毕业设计(论文)长波广角地平仪镜头的光学设计.doc
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1、编号20151121151本科生毕业设计(论文)长波广角地平仪镜头的光学设计Optical Design of Long Horizon Wide-angleLens学 生 姓 名专 业光电信息工程学 号指 导 教 师向阳分 院光电工程分院2015年 6 月摘 要其工作的波长范围为1016um,全视场角为135。它采用了非球面镜型式的反远心光路镜头结构,仅有三块非球面锗透镜构成。能够很好地解决长波广角镜头轴外像差校正和像面照度均匀性问题。此镜头结构简单、体积很小、后工作距离大,成像质量接近于衍射极限,在 20lp/ mm空间频率处的调制传递函数值超过0.6,像高与视场角关系偏离线性的相对误差不
2、超过15%。光学系统的成像质量直接影响测量精度,凝视式地平仪的光学系统不同于扫描式地平仪,后者只要求对瞬时小视场成像,通过机电扫描获得地球图像,而前者则需将整个地球成像在焦平面阵列上,要求光学系统在大视场内具有好的像质。关键词:地平仪 长波红外 广角镜头 光学设计 非球面ABSTRACTThe wavelengths of it is 1016um, all the field is 135 degrees angle. It is the Anti-telecentric which adopts the structure of “one was” pattern. It only mad
3、e of three disspherical germainium lens. It is a god solution to correct the outside wide-angle lens and the uniformity of pictures. The len has a simple structure, and its size is very small. The quality of work is approaches to the limit of diffraction. The modulation of transmiting function at 20
4、lp/mm is more than 0.6, the error of the high angular relations with the game from linear relative does not exceed 15%.The imaging optical system directly affects the quality of measurement accuracy, gaze-type optical system is different from the earth sensors scanning earth sensors, which requires
5、only a Small Field of the instantaneous image, scanned image of the earth through the mechanical and electrical, while the former zexu imaging the entire planet focal plane arrays require a large field of view optical system with good image quality。Keywords: Earth Sensor Long-wave Infrared Wide-angl
6、e Lens Optical Design Non-spherical 目 录第一章 绪 论11.1 课题背景和研究意义11.2发展现状21.3本文内容3第二章 地平仪和红外基础知识42.1 地平仪的作用42.2地平仪的原理42.3红外光谱52.4绝对黑体52.5红外线相对可见光的优点52.6红外材料及本次系统材料的选择5第三章 物镜及相关知识73.1反射式物镜73.2 大视场大相对孔径长波红外物镜73.3 大相对孔径长波红外广角物镜83.4 红外成象三片分离物镜103.5 成像物镜113.6 全反射红外物镜11第四章 光学设计134.1设计思想134.1.1初始数据的选择134.1.2相关数
