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变间隙法布里-珀罗干涉式长波红外光谱成像系统

张芳 高教波 王楠 赵宇洁 吴江辉 郑雅卫

张芳, 高教波, 王楠, 赵宇洁, 吴江辉, 郑雅卫. 变间隙法布里-珀罗干涉式长波红外光谱成像系统[J]. 红外与激光工程, 2017, 46(3): 318001-0318001(7). doi: 10.3788/IRLA201746.0318001
引用本文: 张芳, 高教波, 王楠, 赵宇洁, 吴江辉, 郑雅卫. 变间隙法布里-珀罗干涉式长波红外光谱成像系统[J]. 红外与激光工程, 2017, 46(3): 318001-0318001(7). doi: 10.3788/IRLA201746.0318001
Zhang Fang, Gao Jiaobo, Wang Nan, Zhao Yujie, Wu Jianghui, Zheng Yawei. LWIR imaging spectrometer employing a variable gap Fabry-Perot interferometer[J]. Infrared and Laser Engineering, 2017, 46(3): 318001-0318001(7). doi: 10.3788/IRLA201746.0318001
Citation: Zhang Fang, Gao Jiaobo, Wang Nan, Zhao Yujie, Wu Jianghui, Zheng Yawei. LWIR imaging spectrometer employing a variable gap Fabry-Perot interferometer[J]. Infrared and Laser Engineering, 2017, 46(3): 318001-0318001(7). doi: 10.3788/IRLA201746.0318001

变间隙法布里-珀罗干涉式长波红外光谱成像系统

doi: 10.3788/IRLA201746.0318001
详细信息
    作者简介:

    张芳(1985-),女,工程师,硕士,主要从事光谱成像技术及光电系统性能建模仿真技术方面的研究。Email:zf2511@163.com

  • 中图分类号: TH744

LWIR imaging spectrometer employing a variable gap Fabry-Perot interferometer

  • 摘要: 干涉式长波红外光谱成像技术以其独特的工作原理和谱段特性,在众多领域具有广泛的应用前景。为解决仪器小型化、轻量化问题,研究了一种基于变间隙法布里-珀罗(F-P)干涉仪的新型长波红外光谱成像系统。在分析系统工作原理的基础上,研究了确定F-P干涉腔两反射面的反射率、变间隙干涉腔的楔角等主要参数的理论依据;搭建了实验系统,得到了整个装置对黑体宽波段热辐射的响应;通过将系统测得的聚丙烯薄膜的透过率曲线与高精度光谱辐射计测量结果进行比较,结果显示系统光谱分辨率满足理论设计要求。研究表明:该系统能够有效满足长波红外光谱成像系统的轻便化、小型化的需求。
  • [1] Ding Na, Gao Jiaobo, Wang Jun, et al. Camouflaged target recognition realized by AOTF multispectral imaging system[J]. Journal of Applied Optics, 2010, 31(1):66-69. (in Chinese)丁娜, 高教波, 王军, 等. 利用AOTF多光谱成像系统实现伪装目标的识别[J]. 应用光学, 2010, 31(1):66-69.
    [2] Yarbrough S, Caudill T, Kouba M E, et al. Mighty Sat Ⅱ. hyperspectral imager:summary of on-orbit performance[C]//Proceedings of SPIE, 2002, 4480:186-197.
    [3] Lucey Paul G, Keith Horton, Tim Williams, et al. High-performance Sagnac interferometer using uncooled detectors for infrared hyperspectral imaging[C]//Proceedings of SPIE,2007, 6560:65650S.
    [4] Dong Ying, Xiangli Bin, Zhao Baochang. Lateral shearing interferometer in large aperture static imaging spectrometer[J]. Acta Photonica Sinica, 1999, 28(11):991-995. (in Chinese)董瑛, 相里斌, 赵葆常. 大孔径静态干涉成像光谱仪中的横向剪切干涉仪[J]. 光子学报,1999, 28(11):991-995.
    [5] Li Jie, Zhu Jingping, Zhang Yunyao, et al. Spectral zooming birefringent imaging spectrometer[J]. Acta Physica Sinica, 2013, 62(2):024205. (in Chinese)李杰, 朱京平, 张云尧, 等. 光谱分辨率可调的新型干涉成像光谱技术研究[J]. 物理学报, 2013, 62(2):024205.
    [6] Meng Hemin, Gao Jiaobo, Xiao Xiangguo, et al. Design and validation of infrared interferential imaging spectrometer with high flux[J]. Infrared and Laser Engineering, 2012, 41(11):2093-2098. (in Chinese)孟合民, 高教波, 肖相国, 等. 红外高通量干涉成像光谱仪的设计与验证[J]. 红外与激光工程, 2012, 41(11):2093-2098.
    [7] Heikki Saari, Ville Veikko Aallos, Altti Akujrvi, et al. Novel miniaturized hyperspectral sensor for UAV and space application[C]//Proceedings of SPIE, 2009, 7474:74741M.
    [8] Born M, Wolf E. Principles of Optics[M]. Beijing:Electronic Industry Press, 2009:324-333. (in Chinese)玻恩, 沃尔夫光学原理[M]. 北京:电子工业出版社, 2009:324-333.
    [9] Kajava T T, Lauranto H M, Friberg A T. Interference pattern of the Fizeau interferometer[J]. JOSA A, 1994, 11(7):2045-2054.
    [10] Gillard F, Ferrec Y, Guerineau N, et al. Angular acceptance analysis of an infrared focal plane array with a built-in stationary Fourier transform spectrometer[J]. JOSA A, 2012, 29(6):936-944.
    [11] Yuan Liyin, Lin Ying, He Zhiping, et al. Design and realization of an long -wave infrared hyperspectral imaging system[J]. Infrared and Laser Engineering, 2011, 40(2):181-185. (in Chinese)袁立银, 林颖, 何志平, 等. 长波红外高光谱成像系统的设计与实现[J]. 红外与激光工程, 2011, 40(2):181-185.
    [12] Li Suning, Zhu Rihong, Li Jianxin, et al. Method of reconstruction on Fourier-Transform spectroscopy[J]. Journal of Applied Optics, 2009, 30(2):268-272. (in Chinese)李苏宁,朱日宏,李建欣,等. 傅里叶干涉成像光谱技术中的重构方法[J]. 应用光学, 2009, 30(2):268-272.
    [13] Lin Ying, Xu Weiming, Yuan Liyin, et al. Nonuniformity correction for LW infrared hyperspectral and its spectral feature abstraction[J]. Infrared and Laser Engineering, 2011, 40(4):605-610. (in Chinese)林颖, 徐卫明, 袁立银, 等. 长波红外高光谱非均匀性校正及光谱特征提取[J]. 红外与激光工程, 2011, 40(4):605-610.
