《遥感信息光学》PPT课件.ppt
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1、第八章 遥感信息光学,8-1 合成孔径光学系统一、概述,空间光学技术是空间技术的重要研究内容之一,空间光学系统的性能在很大程度上决定着太空望远镜、侦查卫星与武器系统的性能。在现代天文学研究与现代战争中,先进的光电系统发挥了重要的作用。大口径空间光学系统具有视场大、分辨率高、信号能量大等优点,日益成为现代空间光学系统的发展趋势。从上世纪八十年代起,各国都一直在大力投入对大型空间光学技术的应用研究,典型的如美国的多面望远镜MMT(Multi-Mirror Telescope),口径6.5m;欧洲南方天文台的甚大望远镜VLT(Very Large Telescope),口径48m等。太空望远镜可以不
2、受大气层的干扰,得到更多更精确的地面无法获得的天文资料,一直是天文学家们不懈努力的目标,大型的太空望远镜更是天文学家们的重要信息获取工具。,美国作为现代科技发展强国,在大口径太空望远镜研制方面的成就是举世瞩目的。著名的哈勃望远镜HST(Hubble Space Telescope),1990年发射,主镜口径2.4m,它的发射为天文学家解决了许多根本上的问题,让人类对天文物理有了更深刻的认识;詹姆斯韦伯太空望远镜JWST(James Webb Space Telescope),预计于2014年发射,口径6.5m,它将取代哈勃成为美国第二代太空望远镜,也代表了当今大型空间望远镜的最高制造水平。,8
3、-1 合成孔径光学系统一、概述,大口径军用侦查卫星系统在应付突发事件、夺取战场信息优势、直接支援作战、提高作战效能等方面已发挥着越来越大的作用,其应用范围从战略层次向战役、战术层次拓展,使其直接为作战服务。美国的“锁眼”系列(KH)侦察卫星。早在8090年代,美国一直采用KH-11型侦查卫星,口径已达2.3m;目前在轨运行的“锁眼”KH-12光学成像侦查卫星是当代最先进的侦察卫星,它于1990年2月28日开始发射,至今已发射了5颗,口径从2.9m3.1m不等。KH-11与KH-12均有着完全类似于哈勃望远镜的结构,它们自升空以来,已在美国全球军事战略中发挥了重要作用,无论是第一次海湾战争、波黑
4、冲突,还是北约空袭南联盟、阿富汗持久自由行动,直至第二次海湾战争,这些太空侦查望远镜都起到了重要作用。,8-1 合成孔径光学系统一、概述,我国大口径光学技术落后,对大型光学系统的研究也进展缓慢,且主要应用于天文方面。目前国内已经落成的大口径光学系统为地面望远镜。国内最大的望远镜LAMOST(Large Sky Area Multi-Object Fiber Spectroscopy Telescope)于2008年落成,有效口径4m,光学系统由主镜、校正镜和焦面组成,为施密特型望远镜。校正镜为平面镜,尺寸5.72 m4.4m;主镜为球面镜,尺寸6.67m6.05m,二者均由口径1.1m的反射镜
5、拼接而成。其次为南京天仪中心的2.16m口径的望远镜。对于更大口径的光学系统的研制,国内尚无相关报道。国内目前尚无任何大型空间相机发射。2009年3月据国际天文学联合会副主席、中国科学院院士、南京大学教授方成透露,中国正在研制首个空间太阳望远镜(SST),该望远镜口径1m,主要用于对太阳活动的探测,预计于5年内发射升空。,8-1 合成孔径光学系统一、概述,超大口径光学系统的实现方案,8-1 合成孔径光学系统一、概述,美国的哈勃望远镜:角分辨率0.007,主镜2.4m、重量817.2公斤,总重量11.25吨。研发12年,耗资15亿美元。,由多个望远物镜组合,多个望远物镜的光束通过光束组合器后,同
