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基于硫系玻璃的中波红外光学系统无热化设计

付强 张新

付强, 张新. 基于硫系玻璃的中波红外光学系统无热化设计[J]. 红外与激光工程, 2015, 44(5): 1467-1471.
引用本文: 付强, 张新. 基于硫系玻璃的中波红外光学系统无热化设计[J]. 红外与激光工程, 2015, 44(5): 1467-1471.
Fu Qiang, Zhang Xin. Athermalization of the medium-wave infrared optical system based on chalcogenide glasses[J]. Infrared and Laser Engineering, 2015, 44(5): 1467-1471.
Citation: Fu Qiang, Zhang Xin. Athermalization of the medium-wave infrared optical system based on chalcogenide glasses[J]. Infrared and Laser Engineering, 2015, 44(5): 1467-1471.

基于硫系玻璃的中波红外光学系统无热化设计

基金项目: 

中国科学院长春光学精密机械与物理研究所创新项目

详细信息
    作者简介:

    付强(1985-),男,博士生,主要从事光学系统设计研究。Email:fuqianghit@163.com

  • 中图分类号: TN213

Athermalization of the medium-wave infrared optical system based on chalcogenide glasses

  • 摘要: 硫系玻璃作为优良的消色差和消热差红外材料,是红外光学系统中关键光学元件的理想候选材料,文中利用硫系玻璃实现中波红外光学系统无热化设计。首先分析了温度变化对红外光学系统的影响;其次分析了常用硫系玻璃的各方面特性,并总结了硫系玻璃的优点;最后利用硫系玻璃,镜筒材料选择最常用的铝合金材料,设计了一个工作于中波红外的二次成像全球面无热化成像系统。设计结果表明:在0~100 ℃温度范围内,光学系统的成像质量优异,具有良好的无热化能力。使用硫系玻璃可实现低成本高性能中波红外光学系统。
  • [1]
    [2] Jamieson T H. Thermal effects in optical systems[J]. Opt Eng, 1981, 20(2): 156-160.
    [3]
    [4] Liu Lin. Study on fast speed optical system of uncooled MWIR imager[D]. Suzhou: Soochow University, 2010. (in Chinese) 刘琳.中波红外大相对孔径非制冷热像仪光学系统的研究[D]. 苏州: 苏州大学, 2010.
    [5]
    [6] Guo Yonghong, Shen Mangzuo, Lu Zukang. Athermal design for infrared diffractive/refractive optical system[J]. Acta Optica Sinica, 2000, 20(10): 1392-1395. (in Chinese) 郭永洪, 沈忙作, 陆祖康.折射/衍射红外光学系统的消热差设计[J]. 光学学报, 2000, 20(10): 1392-1395.
    [7] Zhang Yu, Yang Changcheng, Yang Kuntao. Design on athermal infrared diffractive/refractive hybrid optical system in 8-14 m[J]. Acta Optica Sinica, 2005, 25(11): 1535-1538. (in Chinese) 张羽, 杨长城, 杨坤涛. 8~14 m波段折衍混合红外光学系统的热补偿设计[J].光学学报, 2005, 25(11): 1535-1538.
    [8]
    [9]
    [10] Shi Guangwei, Zhang Xin, Wang Lingjie, et al. Application of the new chalcogenide glasses in low cost thermal imaging systems design[J]. Infrared and Laser Engineering, 2011, 40(4): 615-619. (in Chinese) 史广维, 张新, 王灵杰, 等.新型硫系玻璃在低成本热成像系统设计中的应用[J]. 红外与激光工程, 2011, 40(4): 615-619.
    [11]
    [12] Yang Peizhi, Liu Liming, Zhang Xiaowen, et al. Research progress of long-wavelength infrared optical materials[J]. Journal of Inorganic Materials, 2007, 23(4): 645-647. (in Chinese) 杨培志, 刘黎明, 张小文, 等.长波红外光学材料的研究进展[J]. 无机材料学报, 2007, 23(4): 645-647
    [13] Guimond Y, Bellec Y. Molded GASIR infrared optics for automotive application [C]//SPIE, 2006, 6206(62062L): 1-6.
    [14]
    [15]
    [16] Guimond Y, Bellec Y. A new moldable infrared glass for thermal imaging and low cost sensing [C]//SPIE, 2007, 6542(654225): 1-6.
    [17] Dai Shixun, Chen Huiguang, Li Maozhong, et al. Chalcogenide glasses and their infrared optical applications[J]. Infrared and Laser Engineering, 2012, 41(4): 847-852. (in Chinese) 戴世勋, 陈惠广, 李茂忠, 等.硫系玻璃及其在红外光学系统中的应用[J]. 红外与激光工程, 2012, 41(4): 847-852.
    [18]
