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双视场三谱段共孔径光学系统设计.pdf

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双视场三谱段共孔径光学系统设计.pdf

上传人:学习一点 2022/1/23 文件大小:5.49 MB

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文档介绍:万方数据
双视场三谱段共孔径光学系统设计·光电系统·孙宏宇欣涛澳,卢唯实杓瞥跏***悸激光测距的方式实现对被测目标的光谱探测嗬光电技术应用—近年来,光电系统在军事侦察、伪装识别、地质勘查、环境检测、防火救灾等领域得到了广泛应用9獾绺橄低匙透过红外,反射激光和可见光的光谱��红外/激光/可见成像模块设计���焱獬上衲?�红外成像模块采取被动式无热化技术,利用�,�,��这三种光学材料热特性之间的差异,通过合理组合来消除温度的影响,在较大温度范围内保持焦距、像面和像质稳定。同时采取二次成像结构形式,将系统人瞳设置在离轴扩束系统出瞳位置,分光组件,如图��尽�红外成像模块成像质量如图�⑼�所示。分别为系统传递函数图与点列图。由图可以看出,各视场均接近��苌湎蓿�懔型糝�都小于单个像素,可见设计的成像质量优良。���可见光成像模块可见光成像模块,采用折射式结构形式,通过采取高折射率、低色散光学元件与低折射率、高色散光学元件的合理搭配,重点解决长焦光学系统的色差及二级光谱的校正。同时将系统的人瞳放置在分光镜�Γ�止饩�处为反射可见光,透射激光的光谱分光组件,如图��尽�可见光成像模块质量如图�⑼�所示。分别为系统传递函数图与点列图。由图可以看出,各个视场的��即笥�.���/�,各个视场点列图��涤庞诘ジ鱿袼兀�杉�杓频某上裰柿坑帕肌�光电技术应用第�卷图�焱獬上衲?槎��饴吠�图�焱夤庋�低趁稚��图�焱夤庋�低炒ǖ萘绞�图�杉�獬上衲?槎��饴吠�图�杉�獬上衲?榇ǖ莺�������������万方数据
肇一��同§����崧�的切换变倍功能。采用本设计思路和设计布局,可���す馓讲饽?�激光收发模块为单波长设计,因此采取��玻璃,合理优化后,光路如图��尽�激光探测模块成像质量如图�、图�所示。图�、冈�分别为系统弥散斑与传递函数。由图可以看出,各个视场的指标都接近衍射极限,性能良好。��切换变倍机构如图�所示,在离轴�此跏�?橹屑尤胍�切换镜,实现光路的切换。当切换镜切出光路时,远处目标光线经过扩束到达后端成像镜组,此时系统处于长焦距小视场工作模式;当切换镜位于光路内部时,远处目标的光线经过切换镜后直接到达后端成像镜组,此时系统处于短焦距大视场工作模式。系统的变倍比等于离轴缩束系统的缩束比,此种方式简单易行,光学成像镜组中没有运动部件,切换视场时不影响光学性能。提出了一种采用“离轴缩束模块�谢槐浔赌�块�焱猓�す猓�杉�上衲?椤钡墓庋ё楹咸逯粕杓�思路,依据设计指标,进行了详细的设计分析和设计成像质量分析,实现了长焦距激光、可见光、中波红外三个谱段共孔径实现,同时实现了大、小视场�伦5���第��孙宏宇等:双视场三谱段共孔径光学系统设计图�杉�獬上衲?榈懔型�\图�す馐辗⒛?槎��饴吠�图�激光探测模块点列图�す馓讲饽?榇ǖ莺���图�切换变倍机构示意图/�图�,墨‘/∞∞���������.��—��—�����ィ���ィ�.����:����‘�!!!!!!R��,,,�,。万方数据
崧�步分析,对相关研究领域的发展提供一些思路。王珂等:钙钛矿光电二极管光电转换杼眭探索研究可以看到,通过电致发光光谱的测量,����组分钙钛矿可以实现绿光发射,其能带宽度可以达到较大的���。����鹤榉指祁芽蟮姆⒐馕恢�处于红光发射。凶此可以得知,钙钛