[发明专利]一种中波/长波双色多视场光学系统有效
申请号: | 201310627608.2 | 申请日: | 2013-11-28 |
公开(公告)号: | CN104297908B | 公开(公告)日: | 2017-12-26 |
发明(设计)人: | 张良;李明锁;王永生 | 申请(专利权)人: | 中国航空工业集团公司洛阳电光设备研究所 |
主分类号: | G02B15/00 | 分类号: | G02B15/00;G01J5/08 |
代理公司: | 郑州睿信知识产权代理有限公司41119 | 代理人: | 胡泳棋 |
地址: | 471009 *** | 国省代码: | 河南;41 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 中波 长波 双色多 视场 光学系统 | ||
技术领域
本发明属于光学技术领域,涉及一种中波/长波双色多视场光学系统。
背景技术
在大气环境中,目标的红外辐射只能在1~2.5微米、3~5微米和8~14微米三个窗口内有效传输。然而,现在的红外成像系统绝大多数工作在其中某个单一波段,由于红外系统使用区域的不同、气候温度的改变、目标的伪装,单一波段的系统获取的信息减弱,特别是探测目标本身的操作或者行为的改变导致辐射波段移动等原因,使成像系统探测不到目标或者探测准确度下降。如果一个红外成像系统能同时在其中两个波段获取目标信息,就可对复杂的背景进行抑制,提高对目标的探测效果,在预警、搜索和跟踪系统中能明显的降低虚警率。
目前,国外已有双色导引头、双色热像仪的应用实例,国内还未开展具体的应用研究,对于双色多视场光学系统国内外均未见报道。
在红外波段(3~5μm、8~14μm)可用的光学晶体材料非常有限且非常昂贵,如单晶锗、单晶硅、硒化锌、硫化锌、氟化钙等,特别是长波红外波段可用的红外材料更少,仅有单晶锗、硒化锌、硫化锌。对于中波/长波双波段光学系统来讲,选用的红外光学材料必须在3~ 5μm波段和8~14μm波段同时具有高透过率,这样的红外光学材料更为稀少,这对双色光学系统的像差校正非常不利,限制了系统设计时的自由度。
衍射光学元件可以产生一般传统光学元件不能实现的光学波面,同时在系统设计过程中,为设计者提供了更多的参数自由度,既可以简化系统的结构,还可以改善光学系统性能。但是,普通的衍射光学元件在复色光学设计尤其是在红外宽光谱光学设计时,存在一个很大的缺陷,就是色散严重。谐衍射透镜也称为多级衍射透镜,谐衍射透镜既利用了衍射光成像的特性,又可以在一系列分离的波长处获得相同的光焦度,而且提高了各波段的衍射效率。利用谐衍射光学元件不但改进了传统的光学系统,减少重量体积,提高像质,为光学设计提供了更多的自由度。
国内外红外多视场变倍光学系统普遍采用的实现方式,分为切入方式和轴向移动方式。切入方式多视场光学系统通过不同变倍镜组切换的方式实现视场的转换,该方式的优点是窄视场具有最高的光轴精度和最高的光学透过率。缺点是由于采用切换方式造成了系统径向尺寸过大、运动机构复杂并且重量较重。轴向移动方式多视场光学系统通过变倍镜组与补偿镜组在光轴上移动不同位置实现视场的转换,该方式的优点是系统的体积小、重量轻。缺点是由于采用轴向移动的方式,所有光学元件为各视场所共用,造成了整个光学系统的透过率偏低、光轴与视场到位精度相对较低。
发明内容
本发明的目的是提供一种构型简单、控制方便、光轴精度高的中波/长波双色多视场光学系统。
为实现上述目的,本发明的中波/长波双色多视场光学系统技术方案如下:该系统包括由沿光入射方向依次设置的前组红外物镜、调焦透镜组、折转反射镜组、会聚透镜组和探测器的焦平面构成的窄视场光路,还包括用于径向切入所述前组红外物镜与调焦透镜组之间光轴的中视场镜组和宽视场镜组,所述窄视场光路作为基础光路,中视场镜组切入基础光路中构成中视场光路,宽视场镜组切入基础光路中构成宽视场光路,所述探测器为中波/长波双色探测器。
所述双色探测器为320×256、384×288或640×512的制冷型红外焦平面探测器,适用波长为:中波3μm~5μm、长波8μm~12μm。
本发明的中波/长波双色多视场光学系统,采用双色探测器能同时在中波、长波两个波段获取优良像质,能对复杂的背景进行抑制,提高对目标的探测效果;通过切换不同变倍透镜组的方式实现窄、中、宽多个光学视场的转换,适用多种不同的需求,窄视场用于远距离目标的识别,中视场用于目标的探测,宽视场用于昼夜辅助导航及起降,窄视场光路为光学系统的基本光路,其中无运动部件,光机装调可保证窄视场光轴达到很高的精度,宽、中视场采用径向切换的方式转换,运动机构简单且易于控制;谐衍射光学元件的使用,使得系统的结构简单,显著地减轻系统整机重量,提高像质,为光学系统的设计提供了更多的自由度。
附图说明
图1是实施例的窄视场光路图;
图2是实施例的中视场光路图;
图3是实施例的宽视场光路图。
具体实施方式
下面结合附图来详细说明中波/长波双色多视场光学系统的具体实现。
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