    [19] Chen Luji, Feng Shengrong. A compact athermalizing infrared optical system[J]. Infrared Technology, 2007, 29(4): 203-205. (in Chinese) 陈吕吉,冯生荣. 一种紧凑型的红外消热差光学系统[J]. 红外技术, 2007,29(4):203-205.
  • [1] 沈文力, 谭秋林, 张磊, 谢浩.  基于硫系玻璃-聚甲基丙烯酸甲酯分光结构的散斑计算重组光谱仪设计 . 红外与激光工程, 2023, 52(10): 20230038-1-20230038-9. doi: 10.3788/IRLA20230038
    [2] 刘晓刚, 许彦涛, 郭海涛, 闫兴涛, 孔德鹏, 沈晓明, 常燕杰, 张豪.  长波红外硫系玻璃光纤束制备与大面阵成像性能研究(特邀) . 红外与激光工程, 2023, 52(5): 20230110-1-20230110-7. doi: 10.3788/IRLA20230110
    [3] 陈津津, 周港杰, 谭燕, 戴世勋, 林常规.  基于新型硫系玻璃的红外成像光学系统(特邀) . 红外与激光工程, 2023, 52(5): 20230102-1-20230102-9. doi: 10.3788/IRLA20230102
    [4] 司俊杰.  基于InSb的新型红外探测器材料(特邀) . 红外与激光工程, 2022, 51(1): 20210811-1-20210811-19. doi: 10.3788/IRLA20210811
    [5] 杨振, 王栎沣, 靳慧敏, 王志渊, 徐培鹏, 张巍, 陈伟伟, 戴世勋.  硫系玻璃集成光子器件综述(特邀) . 红外与激光工程, 2022, 51(3): 20220152-1-20220152-21. doi: 10.3788/IRLA20220152
    [6] 李延伟, 殷龙海, 李玉龙, 谢新旺, 张景国, 谢虹波.  机载红外成像系统主支撑结构新型轻量化设计方法与应用 . 红外与激光工程, 2022, 51(11): 20220232-1-20220232-9. doi: 10.3788/IRLA20220232
    [7] 史泽林, 冯斌, 冯萍.  基于波前编码的无热化红外成像技术综述(特邀) . 红外与激光工程, 2022, 51(1): 20210454-1-20210454-11. doi: 10.3788/IRLA20210454
    [8] 王铭赫, 李硕, 金伟其, 米凤文.  HDR热成像系统动态范围特性测试评价方法 . 红外与激光工程, 2021, 50(9): 20210526-1-20210526-10. doi: 10.3788/IRLA20210526
    [9] 林常规, 郭小勇, 王先锋, 张培晴, 刘雪云, 刘永兴, 王锦平, 戴世勋.  As2Se3硫系玻璃非球面镜片的精密模压成型 . 红外与激光工程, 2019, 48(7): 742002-0742002(7). doi: 10.3788/IRLA201948.0742002
    [10] 唐昆, 孔明慧, 李典雨, 朱勇建, 王宇.  冷却间隙对小口径双非球面硫系玻璃镜片模压成型质量的影响 . 红外与激光工程, 2018, 47(11): 1142001-1142001(11). doi: 10.3788/IRLA201847.1142001
    [11] 唐昆, 孔明慧, 朱勇建, 陈逢军, 毛聪, 张明军.  小口径双非球面硫系玻璃镜片精密模压成型实验研究 . 红外与激光工程, 2018, 47(4): 418006-0418006(9). doi: 10.3788/IRLA201847.0418006
    [12] 张倩, 张培晴, 曾江辉, 戴世勋, 王训四.  中红外Ge20As20Se15Te45硫系玻璃光纤光栅光开关 . 红外与激光工程, 2017, 46(7): 720002-0720002(7). doi: 10.3788/IRLA201746.0720002
    [13] 许彦涛, 郭海涛, 陆敏, 韦玮, 彭波.  低损耗芯包结构Ge-Sb-Se 硫系玻璃光纤的制备与性能研究 . 红外与激光工程, 2015, 44(1): 182-187.
    [14] 姜波, 吴越豪, 戴世勋, 张巍, 张培晴, 王训四, 沈祥, 聂秋华.  硫系玻璃在民用红外车载成像系统中的应用 . 红外与激光工程, 2015, 44(6): 1739-1745.
    [15] 刘永华, 祖成奎, 赵华, 王琪, 王衍行, 韩滨, 赵慧峰, 金扬利.  红外热成像系统用硫系玻璃的熔制技术 . 红外与激光工程, 2015, 44(5): 1472-1476.
    [16] 王吉晖, 王小微, 陈松林, 金伟其.  基于自然背景的热成像系统信息量评价方法 . 红外与激光工程, 2014, 43(3): 772-778.
    [17] 高静, 于峰, 葛廷武, 王智勇.  用于产生中红外超连续谱的硫系玻璃色散研究 . 红外与激光工程, 2014, 43(10): 3368-3372.
    [18] 芦雅静, 宋宝安, 董伟, 徐铁峰, 戴世勋, 聂秋华, 沈祥, 林常规.  硫系玻璃在汽车夜视系统中的应用 . 红外与激光工程, 2014, 43(9): 2815-2818.
    [19] 于洋, 蹇毅, 潘兆鑫, 金亚平, 汤心溢.  红外二次成像无热化光学系统设计与实测 . 红外与激光工程, 2013, 42(12): 3180-3184.
    [20] 宋宝安, 王乔方, 张莹昭, 戴世勋, 徐铁锋, 聂秋华, 王训四, 沈祥, 吴礼刚, 林常规.  红外硒基硫系玻璃光学非均匀性及影响因素分析 . 红外与激光工程, 2012, 41(8): 1985-1989.
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出版历程
  • 收稿日期:  2014-09-10
  • 修回日期:  2014-10-15
  • 刊出日期:  2015-05-25

基于硫系玻璃的中波红外光学系统无热化设计

    作者简介:

    付强(1985-),男,博士生,主要从事光学系统设计研究。Email:fuqianghit@163.com

基金项目:

中国科学院长春光学精密机械与物理研究所创新项目

  • 中图分类号: TN213

摘要: 硫系玻璃作为优良的消色差和消热差红外材料,是红外光学系统中关键光学元件的理想候选材料,文中利用硫系玻璃实现中波红外光学系统无热化设计。首先分析了温度变化对红外光学系统的影响;其次分析了常用硫系玻璃的各方面特性,并总结了硫系玻璃的优点;最后利用硫系玻璃,镜筒材料选择最常用的铝合金材料,设计了一个工作于中波红外的二次成像全球面无热化成像系统。设计结果表明:在0~100 ℃温度范围内,光学系统的成像质量优异,具有良好的无热化能力。使用硫系玻璃可实现低成本高性能中波红外光学系统。

English Abstract

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