7、据的确定134.2系统要求和主要参数144.2.2相对孔径-154.2.3视场角-154.2.4畸变154.2.5调制传递函数-MTF154.3系统优化理论164.3.1像差自动校正的基本原理164.3.2 红外系统的优化204.3.3系统像质评价21第五章 结论与展望255.1结论255.2展望25第一章 绪 论1.1 课题背景和研究意义红外热成像技术一直是人们很关注的研究课题,它运用光电技术检测物体热辐射的红外线特定波段信号,将该信号转换成可供人类视觉分辨的图像和图形,并可以进一步计算出温度值。红外热成像技术使人类超越了视觉障碍,由此人们可以看到物体表面的温度分布状况。广泛用于军事和民用各
8、个领域,如地球资源、空间防卫、致导和反导导弹、夜视搜索、火控系统、侦查火灾、交通运输、消防安全、无损检测、检查故障、鉴定真伪等。目前处于发展阶段的第二代热成像技术基于大面阵焦平面,并有向非致冷型的趋势发展。非致冷红外焦平面热成像在重量、体积、功耗、可靠性、价格等方面与致冷型相比都具有明显的优势。由于它不需要致冷,不再需要可靠性差、价格高的制冷机,不再需要冷屏光栏;由于焦平面集成规模的不断扩大,用电子扫描代替机械扫描机构己成为现实,因此,随着非致冷焦平面热成像系统性能的提高,已经成为最具竞争力的热成像系统之一。随着红外技术的不断发展,对红外光学系统的要求愈来愈高。如焦平面技术及红外电荷藕合器件(
9、IRCCD)的应用,要求光学系统短焦距、大视场及小型化。因为IRCCD器件具有光谱范围广、灵敏度高、分辨率高、自扫描、无畸变等特点,它要求光学系统在相应方而与其很好匹配。IRCCD为平而器件,几乎没有图象畸变,所以要求光学系统在校正象差过程中要严格控制畸变和象散,严格控制系统的后截距IRCCD的高灵敏度及宽光谱范围则要求光学系统中无光束遮挡及渐晕,并要很好的消除杂散光,以使象平而照度均匀。以往,由于可供选择的高性能红外材料有限,所以红外光学系统多选用反射式或折一反式系统。但反射系统不能满足大视场、大孔径成象要求。近年来,广泛应用高折射率、低色散的晶体材料来设计制造各类折射物镜,其中用两块正透镜
10、和一块负透镜组合而成的三片分离物镜被证明是一种结构简单、性能良好的红外物镜,它可满足大视场、大孔径、高象质红外成象要求。红外地平仪利用红外热敏探测器在空间扫描的视场扫入和扫出地球边缘时,感到的红外地球辐射相对于空间背景辐射的变化来确定地平位置,由此确定卫星姿态。圆锥扫描红外地平仪已成功应用于多颗卫星上,虽然取得了成功的应用,但也有很多不足之处其重量、体积、功耗较大,占用了较多的星上资源。光学系统的成像质量直接影响测量精度,凝视式地平仪的光学系统不同于扫描式地平仪,后者只要求对瞬时小视场成像,通过机电扫描获得地球图像,而前者则需将整个地球成像在焦平面阵列上,要求光学系统在大视场内具有好的像质。本
11、文介绍适用于凝视式地平仪的光学系统设计。首先,给出其技术性能指标和设计思想;然后,给出设计结果、像质评价和公差分析结果。1.2发展现状从60年代中叶开始,红外探测器系统的发展体现了红外技术的现状及发展方向。在最早的时候是用作单元探测器,为了提高灵敏度和分辨率,后来发展为多元线列探测器。多元线列探测器先后扫过(串扫)同一目标时,它输出的信噪比可比单元探测器高n(开平方)倍,n为元数。如果多元线列探测器平行扫过(平扫)目标时,则可获得目标辐射的一维分布。以线列探测器为基础的红外探测系统,大都安装在飞机或卫星遥感平台上,平台的前进运动垂直于线列作为第二维时,就可得到目标辐射的分布图像。现在,红外探测
