[发明专利]一种复杂光学场景空间运动模拟装置有效
申请号: | 201811301262.6 | 申请日: | 2018-11-02 |
公开(公告)号: | CN109471252B | 公开(公告)日: | 2021-09-10 |
发明(设计)人: | 杜渐;张兴;赵宏鸣;张盈;杜惠杰;高阳;虞红 | 申请(专利权)人: | 北京仿真中心 |
主分类号: | G02B17/06 | 分类号: | G02B17/06;G02B26/10 |
代理公司: | 北京正理专利代理有限公司 11257 | 代理人: | 付生辉;金跃 |
地址: | 100854 北京*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 复杂 光学 场景 空间 运动 模拟 装置 | ||
本申请实施例提供了一种复杂光学场景空间运动模拟装置。该装置包括:长出瞳距无焦光学系统和空间运动模拟系统;长出瞳距无焦光学系统位于红外波束合成器右侧;长出瞳距无焦光学系统包括第一球面主反射镜、第二球面主反射镜和球面反射场镜;空间运动模拟系统包括第一旋转反射镜、第二旋转反射镜、第三旋转反射镜和第四旋转反射镜。本申请提供的装置由长出瞳距无焦光学系统和空间运动模拟系统组成,可以解决高性能光学成像制导半实物中全波段、大视场、大动态范围、无像旋的复杂光学目标场景空间视线角运动模拟问题。
技术领域
本申请涉及仿真技术领域,特别涉及一种复杂光学场景空间运动模拟装置。
背景技术
随着新型干扰技术的发展,新型探测技术不断更新换代,如双色成像探测、多光谱探测系统正成为技术发展的前沿与牵引。新型成像探测能够有效的克服老式红外导引头易受红外诱饵和背景干扰继而丢失目标的缺点,成为复杂电磁环境下红外制导武器抗干扰的有效方式。而各种新型红外成像制导导弹的出现,对红外成像制导仿真提出了新的要求,迫切需要研制相应的高性能的半实物成像制导仿真系统,以便有效的对红外成像武器的性能做出评价。
传统的光学制导控制半实物仿真系统是五轴转台方式,目标模拟器安装在外两轴(即目标框)上,通过目标轴的俯仰和偏航运动,实现光学目标的主视场运动。这种方法的优点是系统集成度高,视场运动范围大,但缺点是对目标模拟器空间体积、设备重量限制较大,从而限制了目标模拟器性能指标。不利于多波段,大动态,高分辨的光学目标场景的实现。
发明内容
为解决上述问题之一,本申请提供了一种复杂光学场景空间运动模拟装置。
该装置包括:长出瞳距无焦光学系统和空间运动模拟系统;
所述长出瞳距无焦光学系统位于红外波束合成器右侧;
所述长出瞳距无焦光学系统包括第一球面主反射镜、第二球面主反射镜和球面反射场镜;
所述空间运动模拟系统包括第一旋转反射镜、第二旋转反射镜、第三旋转反射镜和第四旋转反射镜。
可选地,所述长出瞳距无焦光学系统为典型三反式光学系统。
可选地,所述第一球面主反射镜与所述第二球面主反射镜同心,且曲率半径相同。
可选地,所述球面反射场镜的曲率半径为所述第一球面主反射镜的一半。
可选地,所述第一球面主反射镜、第二球面主反射镜和球面反射场镜共心;
所述球面反射场镜位于第一球面主反射镜和第二球面主反射镜的焦平面上。
可选地,所述第一球面主反射镜和所述第二球面主反射镜的曲率半径均为10000毫米mm;
所述球面反射场镜的曲率半径为5000mm。
可选地,所述第一旋转反射镜、第二旋转反射镜、第三旋转反射镜和第四旋转反射镜均为平面反射镜。
可选地,所述第一旋转反射镜位于在光束中心线上;
其中,光束中心线穿过所述第一旋转反射镜的几何中心,与所述第一旋转反射镜法线的角度为45°。
可选地,所述第二旋转反射镜固定在所述第一旋转反射镜上方;
所述第二旋转反射镜平行于所述第一旋转反射镜;
所述第二旋转反射镜的几何中心与所述第一旋转反射镜的几何中心的连线,与第二旋转反射镜和第一旋转反射镜之间的光束中心线重合。
可选地,所述第三旋转反射镜和所述第二旋转反射镜之间的光束中心线,与所述第三旋转反射镜呈45°夹角;
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