6、时到达像面。,8-1 合成孔径光学系统一、概述,对于已知孔径大小的单个圆形子孔径。假设有一束强度为单位强度的光平行入射时,该子孔径的光瞳函数可表示为,根据傅里叶变换和自相关理论,衍射受限光学系统的光瞳函数经过一次傅里叶变换可变换成振幅扩散函数,对振幅扩散函数取模值平方可得系统的点扩散函数PSF,对点扩散函数再进行一次傅里叶变换即可得光学传递函数OTF,其模值就是调制传递函数MTF。,(1)单孔径光学系统的MTF计算,8-1 合成孔径光学系统二、合成孔径光瞳与MTF的关系,l 是入射平行光的波长,f 是系统焦距,在合成孔径系统中,f 的大小等于出瞳到像面的距离,J1是一阶贝塞尔函数,表示 平面上
7、任一点到中心的距离。,对子孔径点扩散函数PSF再进行一次傅里叶变换并取模值,得子孔径的调制传递函数,(2)多个孔径合成光学系统的MTF,合成孔径光学系统一般有多个相同的子孔径,设某合成孔径光学系统由N个子孔径按一定结构排列而成。则其光瞳函数为:,式中(xi,yi)为各子孔径的圆心。同单个子孔径的原理相同,N个子孔径的合成孔径光学系统的点扩散函数为:,式中,,表示子孔径对的相对位置。,则调制传递函数为:,稀疏孔径光学系统的MTF与单一大口径光学系统MTF的关系,8-1 合成孔径光学系统二、合成孔径光瞳与MTF的关系,(2)多个孔径合成光学系统的MTF,合成孔径光学系统的空间成像特性与子孔径大小d
8、,子孔径数目n以及子孔径排列方式密切相关,一般来说有如下规律:a.相同数目、相同大小的子孔径排列方式不同,其空间频率覆盖范围将不会相同,子孔径对称分布比非对称分布要好,子孔径均匀分布比非均匀分布要好。对于由复杂光瞳构成的非相干成像的光学系统而言,光瞳分布的对称性越好就将会具有更好的空间成像特性。b.若子孔径排列方式相同数目也相同,子孔径的大小就成了影响成像质量的关键因素,若子孔径直径使填充因子在最小填充因子和最大填充因子之间变化,则子孔径直径越大,成像质量越好。,8-1 合成孔径光学系统三、合成孔径光瞳结构的设计方法,根据不同的孔径数目,合成孔径有不同的光瞳排布方式。目前比较典型的结构有以下几
9、种形式:环形、三臂、golay6、环面、复合型。,8-1 合成孔径光学系统三、合成孔径光瞳结构的设计方法,f=30000mm,D=3000mmx方向视场为(-0.5o,0.5o)y方向视场为(-0.2o,-0.4o)工作波段为可见光,系统尺寸5000mm,8-2 大口径光学系统光学传递函数测量技术,如果对于一个加工好的大口径光学系统不进行检测,无法保证该系统的正常成像,如光学元件加工精度不够使系统成像质量不能达到预先设定的标准。哈勃望远镜的主镜在发射之后才发现主镜边缘处多磨掉了2m。如此微小的误差导致了它的主镜出现了非常严重的像差,以致于降低了整个系统的分辨率。另一方面,由于主镜不能从系统上拆
10、卸下来,又导致了无法更换主镜,无法获得良好像质。直到1993年,美国宇航局NASA花费巨资派遣宇航员上太空对其进行了两次检修,使其分辨率达到了最初的要求。由此可见使用正确的检测方法来对大口径光学系统进行检测具有极为重要的意义。,一、概述,对于哈勃太空望远镜这样的大型项目,当它的主镜加工出来后,肯定也是经过了严格的检测的,而之所以会出现上述的问题,是由于检测的精度还不够高。对整个系统像质测量不精。如果当哈勃太空望远镜的主镜刚加工出来就在地面对其进行了精度极高的检测,而不是等其上天了才发现问题,也不会造成如此巨大的经济损失。对于大口径光学系统来说,对成像质量的检测主要是通过MTF的高低来判断效果。