12、器已从多元发展到焦平面阵列,相应的系统已实现了从点探测到目标热成像的飞跃。红外热成像仪是一种最有发展前途的设备,代表着夜视器材的发展方向,它用焦平面阵列取代了光机扫描结构。目前,长波碲镉汞(HgCdTe)探测器面阵已达64080元,焦平面阵列探测器的实验室水平已达25656元,预计到2000年可达到百万元。2.红外探测器的工作波段从近红外扩展到远红外。早期的红外探测器通常工作在近红外。随着红外技术的发展,红外探测器的工作波段已扩展到中红外和远红外,例如,美国国防高级研究计划局提出了一项超波谱地雷探测计划,目的是为了提供一种安全有效地探测地雷的方法。该计划采用空间调制成像傅里叶变换光谱仪,这是一
13、种红外传感器,它已在直升机上进行了近、中波段的试验,下一步计划把工作波段延伸到远红外。远红外已经成为科学家们关注的重点。3.轻小型化。非致冷、集成式、大面阵红外探测器方向发展。采用低温制冷技术,是为了提高红外探测器件的灵敏度和输出信号的信噪比,使其具有良好的性能,但它也使红外探测器体积大、成本高。为了实现小型化,必须减少制冷设备和相关电源,因此,高效小型制冷器和无需制冷的红外探测器将是今后的发展方向。如采用非致冷工作的红外焦平面阵列技术,不仅可使系统成本降低2个数量级,而且可以使体积、重量和功耗也将大大减少。此外,利用材料电子计算机和微电子方面的最新技术,可使红外探测器与具有一定数据处理能力的
14、数据处理设备相结合,使其轻集成化、大面阵、焦平面化方向发展,以提高其性能,实现对室温目标的探测。4.红外探测系统从单波段向多波段发展。正如前面所述:在大气环境中,目标的红外辐射只能在13、35和813微米三个大气窗口内才能有效地传输。如果一个红外探测系统能在两个或多个波段上获取目标信息,那么这个系统就可更精确、更可靠地获取更多的目标信息,提高对目标的探测效果,降低预警系统的虚警概率,提高系统的搜索和跟踪性能,适用更多的应用需求,更好地满足各军兵种的需要。目前,多波段的红外探测系统已经研制成功,如法国和瑞典联合研制的博纳斯末敏子弹药,就采用了多波段红外探测系统探测目标。在红外技术的发展中,需要特
15、别指出的是:60年代激光的出现极大地影响了红外技术的发展,很多重要的激光器件都在红外波段,其相干性便于移用电子技术中的外差接收技术,使雷达和通信都可以在红外波段实现,并可获得更高的分辨率和更大的信息容量。在此之前,红外技术仅仅能探测非相干红外辐射,外差接收技术用于红外探测,使探测性能比功率探测高好几个数量级。另外,由于这类应用的需要,促使出现新的探测器件。 1.3本文内容第一章集中介绍了红外地平仪的研究背景,意义,反正历程及本次研究目标第二章主要描述了有关红外和地平仪的一些基础知识,以及红外材料和红外材料的选取第三章具体介绍了物镜的种类与物镜的优缺点第四章光学设计第五章结论及发展前景的展望本次
16、论文目的要求:根据光学系统焦距、视场、相对孔径等数据转化成ZEMAX中的结构数据,并用ZEMAX进行优化设计,得出光学系统最终的结构。在确定系统结构之后,对系统合理地分配公差、作误差分析。第二章 地平仪和红外基础知识2.1 地平仪的作用 地球是一个扁率很小的球体,赤道半径与极地半径之比为297比296,相当于一个直径为三的球体,其横向与纵向尺寸只差为一厘米。地球的平均亮温为247K,而作为地球背景的太空相当于一个4K的黑体,因此从外层空间看地球,是一个冷背景上的灼热圆盘,此圆盘的边缘叫做地平圆。随着空间观察点到地球的距离不同,地平圆的大小将发生变化。红外地平仪的任务是测量卫星相对于局地垂线的姿
17、态偏差,得出误差信号,把误差信号处理后使服务器系统动作,改变飞行姿态,使卫星保持俯仰轴和滚动轴的姿态稳定2.2地平仪的原理为了在飞机上测量其姿态,必须在机上建立一个地垂线或地平面基准。摆具有敏感地垂线的特性,但受加速度干扰时会产生很大的误差。地平仪以陀螺仪为基础,用摆式敏感元件和力矩执行元件所组成的修正装置对它进行修正,使自转轴精确而稳定地重现地垂线。液体开关是现代地平仪常用的一种摆式敏感元件。它是具有摆的特性和电路开关特性的气泡水准仪。密封容器内装有特殊导电液体并留有气泡,还装有相互绝缘的电极。液体开关感受陀螺自转轴相对地垂线的偏差,并将它变成电信号送至相应的力矩电机,产生修正力矩,使自转轴
