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大视场曲面仿生复眼光学系统设计

胡雪蕾 高明 陈阳

胡雪蕾, 高明, 陈阳. 大视场曲面仿生复眼光学系统设计[J]. 红外与激光工程, 2020, 49(1): 0114002-0114002(9). doi: 10.3788/IRLA202049.0114002
引用本文: 胡雪蕾, 高明, 陈阳. 大视场曲面仿生复眼光学系统设计[J]. 红外与激光工程, 2020, 49(1): 0114002-0114002(9). doi: 10.3788/IRLA202049.0114002
Hu Xuelei, Gao Ming, Chen Yang. Design of curved bionic compound eye optical system with large field of view[J]. Infrared and Laser Engineering, 2020, 49(1): 0114002-0114002(9). doi: 10.3788/IRLA202049.0114002
Citation: Hu Xuelei, Gao Ming, Chen Yang. Design of curved bionic compound eye optical system with large field of view[J]. Infrared and Laser Engineering, 2020, 49(1): 0114002-0114002(9). doi: 10.3788/IRLA202049.0114002

大视场曲面仿生复眼光学系统设计

doi: 10.3788/IRLA202049.0114002
基金项目: 

陆军装备部预研项目(301XXX102);陕西省教育厅重点实验室基金(17JS052)

详细信息
    作者简介:

    胡雪蕾(1994-),女,硕士生,主要从事光学设计方面的研究。Email:H18792780200@163.com

  • 中图分类号: O439

Design of curved bionic compound eye optical system with large field of view

  • 摘要: 为了解决传统成像系统存在的大视场与高分辨率不可兼得的问题,设计了大视场曲面仿生复眼光学系统。首先,针对所采用的间隔型圆周分层微透镜阵列排布方式,建立了一种曲面仿生复眼光学系统成像原理数学模型;再使用微透镜阵列与转像系统相结合的成像方案解决了微透镜阵列所成的曲面像与平面探测器不匹配的问题;并使用光学设计软件对该系统进行仿真分析及公差分析。设计得到的曲面仿生复眼光学系统总视场为152°,组合系统的焦距为61.14 mm,角分辨率为2.304″,系统总长为16.39 mm。相对传统的大视场成像系统而言,此曲面仿生复眼成像系统的畸变更小、分辨率更高。
  • [1] Cao A, Wang J, Hui P, et al. Design and fabrication of a multifocal bionic compound eye for imaging[J]. Bioinspiration & Biomimetics, 2018, 13(2):1748.
    [2] He Jianzheng. Research on calibration and position of a spherical artificial compound eye[D]. Hefei:University of Science and Technology of China, 2017. (in Chinese)
    [3] Li Lun, Hao Yongping, Diao Xiaolei, et al. Aspherical compound eye optimization and positioning technology with variable focal length[J]. Acta Photonica Sinica,2018, 47(10):216-226. (in Chinese)
    [4] Tanida J, Kumagai T, Yamada K, et al. Thin observation module by bound optics (TOMBO):concept and experimental verification[J]. Applied Optics, 2001, 40(11):1806-1813.
    [5] Chen W, Zhang X, Liu X, et al. Optical design and simulation of a compact multi-aperture camera based on a freeform microlens array[J]. Optics Communications, 2015, 338(3):300-306.
    [6] Wilburn B, Joshi N, Vaish V, et al. High performance imaging using large camera arrays[J]. Transactions on Graphics, 2005, 24(3):765-776.
    [7] Camara R P, Vila G B, Lecoeur J, et al. Miniature artificial compound eyes for optic-flow-based robotic navigation[C]//Workshop on Information Optics. IEEE, 2014:6933290.
    [8] Floreano D, Pericetcamara R, Stéphane Viollet, et al. Miniature curved artificial compound eyes[J]. Proc Natl Acad Sci U S A, 2013, 110(23):9267-9272.
    [9] Fu Yuegang, Zhao Yu, Liu Zhiying, et al. Design of compact bionic compound eye optical system used for target identification[J]. Infrared and Laser Engineering, 2017, 46(6):0602001. (in Chinese)
    [10] Shi Chengyong. Research on the design and image process of bioinspired spherical compound eye imaging system[D]. Changchun:University of Chinese Academy of Sciences(Changchun Institute of Optics, Fine Mechanics and Physics, Chinese Academy of Sciences), 2017. (in Chinese)
    [11] Hao Yongping, Zhao Longfei, Zhang Jiayi. Optimal research of aspherical zoom curved compound eye[J]. Infrared and Laser Engineering, 2015, 44(1):157-162. (in Chinese)
    [12] Zhang Yimo. Applied Optics[M]. 3rd ed:Beijing:Publishing House of Electronics Industry, 2008:53-57.(in Chinese)
    [13] You Ruirong, Wang Xinwei, Ren Pengdao, et al. Target observation performance evaluation method for video surveillance based on Johnson criteria[J]. Infrared and Laser Engineering, 2016, 45(12):1217003. (in Chinese)
  • [1] 宋岩峰, 郝群, 曹杰, 刘灏, 刘强辉, 李杰.  大视场仿生复眼光电成像探测技术的研究发展 . 红外与激光工程, 2022, 51(5): 20210593-1-20210593-7. doi: 10.3788/IRLA20210593
    [2] 姚靖, 余志鹏, 高玉峰, 叶世蔚, 郑炜, 赖溥祥.  大视场双光子显微成像系统研究进展(特邀) . 红外与激光工程, 2022, 51(11): 20220550-1-20220550-11. doi: 10.3788/IRLA20220550
    [3] 李文轩, 胡源, 张凯, 秦铭泽, 袁夕尧, 刘天赐, 骆强.  仿生复眼系统的视场重叠率 . 红外与激光工程, 2021, 50(9): 20200435-1-20200435-8. doi: 10.3788/IRLA20200435
    [4] 郑国宪, 焦建超, 俞越, 苏云, 唐义, 粘伟, 刘剑峰.  大视场大相对孔径日盲紫外告警光学系统设计 . 红外与激光工程, 2021, 50(2): 20200260-1-20200260-6. doi: 10.3788/IRLA20200260
    [5] 张永康, 陈萍, 孟祥笙, 田雁.  大视场视频图像采集及SDI显示设计 . 红外与激光工程, 2021, 50(S2): 20200211-1-20200211-7. doi: 10.3788/IRLA20200211
    [6] 张雅鑫, 蒲明博, 郭迎辉, 靳金金, 李雄, 马晓亮, 罗先刚.  基于二次相位超表面的大视场紧凑型全Stokes偏振测量方法 . 红外与激光工程, 2020, 49(9): 20201030-1-20201030-8. doi: 10.3788/IRLA20201030
    [7] 尚超, 陈宝国.  弹载大视场红外线扫图像几何畸变仿真研究 . 红外与激光工程, 2020, 49(2): 0204002-0204002. doi: 10.3788/IRLA202049.0204002
    [8] 陈炳旭, 廖志远, 操超, 白瑜, 牟达.  大视场大相对孔径自由曲面成像系统设计 . 红外与激光工程, 2020, 49(8): 20200005-1-20200005-9. doi: 10.3788/IRLA20200005
    [9] 王向军, 于潼, 张佳丽, 刘峰, 王越.  DEM和单相机的弹落点坐标测量方法 . 红外与激光工程, 2018, 47(9): 917005-0917005(6). doi: 10.3788/IRLA201847.0917005
    [10] 李重阳, 董欣, 岳丽清, 马丽娜, 张继友.  航天大视场遥感相机畸变测试方法 . 红外与激光工程, 2018, 47(11): 1117003-1117003(5). doi: 10.3788/IRLA201847.1117003
    [11] 袁影, 王晓蕊, 吴雄雄, 穆江浩, 张艳.  多孔径压缩编码超分辨率大视场成像方法 . 红外与激光工程, 2017, 46(8): 824001-0824001(7). doi: 10.3788/IRLA201746.0824001
    [12] 刘巍, 李肖, 马鑫, 贾振元, 陈玲, 刘惟肖.  采用复合式靶标的近景大视场相机标定方法 . 红外与激光工程, 2016, 45(7): 717005-0717005(7). doi: 10.3788/IRLA201645.0717005
    [13] 王臣臣, 邹刚毅, 庞志海, 李瑞昌, 樊学武.  大视场可见红外一体化光学系统设计 . 红外与激光工程, 2016, 45(10): 1018003-1018003(6). doi: 10.3788/IRLA201645.1018003
    [14] 孟祥翔, 刘伟奇, 张大亮, 姜国华, 朱秀庆, 杨建明.  双自由曲面大视场头盔显示光学系统设计 . 红外与激光工程, 2016, 45(4): 418004-0418004(6). doi: 10.3788/IRLA201645.0418004
    [15] 程少园, 张丽, 高卫军, 王劲强.  大视场空间相机侧摆成像时几何参数分析 . 红外与激光工程, 2015, 44(6): 1872-1877.
    [16] 霍炬, 杨宁, 杨明, 董文博.  基于小靶标拼接的大视场摄像机标定方法 . 红外与激光工程, 2013, 42(6): 1474-1479.
    [17] 庞志海, 樊学武, 邹刚毅, 赵惠.  新型大视场无遮拦三反光学系统设计 . 红外与激光工程, 2013, 42(9): 2449-2452.
    [18] 马洪涛, 张晓辉, 韩冰.  宽光谱、大视场小畸变望远系统设计 . 红外与激光工程, 2013, 42(7): 1754-1757.
    [19] 王小蕾, 王克逸, 曹兆楼, 闫培正, 郭方.  目标定位仿生复眼视觉系统成像位置计算 . 红外与激光工程, 2013, 42(12): 3433-3439.
    [20] 明名, 杨飞, 赵金宇, 张丽敏, 吴小霞.  折反式大口径、大视场、宽光谱光学系统 . 红外与激光工程, 2012, 41(1): 149-154.
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出版历程
  • 收稿日期:  2019-10-11
  • 修回日期:  2019-11-21
  • 刊出日期:  2020-01-28

大视场曲面仿生复眼光学系统设计

doi: 10.3788/IRLA202049.0114002
    作者简介:

    胡雪蕾(1994-),女,硕士生,主要从事光学设计方面的研究。Email:H18792780200@163.com

基金项目:

陆军装备部预研项目(301XXX102);陕西省教育厅重点实验室基金(17JS052)

  • 中图分类号: O439

摘要: 为了解决传统成像系统存在的大视场与高分辨率不可兼得的问题,设计了大视场曲面仿生复眼光学系统。首先,针对所采用的间隔型圆周分层微透镜阵列排布方式,建立了一种曲面仿生复眼光学系统成像原理数学模型;再使用微透镜阵列与转像系统相结合的成像方案解决了微透镜阵列所成的曲面像与平面探测器不匹配的问题;并使用光学设计软件对该系统进行仿真分析及公差分析。设计得到的曲面仿生复眼光学系统总视场为152°,组合系统的焦距为61.14 mm,角分辨率为2.304″,系统总长为16.39 mm。相对传统的大视场成像系统而言,此曲面仿生复眼成像系统的畸变更小、分辨率更高。

English Abstract

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