【摘 要】
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近年来,短波红外技术应用越来越广泛,短波红外光谱在0.9~1.7μm波段具备较强的获取信息能力,铟镓砷探测器作为短波红外光的主要应用器件,其在遥测遥感、夜视成像和工业监督等领域都发挥了显著的作用,而可见光望远系统在民用、商用和军用等领域都应用广泛,故开展短波红外光探测与可见光望远成像的双波段系统研究具有很好的前景。本课题以望远系统的工作原理为理论支撑,结合铟镓砷短波红外探测器结构及成像特点,设计一
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近年来,短波红外技术应用越来越广泛,短波红外光谱在0.9~1.7μm波段具备较强的获取信息能力,铟镓砷探测器作为短波红外光的主要应用器件,其在遥测遥感、夜视成像和工业监督等领域都发挥了显著的作用,而可见光望远系统在民用、商用和军用等领域都应用广泛,故开展短波红外光探测与可见光望远成像的双波段系统研究具有很好的前景。本课题以望远系统的工作原理为理论支撑,结合铟镓砷短波红外探测器结构及成像特点,设计一个短波红外探测成像和可见光望远成像的双波段共用的复合光学系统。首先针对短波红外波段,根据铟镓砷探测器的成像原理与主要指标参数,推算出需设计的物镜和目镜的主要参数,对物镜组和目镜组进行选型比较与分析;其次利用Zemax软件进行系统设计,对两个子系统进行像差优化,使像差控制在允许的范围内;针对可见光波段,采用切换式的方法使铟镓砷探测器离线,转换为补偿镜补偿光路,使可见光与短波红外光成像物镜与目镜共焦面,校正其离焦和波长改变所带来的像差,再对整个望远系统进行像差优化,使望远系统像质满足使用要求。其次为了双波段系统的实际加工和系统装调工作,需要对物镜系统和目镜系统进行公差分析,在给定合适的公差范围后,公差分析报告显示系统像质满足要求;设计了镜筒和镜片的结构,设置模拟光源对物镜系统追迹光线,然后对杂散光光路进行分析,研究了双波段物镜系统杂散光形成的来源,提出了抑制方法,包括涂黑漆、添加特殊螺纹结构挡光环。最后为了满足设备的加工需求,设计了光学系统各组件的机械结构并进行装配,分别阐述了每个组件的固定方式,且分析了机械结构件的材料选择、涂层与热处理。
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