11、一种好的检测方式极为重要,不仅可以节约检测成本和节约检测时间,还可检测光学系统装调后是否能正常成像。,8-2 大口径光学系统光学传递函数测量技术,一、概述,干涉测量法刀口阴影法瑞奇-康芒法补偿法子孔径拼接检测法哈特曼-夏克检测法,8-2 大口径光学系统光学传递函数测量技术二、现有的光学检测方法,(1)干涉测量法 这种方法在孔径比较小的时候检测的精度很高,但要检测的光学系统的口径达到几米的情况,则不适用。因为这种方法存在振动和大气扰动的问题,在检测小口径光学系统的时候影响不大,但是在检测大口径光学系统时要建造消除振动和扰动的设备。为了消除大气扰动,美国4D Technologies Inc公司结
12、合补偿法研发了一种新型的动态干涉仪,能够有效地消除振动和大气扰动对检测的影响。1991年,同步移相干涉检测技术被移相技术公司提出,该方法的检测精度很高。国内方面,一种新型的干涉仪斩波式自适应干涉仪,于2003被北京理工大学提出。2008年,西安电子科技大学的权贵秦等人提出了一种可以对大口径的反射镜进行检测的干涉法,这种干涉检测法使用激光作为工作光源。,大口径光学系统干涉测量法的优点是技术比较成熟。但是干涉法更适用于对小口径光学元件面形进行检测。该检测方法主要有以下两种缺点:一是因为干涉法测量涉及到大气振动及扰动的问题,需要建造减震塔对设施。检测大口径光学系统通常需要几十米长的检测光路,再加上建
13、造减震塔等设施的费用综合成本太昂贵,而且减震、抗扰动的效果也不一定好。二是使用干涉法来对大口径光学系统进行检测需要口径较大的参考元件,所需的参考元件不易加工。,(2)刀口阴影法 1858年,傅科提出了刀口阴影法,该方法是在干涉测量法出现之前应用较多的检测方法,它的优点是结构简单、测量方便,早期被用来检测天文望远镜的大口径反射镜。其检测原理为观察光瞳处的波面情况来判断光学系统的波像差。同时由于几何像差和与波像差可以相互转换,所以可以测量系统的几何像差,如图。1999年,法国科学家用刀口法检测了16m16m的微透镜阵列的面形,检测精度达到2nm。四川大学的张均提出了一种将刀口仪和计算机等现代化设备
14、相结合的数字刀口检测方法,达到了快捷、定量检测大口径光学元件面形的目的。,(3)瑞奇-康芒法1904年Ritchey提出了一种检验大口径平面反射镜的方法,也就是Ritchey-Common法。这种检测法的好处是检测方便、成本较低。H.D.Polster在1970年对瑞奇康芒法进行了改进。假设待检平面只有残余光焦度与初级象散,并对最后的结果进行了近似计算,以此来达到使用瑞奇康芒法对待测平面的半定量检测的目的。1983年,随着计算机技术的发展,一种利用计算机技术结合瑞奇康芒法来模拟追迹检测光路的方法被K.L.Shu提出。我国对这种检测方法也有一定的研究,中科院的田秀云于2004年在自己的论文里提出
15、了一种可以用来对大口径平面镜进行精度较高的检测的Ritchey-Common法,其检测光路如图 2006年,袁吕军、邢娜提出了一种只需要很少的步骤就可以检测大口径光学平面的瑞奇康芒检测方法。,球面反射镜,标准干涉镜头,被检平面,(4)补偿检验法这种方法的的最初设想是由俄国科学家B.在1921年首先提出并实际应用的。1924年,同样是俄国的科学家.提出采用补偿法利用小口径的球面镜来检测抛物面镜的方法。1962年,科学家将补偿法用于干涉光路中使之能够结合干涉图来定量地判断偏差,直到这时补偿检验法的实用性才得到了大大地提高。中国的863项目课题“大相对孔径无焦非球面系统制造技术研究”其一部分任务是对
