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同轴偏视场共孔径面阵成像光学系统设计

赵宇宸 何欣 冯文田 刘强 付亮亮 谭进国 孟庆宇

赵宇宸, 何欣, 冯文田, 刘强, 付亮亮, 谭进国, 孟庆宇. 同轴偏视场共孔径面阵成像光学系统设计[J]. 红外与激光工程, 2018, 47(7): 718004-0718004(8). doi: 10.3788/IRLA201847.0718004
引用本文: 赵宇宸, 何欣, 冯文田, 刘强, 付亮亮, 谭进国, 孟庆宇. 同轴偏视场共孔径面阵成像光学系统设计[J]. 红外与激光工程, 2018, 47(7): 718004-0718004(8). doi: 10.3788/IRLA201847.0718004
Zhao Yuchen, He Xin, Feng Wentian, Liu Qiang, Fu Liangliang, Tan Jinguo, Meng Qingyu. Design of common aperture coaxial field-bias optical system used in area array imaging sensor[J]. Infrared and Laser Engineering, 2018, 47(7): 718004-0718004(8). doi: 10.3788/IRLA201847.0718004
Citation: Zhao Yuchen, He Xin, Feng Wentian, Liu Qiang, Fu Liangliang, Tan Jinguo, Meng Qingyu. Design of common aperture coaxial field-bias optical system used in area array imaging sensor[J]. Infrared and Laser Engineering, 2018, 47(7): 718004-0718004(8). doi: 10.3788/IRLA201847.0718004

同轴偏视场共孔径面阵成像光学系统设计

doi: 10.3788/IRLA201847.0718004
基金项目: 

国家自然科学基金(61705220)

详细信息
    作者简介:

    赵宇宸(1986-),男,助理研究员,博士,主要从事空间光学系统设计及杂散光分析方面的研究。Email:bernard19@163.com

  • 中图分类号: O439

Design of common aperture coaxial field-bias optical system used in area array imaging sensor

