[发明专利]用于高分辨率宽视场的推帚式光谱成像仪光学系统无效
申请号: | 201310098338.0 | 申请日: | 2013-03-26 |
公开(公告)号: | CN103234632A | 公开(公告)日: | 2013-08-07 |
发明(设计)人: | 姚波;袁立银;舒嵘;亓洪兴;吕刚;何志平;陈爽;况耀武 | 申请(专利权)人: | 中国科学院上海技术物理研究所 |
主分类号: | G01J3/28 | 分类号: | G01J3/28;G02B17/06;G02B27/10 |
代理公司: | 上海新天专利代理有限公司 31213 | 代理人: | 郭英 |
地址: | 200083 *** | 国省代码: | 上海;31 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 用于 高分辨率 视场 推帚式 光谱 成像 光学系统 | ||
技术领域
本发明涉及一种超光谱成像仪实现高分辨率及宽视场的改进设计,特别是关于一种用于星载、机载推帚式超光谱成像仪的高分辨率、宽视场光学系统设计。
背景技术
高光谱成像仪是20世纪80年代开始在多光谱遥感成像技术的基础上发展起来的新一代空间光学遥感仪器,它是遥感技术的进步和发展,能够以高光谱分辨力获取景物和目标的超多谱段图像,在陆地、大气和海洋观测中正在得到广泛的应用.
推帚式高光谱成像仪在获取地物目标空间信息的同时,提供光谱维信息。通过物质特有的光谱特征揭示物质的存在状况以及成分,达到从空间识别地球表面物质的遥感目标。其工作原理是:地物辐射经主光学镜头会聚,成像在狭缝平面上,入射狭缝使一个穿轨方向地物条带的像通过,其它部分被挡掉。通过狭缝(视场光阑)的像发出的光线经过分光系统,在垂直条带方向按光谱色散并成像在CCD光敏面上。光敏面的水平方向平行于狭缝,称空间维,每一行水平光敏面元上是地物条带一个光谱通道的像;光敏面的垂直方向是色散方向,称光谱维,每一列光敏面元上是地物条带一个空间采样视场(像元)光谱色散的像。
推帚式高光谱成像仪的工作波段宽、分辨率高,一般覆盖0.4~2.5μm,地面像元分辨力从几米至几十米,光谱分辨力从几纳米至几十纳米。目前国际上具有代表性的高光谱成像仪有美国TRW公司研制的Hyperion,视场0.624°,刈幅宽度7.5km;美国海军NEMO卫星的主载荷COIS,视场2.5°,刈幅宽度30km;英国Sira公司研制的CHRIS,视场角0.553°,刈幅宽度13km。这些高光谱成像仪载荷在空间遥感中发挥了重要作用,但是,其缺点是视场角较小,刈幅宽度小,分辨力高。随着空间遥感应用的不断深入,对高光谱成像仪的要求也越来越高,要求在大视场的条件下获得高分辨力,因为视场越大则刈幅宽度越大,仪器的回访周期就越小;分辨力越高,可在多项应用中提供更加丰富的数据和研究方法。因此大视场、高分辨率星载、机载高光谱成像仪成为空间遥感的迫切需求,而现有的小视场成像光谱仪不能满足要求。
推帚式高光谱成像仪光学系统由望远系统和光谱成像系统组成。对于传统的望远系统设计,有折射系统和反射系统2种选择,其中折射系统需要采用特殊的材料和结构来消除二级光谱色差,反射系统不产生色差,孔径、焦距都可以做得很大,且宜于轻量化.现有的两反系统虽然结构形式简单,但系统自变量少,只有轴上点成像符合理想,视场不能做得很大.不能满足大视场、大相对孔径的要求.在三反系统中,同轴三反射系统虽然结构比较简单,但成像质量受次镜的遮拦影响较大,辐射利用率也不高,降低了光学系统的分辨率,一方面不能有很大的视场,另一方面还要增加口径来保证有一定的接收辐射能量;光谱成像系统的光学设计主要涉及的是分光系统的设计,目前主要的光谱分光方法有棱镜分光、光栅分光、傅立叶变换、声光可调谐滤光片、液晶可调谐滤光片、渐变滤光片等。棱镜和光栅分光技术出现较早、技术比较成熟,绝大多数航空和航天成像光谱仪均采用了此类分光技术,采用棱镜分光的缺点在于线色散率和波长有关,将导致面阵CCD每行光谱采样的间隔不一样,不利于通道带宽编程选择;采用光栅分光方式,在入射角度很大的情况下,其光谱的线色散率与波长无关,能满足分光系统线色散率为定值的要求,并且具有比棱镜更高的光谱分辨率。但是在传统的透射光栅中,衍射图样无色散的零级主极大占有总光能的很大一部分,光能分散在各级光谱中,致使衍射效率低。
发明内容
综上所述,如何克服已有技术由于光学系统的视场限制、成像质量的影响以及色散器件制造的难度,而导致的当前成像光谱仪视场小,分辨率不高的缺陷,乃是本发明所要解决的技术问题。因此,本发明的目的在于提供一种高分辨率、宽视场的光学系统设计,以便解决推帚式高光谱成像仪的上述相关问题。
本发明的技术解决思路如下:
系统包括指向镜1、离轴三反射镜望远物镜2、折转镜3、准直镜4、狭缝5、分色镜6、可见近红外PGP成像光谱仪7和短波红外PGP成像光谱仪8;来自条带型地表目标的辐射经指向镜1进入离轴三反射镜望远物镜2,成像在置于望远物镜焦面上的狭缝5上,通过狭缝5的连续光谱辐射,由准直镜4准直之后,经折转镜折转到望远物镜的后方由分色镜6分光成可见近红外和短波红外两个通道的光谱辐射,两个通道的光谱辐射分别进入可见近红外PGP成像光谱仪7和短波红外PGP成像光谱仪8实现成像。
系统具体设计如下:
1、望远物镜的设计
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