16、大相对孔径的无焦非球面系统的主、次镜检验方法进行研究,采用的检验方法就是补偿法。,(5)子孔径拼接技术检测法子孔径拼接技术检测法的检测原理的是使用一个检测口径较小的干涉仪对待测大口径光学元件进行多次测量来获得待测大口径光学元件各个部位的波前相位数据,然后将这些数据使用适当的公式拼接成待测大口径光学元件的波前相位数据。由于这种检测方法使用的是口径相对较小的干涉仪,因此有利于发挥小口径干涉仪检测分辨率高、精度高的优点。,子孔径拼接测试概念最早是由美国学者C.J.Kim于1982年提出的。1988年,美国学者Y.M.Liu根据C.J.Kim提出的概念进行了进一步研究,并提出了将环形子孔径和重聚焦控制
17、相结合来检测大口径非球面的方法。进入90年代后,得益于计算机技术的发展,子孔径拼接检测法的实用性大为增加。为了增加子孔径拼接检测原理在大口径面形检测中的实用性,M.B于1997年开发出了一种和计算机技术相结合的实用性很强的干涉测量仪器。同年B.Catanzaro等人成功地检测了一块直径达2m的大口径球面镜。我国也有多所大学和研究机构从上世纪90年代起做了很多利用子孔径拼接原理来检测大口径光学系统的研究工作。比如上海科技大学提出的多孔径扫描测试技术,南京理工大学王朝暄以及张明意等人都做了很多关于利用子孔径拼接原理检测大口径光学平面的研究工作。四川大学近几年在利用子孔径拼接理论来检测大口径光学平面
18、的检测系统的标准化及降低成本方面做了很多工作,并已经成功地搭建了实验系统。,(6)哈特曼夏克检测法在被检物镜前面放上一块有许多按照一定的规律排列的小孔的光阑,也就是哈特曼光阑。入射光束经过哈特曼光阑后就会被分束为若干更为细小的光束。接下来只需测出待检物镜焦面前后两条相互垂直的光轴截面上的各细光束中心坐标,根据几何关系就可以求得被检物镜的几何像差或被检反射镜的面形误差。,Shack-Hartmann波前传感器工作原理,Shack-Hartmann波前传感器的工作原理,入射光波波前被微阵列透镜分隔成许多子孔径,每个子孔径内的子透镜均把入射到它上面的光聚焦到面阵探测器的靶面上形成光斑。如果入射波前为
19、理想平面波前,则每个子透镜所形成的光斑将准确落在各子透镜的焦点上;如果入射波前有相位畸变,即光波面不是垂直于光轴的平面波,则每个子透镜所形成的光斑将在其焦平面上偏离其焦点。,(7)刀口法优点:一是该检测法需要的设备较少,二是检测灵敏度比较高,三是检测过程中不需要和待测元件直接物理接触,减少了损伤待测光学系统表面的风险,四是能够实现实时检测、检测速度快。缺点:一是难以做到定量检测无法得到精确的数据。二是检测精度不高,在检测过程中需要使用肉眼来观察判断阴影图,对观察者的经验要求较高,且检测结果容易受主观判断的影响。三是检测大口径光学系统需要长度很长的刀口,这样的标准长刀口加工难度极大。,瑞奇康芒法
20、的优点是检测成本低,但是该方法的使用范围不像其他几种方法那么广泛,是一种使用得较少的方法,技术不够成熟,目前只见到对大口径光学元件的面形进行检测的报道,尚未应用于大口径光学系统的传函检测中。补偿法并不是一种独立的检测方法,而是需要和干涉测量法、刀口阴影法相结合来进行检测的,主要用来补偿其他测量方法的不足,因此容易受到与其相结合的方法的限制。子孔径拼接检测法也是一种低成本的检测方法。但是该方法技术还不成熟,其应用也是局限于对大口径光学元件面形的检测,其中的拼接是子孔径两两拼接的重复,因此检测周期长,且精度不够高,且对不同的检测目标需要推导出不同的算法,这是检测中的难点。,哈特曼-夏克检测法的优点