    [14] Li Yu, Gao Jiaobo, Meng Hemin, et al. Fast inversion techniques of inteferogram imaging spectrum based on CUDA[J]. Journal of Applied Optics, 2014, 35(3):415-419. (in Chinese)李宇, 高教波, 孟合民, 等. 基于统一计算设备架构的干涉成像光谱快速反演技术研究[J]. 应用光学, 2014, 35(3):415-419.
  • [1] 宋林伟, 孔金丞, 赵鹏, 姜军, 李雄军, 方东, 杨超伟, 舒畅.  Au掺杂碲镉汞长波探测器技术研究 . 红外与激光工程, 2023, 52(4): 20220655-1-20220655-8. doi: 10.3788/IRLA20220655
    [2] 沈法华, 徐菁苑, 范安冬, 谢晨波, 王邦新, 杨亮亮, 周慧, 徐华.  基于双法布里-珀罗干涉仪多纵模米散射多普勒激光雷达技术 . 红外与激光工程, 2023, 52(7): 20220762-1-20220762-10. doi: 10.3788/IRLA20220762
    [3] 沈法华, 李薛康, 朱江月, 谢晨波, 王邦新, 杨亮亮, 周慧, 徐华.  基于双级联法布里-珀罗干涉仪多纵模测温激光雷达技术 . 红外与激光工程, 2023, 52(5): 20220573-1-20220573-10. doi: 10.3788/IRLA20220573
    [4] 马军.  长线列长波红外探测器共面度评估模型 . 红外与激光工程, 2022, 51(3): 20210276-1-20210276-10. doi: 10.3788/IRLA20210276
    [5] 张继艳, 孙丽婷, 秦腾.  长波红外鱼眼凝视光学系统设计 . 红外与激光工程, 2022, 51(11): 20220430-1-20220430-8. doi: 10.3788/IRLA20220430
    [6] 李志锋, 李倩, 景友亮, 周玉伟, 周靖, 陈平平, 周孝好, 李宁, 陈效双, 陆卫.  等离激元微腔耦合长波红外量子阱高消光比偏振探测器(特邀) . 红外与激光工程, 2021, 50(1): 20211006-1-20211006-10. doi: 10.3788/IRLA20211006
    [7] 张武康, 陈洪雷, 丁瑞军.  具有背景抑制功能的长波红外读出电路 . 红外与激光工程, 2021, 50(2): 20200266-1-20200266-10. doi: 10.3788/IRLA20200266
    [8] 张芳, 高教波, 张兰兰, 米建军, 寿少峻, 张安锋, 冯颖, 侯瑞.  变间隙法布里-珀罗(F-P)干涉腔反射率确定方法 . 红外与激光工程, 2021, 50(11): 20210099-1-20210099-5. doi: 10.3788/IRLA20210099
    [9] 李向阳, 李宁, 许金通, 储开慧, 徐国庆, 王玲, 张燕, 朱龙源, 王继强, 陆卫.  GaAs/AlGaAs量子阱长波10.55 μm红外焦平面探测器 . 红外与激光工程, 2020, 49(1): 0103008-0103008(6). doi: 10.3788/IRLA202049.0103008
    [10] 姜鹏飞, 吴海信, 倪友保, 黄昌保, 王振友.  新型长波红外非线性晶体PbIn6Te10的生长 . 红外与激光工程, 2020, 49(4): 0418001-0418001-5. doi: 10.3788/IRLA202049.0418001
    [11] 郝思远, 谢佳楠, 温茂星, 王跃明, 袁立银.  轻小型长波红外光学系统的设计及实现 . 红外与激光工程, 2020, 49(9): 20200031-1-20200031-8. doi: 10.3788/IRLA20200031
    [12] 陈海东, 赵坤, 史学舜, 刘长明, 刘玉龙, 刘红博.  基于长波红外探测器绝对光谱响应度测量的激光源 . 红外与激光工程, 2017, 46(12): 1205002-1205002(7). doi: 10.3788/IRLA201746.1205002
    [13] 孙佳音, 李淳, 刘英, 李灿, 王建, 刘建卓, 孙强.  不同光栅常数下同心长波红外成像光谱仪对比 . 红外与激光工程, 2016, 45(7): 720002-0720002(6). doi: 10.3788/IRLA201645.0720002
    [14] 沈法华, 夏益祺, 於爱爱, 刘成林.  多因素影响下法布里-珀罗干涉仪透射频谱特性 . 红外与激光工程, 2015, 44(6): 1800-1805.
    [15] 赵延, 邓键, 于德志, 马燕.  光学被动消热差的长波红外双视场光学系统设计 . 红外与激光工程, 2014, 43(5): 1545-1548.
    [16] 马文坡.  中波红外与长波红外推扫成像性能分析 . 红外与激光工程, 2014, 43(12): 3861-3865.
    [17] 孟合民, 高教波, 郑雅卫, 张磊, 范喆, 骆延令, 李明伟.  基于分体式Sagnac干涉仪的长波红外干涉成像光谱系统 . 红外与激光工程, 2014, 43(1): 19-25.
    [18] 王健, 荆雷, 郭帮辉, 孙强, 卢振武.  折反式红外全景天空相机光学系统设计 . 红外与激光工程, 2013, 42(3): 648-652.
    [19] 孟卫华, 项建胜, 倪国强.  一种折反二次成像式长波光学系统的杂散光抑制 . 红外与激光工程, 2013, 42(4): 966-970.
    [20] 付安邦, 张怀东, 张新宇, 桑红石, 季安, 谢长生.  中红外波段可调谐液晶法布里珀罗高光谱成像探测仪 . 红外与激光工程, 2013, 42(7): 1853-1857.
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出版历程
  • 收稿日期:  2016-07-10
  • 修回日期:  2016-08-20
  • 刊出日期:  2017-03-25

变间隙法布里-珀罗干涉式长波红外光谱成像系统

doi: 10.3788/IRLA201746.0318001
    作者简介:

    张芳(1985-),女,工程师,硕士,主要从事光谱成像技术及光电系统性能建模仿真技术方面的研究。Email:zf2511@163.com

  • 中图分类号: TH744

摘要: 干涉式长波红外光谱成像技术以其独特的工作原理和谱段特性,在众多领域具有广泛的应用前景。为解决仪器小型化、轻量化问题,研究了一种基于变间隙法布里-珀罗(F-P)干涉仪的新型长波红外光谱成像系统。在分析系统工作原理的基础上,研究了确定F-P干涉腔两反射面的反射率、变间隙干涉腔的楔角等主要参数的理论依据;搭建了实验系统,得到了整个装置对黑体宽波段热辐射的响应;通过将系统测得的聚丙烯薄膜的透过率曲线与高精度光谱辐射计测量结果进行比较,结果显示系统光谱分辨率满足理论设计要求。研究表明:该系统能够有效满足长波红外光谱成像系统的轻便化、小型化的需求。

English Abstract

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