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光学元件质量对红外光学系统信噪比的影响

游兴海 张彬

游兴海, 张彬. 光学元件质量对红外光学系统信噪比的影响[J]. 红外与激光工程, 2018, 47(3): 320004-0320004(9). doi: 10.3788/IRLA201847.0320004
引用本文: 游兴海, 张彬. 光学元件质量对红外光学系统信噪比的影响[J]. 红外与激光工程, 2018, 47(3): 320004-0320004(9). doi: 10.3788/IRLA201847.0320004
You Xinghai, Zhang Bin. Influence of optical component quality on signal to noise ratio in infrared optical systems[J]. Infrared and Laser Engineering, 2018, 47(3): 320004-0320004(9). doi: 10.3788/IRLA201847.0320004
Citation: You Xinghai, Zhang Bin. Influence of optical component quality on signal to noise ratio in infrared optical systems[J]. Infrared and Laser Engineering, 2018, 47(3): 320004-0320004(9). doi: 10.3788/IRLA201847.0320004

光学元件质量对红外光学系统信噪比的影响

doi: 10.3788/IRLA201847.0320004
基金项目: 

科技部创新人才推进计划重点领域创新团队项目(2014RA4051)

详细信息
    作者简介:

    游兴海(1990-),男,硕士生,主要从事红外光学系统设计与优化方面的研究。Email:youxinghai_scu@163.com

  • 中图分类号: O434.3

Influence of optical component quality on signal to noise ratio in infrared optical systems

  • 摘要: 基于米氏散射理论,建立了光学元件基板不同疵病等级光学元件的散射模型,进而定量分析了元件表面存在粒子污染时的基板缺陷复制引起的表面散射特性。在此基础上,以R-C光学系统为例,利用ASAP(Advanced System Analysis Program)光学分析软件,针对主镜表面存在粒子污染的情况,仿真计算和分析系统主镜基板不同疵病等级的杂散辐射特性,并根据信噪比的计算方法,对系统信噪比进行了计算和分析。结果表明:当天空背景辐射温度不变时,随着主镜基板疵病等级的增加,系统信噪比明显减小。当主镜基板疵病等级不变时,随着天空背景辐射温度的升高,主镜基板不同疵病等级对信噪比的影响逐渐减小。当天空背景温度为200 K时,对于主镜表面粒子污染为300等级(粒子表面覆盖率为0.03%),且其基板疵病等级分别为I-10、I-20、I-30、Ⅱ和Ⅲ五种情况,计算得到系统相对信噪比(相对于理想主镜)分别为0.932、0.920、0.906、0.832和0.807。由此可见,当元件光学特性变差时,为保证微弱信号的有效探测,必须将疵病等级严格控制在Ⅱ级以内。
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出版历程
  • 收稿日期:  2017-10-05
  • 修回日期:  2017-11-15
  • 刊出日期:  2018-03-25

光学元件质量对红外光学系统信噪比的影响

doi: 10.3788/IRLA201847.0320004
    作者简介:

    游兴海(1990-),男,硕士生,主要从事红外光学系统设计与优化方面的研究。Email:youxinghai_scu@163.com

基金项目:

科技部创新人才推进计划重点领域创新团队项目(2014RA4051)

  • 中图分类号: O434.3

摘要: 基于米氏散射理论,建立了光学元件基板不同疵病等级光学元件的散射模型,进而定量分析了元件表面存在粒子污染时的基板缺陷复制引起的表面散射特性。在此基础上,以R-C光学系统为例,利用ASAP(Advanced System Analysis Program)光学分析软件,针对主镜表面存在粒子污染的情况,仿真计算和分析系统主镜基板不同疵病等级的杂散辐射特性,并根据信噪比的计算方法,对系统信噪比进行了计算和分析。结果表明:当天空背景辐射温度不变时,随着主镜基板疵病等级的增加,系统信噪比明显减小。当主镜基板疵病等级不变时,随着天空背景辐射温度的升高,主镜基板不同疵病等级对信噪比的影响逐渐减小。当天空背景温度为200 K时,对于主镜表面粒子污染为300等级(粒子表面覆盖率为0.03%),且其基板疵病等级分别为I-10、I-20、I-30、Ⅱ和Ⅲ五种情况,计算得到系统相对信噪比(相对于理想主镜)分别为0.932、0.920、0.906、0.832和0.807。由此可见,当元件光学特性变差时,为保证微弱信号的有效探测,必须将疵病等级严格控制在Ⅱ级以内。

English Abstract

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