21、是检测成本低,没有干涉法的缺点即不受受大气振动和扰动的影响,安装方便不需要大口径光阑,检测精度高。该方法的不足主要有以下两点:一是由于哈特曼光阑采用的是微透镜阵列,这就决定了该光阑的口径很小,因此它的单次测量范围很小,检测效率低,需要检测的次数多。二是使用这种检测方法运算的数据量很大,因此会引入许多不可预知的人为误差。常规检测在大口径光学系统的检测过程中有上述的不足之处。,8-2 大口径光学系统光学传递函数测量技术,二、测量方案分析,截止频率,设单一大口径光学系统和子孔径光学系统是一个无像差的理想光学系统,则单一大口径光学系统和单个子孔径光学系统的MTF曲线可表达为截止频率和MTF(0,0)=
22、1两点连线。如图中的实线和虚线所示,两条直线分别表示单一小口孔径和单一大口径的传函曲线,中间曲线是4个合成孔径的MTF曲线。该合成孔径MTF曲线在子孔径大小和位置都固定的情况下,横坐标上每一点所对应的合成孔径的传递函数值和理想单一大口径的传递函数值成一个固定的倍数关系,只要计算出了每一点所对应的倍数的数值,就可以在通过合成孔径光学系统测得MTF值之后,计算出单一大口径光学系统的MTF值。,分辨率法,分辨率测量法由分辨率板、平行光管、待测系统及干涉仪组成。其测量原理是:用平行光管按照设计好的合成孔径结构排列好,然后用分辨率板通过平行光管,再经过待测系统成像在待测系统的像面上,由计算机系统经过计算
23、给出待测系统的MTF。由于一次测量并不能检测到待测系统的所有区域,因此,在具体测量时需要将测量系统对应在待测系统不同的部位进行多次测量,尽量检验待测系统的每一个部位,若某部位的加工精度较差,则该局部精度误差也可被检测出来。,自准直法该方案由合成孔径测量系统、待测系统及干涉仪三部分组成。其中,合成孔径测量系统的子孔径是相同大小的平面反射镜,其原理是由干涉仪在待测系统焦点处发出光束经过待测系统,平行入射到测量系统的各个反射镜上,再被反射回来再经过待测系统,会聚到焦点返回干涉仪,形成干涉,由计算机经过计算之后显示测量系统检测得到的波面及MTF值。再通过合成孔径光学系统和待测大口径光学系统的理论关系可
24、计算出大口径光学系统的MTF,并由计算机给出MTF曲线。和分辨率法一样,该方案在检测时需要对待测系统的各个部位进行多次检测。,合成孔径MTF测量系统的设计采用几个子孔径子孔径如何排布每个子孔径口径多大,8-2 大口径光学系统光学传递函数测量技术,二、MTF测量系统设计,研究思路,(1)两个子孔径构成的合成孔径 假设子孔径直径为1m,四种结构的子孔径位置坐标分别为Oa(1.5,0)、(-1.5,0),Ob(0.5,0)、(-0.5,0),Oc(1,0)、(-1,0),Od(1,1)、(-1,1),(a),(b),(c),(d),2子孔径时b结构的成像效果最好,而a、c、d结构的成像效果是完全一样
25、的,而b结构的MTF完全不符合要求,所以2子孔径合成结构也没有符合要求的结构。,图中大圆直径D=4m,半径R=2m,各子孔径直径均为d=1m,即半径r=0.5m。,三孔径的合成孔径最常用的结构是golay-3结构,但是这种结构并不一定是最优结构,下面列出了几种由3孔径构成的合成孔径的典型结构,并对其进行传函分析。图中列出了三子孔径合成几种典型结构,已经可以代表三子孔径合成的最佳效果。,(2)三个子孔径构成的合成孔径系统结构,a()b()c()d()e()f()g()h()i()j(),8-2 大口径光学系统光学传递函数测量技术,二、MTF测量系统设计,(a)、(b)、(c)三种结构成像后的MT
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