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中波紅外長(zhǎng)焦距折反光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計(jì)

led13535084363 ? 來(lái)源:光行天下 ? 2023-09-11 10:07 ? 次閱讀
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摘要: 針對(duì)多模制導(dǎo)中長(zhǎng)焦距紅外光學(xué)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)緊湊及寬溫度范圍熱穩(wěn)定性的要求,設(shè)計(jì)了一種中波紅外折反光學(xué)系統(tǒng)。該系統(tǒng)根據(jù)其它模式制導(dǎo)的要求,采用固定焦距和口徑的主鏡,通過(guò)二次成像,在保持長(zhǎng)焦距的同時(shí)減小了透鏡的口徑,降低了到達(dá)中繼成像系統(tǒng)主光線(xiàn)的高度,同時(shí)也降低了制造成本。設(shè)計(jì)了波長(zhǎng)為3.7~4.8 μm、焦距f為300 mm、F數(shù)為2的中波紅外成像系統(tǒng)。結(jié)果表明,該系統(tǒng)結(jié)構(gòu)緊湊像質(zhì)優(yōu)良,各視場(chǎng)光學(xué)傳遞函數(shù)均大于0.6,接近衍射極限,并且在-50~70℃可實(shí)現(xiàn)光學(xué)被動(dòng)消熱差。針對(duì)該光學(xué)系統(tǒng)進(jìn)行了公差分析并提出了抑制雜散輻射的方法,該系統(tǒng)滿(mǎn)足實(shí)際加工和應(yīng)用需求。

1. 引言

近年來(lái),隨著紅外探測(cè)器技術(shù)的飛速發(fā)展,探測(cè)器像元尺寸逐漸縮小,面陣規(guī)模逐漸增大,這為設(shè)計(jì)簡(jiǎn)單、緊湊、遠(yuǎn)作用距離的前視紅外光學(xué)系統(tǒng)奠定了基礎(chǔ)。目前在中波紅外長(zhǎng)焦距光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計(jì)中,由于大口徑的紅外材料價(jià)格昂貴,因此多采用反射式的結(jié)構(gòu),但是視場(chǎng)無(wú)法做大。采用折反式紅外成像系統(tǒng)能夠集合透射式和反射式的優(yōu)點(diǎn),具有更大的遠(yuǎn)攝比和視場(chǎng)。尤其在多模式混合制導(dǎo)系統(tǒng)中,要求光學(xué)系統(tǒng)有較低的遮攔比和緊湊的結(jié)構(gòu),以減少對(duì)其它模式探測(cè)的影響,這種結(jié)構(gòu)的優(yōu)勢(shì)更為明顯。

一般多模制導(dǎo)系統(tǒng)的工作環(huán)境溫度在-50~70 ℃,而紅外材料的折射率受溫度影響較大,嚴(yán)重降低成像質(zhì)量。目前針對(duì)紅外系統(tǒng)的無(wú)熱化分析。主要采用衍射元件,利用其特殊的色散性質(zhì),實(shí)現(xiàn)消色差、消熱差。但是衍射元件的衍射效率也是需要考慮的問(wèn)題,而且會(huì)給系統(tǒng)引入額外的雜散光。另外機(jī)電式主動(dòng)調(diào)焦補(bǔ)償系統(tǒng)也常用于紅外光學(xué)系統(tǒng)無(wú)熱化設(shè)計(jì)當(dāng)中。

針對(duì)上述分析,本文設(shè)計(jì)了一種適用于多模式制導(dǎo)的長(zhǎng)焦紅外折反系統(tǒng),波段為3.7~4.8μm,F(xiàn)數(shù)為2,100%冷光闌效率,并且在-50~70 ℃實(shí)現(xiàn)了消熱差,成像質(zhì)量接近衍射極限。

2. 折反系統(tǒng)設(shè)計(jì)

中波紅外系統(tǒng)由于要滿(mǎn)足冷闌效率,需要使系統(tǒng)的出瞳與探測(cè)器的冷闌匹配,而如果采用R-C反射鏡結(jié)構(gòu),將會(huì)導(dǎo)致次鏡口徑過(guò)大,增加系統(tǒng)的遮攔比,因此中波紅外反射系統(tǒng)通常采用二次成像的方式來(lái)實(shí)現(xiàn),如圖1所示。前組采用R-C雙反射結(jié)構(gòu),后組采用具有一定放大率的中繼成像系統(tǒng)。

8167958a-4ff3-11ee-a25d-92fbcf53809c.jpg 圖1.二次成像折返結(jié)構(gòu) 81845f94-4ff3-11ee-a25d-92fbcf53809c.jpg

圖2.光學(xué)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖

7. 雜散光分析

在紅外光學(xué)系統(tǒng)中,雜散輻射對(duì)成像質(zhì)量的 影響成為必須考慮的因素。折反二次成像系統(tǒng)的雜散光抑制可以采用以下方法:首先對(duì)于來(lái)自成像視場(chǎng)外的雜散光,可以采用主鏡遮光筒和次鏡遮光筒,內(nèi)外表面可以進(jìn)一步加工消光螺紋,有效地減少一次及多次反射進(jìn)入探測(cè)器的雜散光,通過(guò)設(shè)置主鏡鏡筒的長(zhǎng)度可以控制入射到主鏡的視場(chǎng)外的雜光;其次利用二次成像部分,在一次成像面附近加入視場(chǎng)光闌限制入口的光束。

本文最后使用Lighttools,采用逆光路法,將有效光線(xiàn)和雜散光分離,最終得到了百分比表示的雜散光系數(shù),分析時(shí)因?yàn)闆](méi)有實(shí)際測(cè)量各個(gè)表面的透射率,按照經(jīng)驗(yàn)取2%的反射率,追跡107條光線(xiàn),在右側(cè)接收器的光線(xiàn)能量占輸出總能量的96%,由此可以分析出,該光學(xué)系統(tǒng)的雜散光的能量占探測(cè)器接收能量的2%,可以滿(mǎn)足成像探測(cè)需求。

819eb8c6-4ff3-11ee-a25d-92fbcf53809c.jpg

圖8.Lighttools光線(xiàn)追跡圖

8. 結(jié) 論

本文設(shè)計(jì)了一種緊湊型中波折反光學(xué)系統(tǒng),用于多模混合制導(dǎo)中,該系統(tǒng)遮攔比低,體積小,且成像質(zhì)量?jī)?yōu)良,-50~70 ℃消熱差,公差分析結(jié)果顯示該系統(tǒng)滿(mǎn)足加工及裝調(diào)成像要求。本文最后提出了一些消雜散光的措施,使得該系統(tǒng)能夠有效抑制太陽(yáng)背景輻射以及系統(tǒng)內(nèi)部雜散輻射,從而提高信噪比。

審核編輯:湯梓紅

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原文標(biāo)題:中波紅外長(zhǎng)焦距折反光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計(jì)

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