平面反射镜、第二平面反射镜、 反射镜安放支架、旋转靶轮、分辨力靶板、像增强器、多维调节台和底座;第一球面反射镜和第二球面反射镜分别位于底座的两端,反射面相向放置,二者形成一条主光轴;第一平面反射镜放置在第一球面反射镜的焦点处,镜面与主光轴成45°角,从而将第一球面反射镜的焦点引到主光轴之外;第二平面反射镜位于第二球面反射镜的焦点处,镜面与主光轴成45°角,从而将第二球面反射镜的焦点引到主光轴之外,两个平面反射镜分别放置在两个球面反射镜的焦点处,构成了本装置的同轴反射式光学系统;分辨力靶板放置在第一球面反射镜的焦点处,分辨力靶板由三种不同对比度的分辨力靶板组成,并均匀排列在旋转靶轮上,通过旋转旋转靶轮可选择不同的靶板来进行分辨力的测量;紫外光源放置在分辨力靶板的后方,毛玻璃位于分辨力靶板和紫外光源之间,以使紫外光源发出的光辐射经过毛玻璃后均匀地照射在分辨力靶板上,像增强器放置在多维调节台上,通过调节多维调节台可精确调整像增强器的位置,从而确保像增强器的阴极面位于第二球面反射镜的焦点上,多维调节台上装有显微镜,通过显微镜来观察荧光屏上分辨力靶板的像,从而得出最后的结果。 

本发明与现有技术相比,其显著优点:本发明选择短焦距的反射式光学系统,以减小紫外目标在大气中的传输距离;考虑到结构上的制约,光学系统采用球面反射镜与平面反射镜组合的方式实现平行光,构成同轴反射式光学系统;由于采用了同轴式反射系统,像差的影响大大减小,确保在短焦距条件下获得清晰的图像。 

附图说明

图1是本发明紫外像增强器分辨力测试装置的结构原理图,其中,(a)是装置的主视图,(b)是装置的侧视图。 

图2是本发明紫外像增强器分辨力测试装置的分辨率靶板图。 

图3是本发明紫外像增强器分辨力测试装置的平面反射镜的结构图。 

图4是本发明紫外像增强器分辨力测试装置的旋转靶轮图。 

具体实施方式

下面结合附图对本发明作进一步详细描述。 

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