18、再现地垂线。修正速度一般为几度每分钟。由于缓慢修正,当飞机加速度干扰引起液体开关的液面倾斜时,在短时间内错误修正仅引起自转轴偏离地垂线一个很小的角度。而且,当飞机线加速度或盘旋角速度超过一定值时,会自动切断相应的修正电路,以消除错误修正,提高抗干扰能力。仪表起动前陀螺自转轴处于随意位置,为使自转轴快速重现地垂线,起动时可加大修正力矩或靠锁定装置把自转轴锁在地垂线方向上。陀螺外环轴平行于飞机纵轴安装。飞机俯仰或倾侧时,仪表壳体随之转动,而陀螺自转轴仍然重现地垂线,通过指示机构中飞机标志相对地平线的位置,直观而形象地显示出飞机的姿态。为了防止俯仰角为90时外环轴与自转轴重合而使陀螺仪表失去正常工作
19、条件,歼击机地平仪中增设了随动环,将陀螺转子和内外环都安装在随动环上,而随动环轴平行于飞机的纵轴安装。飞机作任何姿态的机动飞行,随动环都能保正自转轴、内环轴和外环轴三者正交,从而使俯仰角和倾侧角的显示范围均可达到360。2.3红外光谱首先我们要知道什么是红外光谱,由于物体内部带点粒子的不断运动,当物体具有一定温度时,就不断的辐射出电磁波,我们通常把电磁波谱中,间隔为0.76到1000微米的区域叫做红外光谱区。通常我们把红外光谱分为四个区域:近红外(0.76到2.5微米),中红外(3到6微米),中远红外(6到20微米),远红外(20到1000微米),在0.76到20微米之间有三个大气窗口:2到2
20、.6微米,3到5微米,8到14微米。在大气窗口内,大气对红外线的吸收甚少,在大气窗口外,大气对红外线几乎是透明的。2.4绝对黑体能够完全吸收入射辐射,并且具有最大辐射率的物体叫做绝对黑体。绝对黑体是一个理想的概念,在自然界并不实际存在,但是用人工的方法却可以制作尽可能接近绝对黑体的辐射源。从绝对黑体模型,我们可以理解为什么白天从街上看远处房子所来的窗子是黑的。因为窗的大小与房间大小相对要小的多,因此即使房间内的墙壁刷成白色,对可见光的放射很强,但是由窗入射的可见光经室内多次反射后,只有极小部分能由窗口反射回街上。而处于常温下的房间的房间所辐射的光大部分是眼睛看不见的红外光,因此看起来总是 黑的
21、。2.5红外线相对可见光的优点首先,波长较大,容易发生衍射现象,可以穿过云雾和烟尘;其次,红外线有较强的热效应,可以用来红外加热;再次,任何物体都在不停的发射红外线,可应有到夜视仪技术;最后,红外线发射的强度与物体的温度有关,具有广泛应用。2.6红外材料及本次系统材料的选择 对于红外光学材料的选取应该考虑以下主要性能:(1)光谱透过率及其随温度的变化,(2)折射率和色散及他们随温度的变化,(3)机械强度和硬度,(4)抗腐蚀,防潮解能力,(5)密度,(6)热导率,(7)热膨胀系数,(8)比热,(9)弹性模量,(10)软化温度和熔点,(11)自身辐射特性,(12)可能纸杯的样品尺寸,(13)价格等
22、。对于纯的晶态材料,若不考虑杂质吸收的话,其投射短波取决于电子吸收。即引起电子从价带激发到导带的光吸收。在晶格结构类型相同的情况下,平均原子量越大,则声子吸收出现的波长越长,材料的红外投射长波截止波长也越长。对于金刚石,锗,硅等具有金刚石结构的晶体,由于在红外区域没有活跃的一次谐波晶格震动,高次谐波吸收也较弱,因而是一类透过率较高,透射波段也较宽的优秀的红外光学材料,使用的也最普遍。折射率和色散是红外光学材料的另一个重要特性。首先,折射率与反射损失密切有关,折射率越大,反射损失越高。其次,对于不同用途,对折射率有不同要求。有时,为了消色差或其他像差,不但需要使用不同折射率的材料作符合透镜,而且
23、对色散也有一定的要求。根据以上的计算分析,故选用锗作为材料,因为锗在10到16um的波长范围内,具有极好的投射性。其在10um,13um,16um处的折射率也大大高于传统玻璃的折射率。有利于校正各种相 差。且锗在规定波长内折射率随波长的变化很小,对于本次设计的短焦距光学系统,色差的影响可以忽略不计。第三章 物镜及相关知识3.1反射式物镜 由于两个原因,目前红外光学系统的物镜大多都是反射式的:(1)能满足各种物理上,化学上,机械上的性能要求的透过波段较宽的红外投射材料不多;(2)通常的红外工作波段比可见波段宽的多,透射式光学系统色差很大,然而可供选择作消色差透镜的红外光学材料很少,消色差透镜不易
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