  • 摘要: 随着对空间信息获取能力的要求不断提高,使得高分辨率动态遥感成为空间光学领域一个新的研究热点。偏视场同轴三反光学系统具有长焦距、体积小、轻量化程度和成像质量高等特点,能够满足低轨视频卫星高分辨率、多谱段、多功能性和低成本的要求,因此在高分辨率动态遥感领域有着广泛的应用前景。以高斯光学和三反射消像差理论为基础,设计了可见光面阵成像、近红外和中红外线阵推扫成像的共孔径光学系统。可见光系统焦距4.1 m,近红外系统焦距2.6 m,中红外系统焦距1.85 m,三者孔径均为520 mm,视场均为0.60.6,成像质均接近衍射极限,成像质量良好。系统总长小于f'visible/3.7,且系统的加工和装配公差较为宽松,易于实现。
  • [1] Han Peishan, Jin Guang, Zhong Xing. Design of new type of micro video-capable satellite optical system[J]. Journal of Applied Optics, 2015, 36(5):691-697. (in Chinese)韩培山, 金光, 钟兴. 一种新型微小视频卫星光学系统能够设计[J]. 应用光学, 2015, 36(5):691-697.
    [2] Man Yiyun, Li Haichao. Imaging characteristics analysis for LEO video satellite[J]. Spacecraft Engineering, 2015, 24(5):52-57. (in Chinese)满益云, 李海超. 低轨视频卫星成像特性分析[J]. 航天器工程, 2015, 24(5):52-57.
    [3] Liu Tao. Research of abroad video-satellite development[J]. Space International, 2014, 9(429):50-56. (in Chinese)刘韬. 国外视频卫星发展研究[J]. 国际太空, 2014, 9(429):50-56.
    [4] Wei Jingbo. Attitude control technology of a small video satellite[D]. Changsha:National University of Defense Technology, 2011:1-8. (in Chinese)魏静波. 视频小卫星姿态控制技术研究[D]. 长沙:国防科学技术大学, 2011:1-8.
    [5] Pan Junhua. Design, Fabrication and Testing of the Aspherical Optical Surfaces[M]. Suzhou:Soochow University Press, 2004:10-37. (in Chinese)潘君骅. 光学非球面的设计、加工与检验[M]. 苏州:苏州大学出版社, 2004:10-37.
    [6] Li Peimao, Wang Xia, Jin Weiqi, et al. Dual-band infrared optical system design and image quality evaluation[J]. Infrared and Laser Engineering, 2013, 42(11):2882-2888. (in Chinese)李培茂, 王霞, 金伟其, 等. 双波段红外光学系统设计与像质评价[J]. 红外与激光工程, 2013, 42(11):2882-2888.
    [7] Meng Qingyu, Wang Wei, Ji Zhenhua, et al. Design of off-axis three-mirror system based on integration of primary and tertiary mirrors[J]. Infrared and Laser Engineering, 2015, 42(2):578-582. (in Chinese)孟庆宇, 王维, 纪振华, 等.主三镜一体化离轴三反光学系统设计[J]. 红外与激光工程, 2015, 42(3):578-582.
    [8] Chen Yonghe, Chen Hongda, Fu Yutian. Optical design of small-sized camera in visible for micro-satellite[J]. Infrared and Laser Engineering, 2015, 44(7):2087-2092. (in Chinese)陈永和, 陈洪达, 傅雨田. 适用于微小卫星平台的小型可见光相机设计[J]. 红外与激光工程, 2015, 44(7):2087-2092.
    [9] Wei Xiaoxiao, Xu Feng, Yu Jianjun. Design of space coaxial field-bias three-mirror optical system with high resolution[J]. Chinese Journal of Lasers, 2012, 39(4):0416002. (in Chinese)魏晓孝, 许峰, 余建军. 高分辨率空间同轴偏视场三反光学系统设计[J].中国激光, 2012, 39(4):0416002.
    [10] Wang Hong, Tian Tieyin. Design of three line array mapping camera and its tolerance analysis[J]. Optics and Precision Engineering Analysis, 2011, 19(7):1444-1450. (in Chinese)王红, 田铁印. 三线阵测绘相机光学系统的设计和公差分析[J]. 光学精密工程, 2011, 19(7):1444-1450.
  • [1] 谢亚峰, 朴明旭, 唐金力, 赵渊明, 连文泽, 范杰平, 张博.  激光/红外双模环形孔径导引头光学系统设计 . 红外与激光工程, 2023, 52(2): 20220442-1-20220442-8. doi: 10.3788/IRLA20220442
    [2] 彭礼威, 张明磊, 陈宇, 蒋露松, 董大鹏.  共孔径多模遥感相机光学系统设计 . 红外与激光工程, 2023, 52(10): 20230066-1-20230066-10. doi: 10.3788/IRLA20230066
    [3] 钱壮, 莫言, 樊润东, 谈昊, 冀慧茹, 马冬林.  制冷型大面阵自由曲面离轴三反光学系统设计(特邀) . 红外与激光工程, 2023, 52(7): 20230339-1-20230339-9. doi: 10.3788/IRLA20230339
    [4] 苏朋.  365 nm光刻照明系统中变焦系统的设计及公差分析 . 红外与激光工程, 2022, 51(7): 20210524-1-20210524-5. doi: 10.3788/IRLA20210524
    [5] 彭礼威, 陈宇, 董大鹏, 谭勇.  多波段光谱接收与可见光成像共孔径光学系统设计 . 红外与激光工程, 2022, 51(7): 20220142-1-20220142-11. doi: 10.3788/IRLA20220142
    [6] 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
    [7] 王琦, 朴明旭, 孟禹彤, 高旭东.  红外双波段共光路环形孔径超薄成像系统设计 . 红外与激光工程, 2021, 50(3): 20200270-1-20200270-9. doi: 10.3788/IRLA20200270
    [8] 吕晨阳, 战仁军, 崔莹.  激光热灼枪准直镜头设计与非球面优化方法 . 红外与激光工程, 2021, 50(3): 20200219-1-20200219-8. doi: 10.3788/IRLA20200219
    [9] 孙永雪, 夏振涛, 姜守望, 王珂, 孙征昊.  可见光全天时遥感相机光学系统设计 . 红外与激光工程, 2020, 49(1): 0114003-0114003(6). doi: 10.3788/IRLA202049.0114003
    [10] 邓键, 曲锐, 黄建兵.  多波段共孔径光学成像系统的几种实现途径(特约) . 红外与激光工程, 2020, 49(6): 20201017-1-20201017-12. doi: 10.3788/IRLA20201017
    [11] 赵宇宸, 何欣, 张凯, 刘强, 崔永鹏, 孟庆宇.  轻小型大视场自由曲面离轴光学系统设计 . 红外与激光工程, 2018, 47(12): 1218001-1218001(7). doi: 10.3788/IRLA201847.1218001
    [12] 王帅, 夏嘉斌, 姚齐峰, 董明利, 祝连庆.  远程激光拉曼光谱探测系统前置光学系统设计 . 红外与激光工程, 2018, 47(4): 418004-0418004(8). doi: 10.3788/IRLA201847.0418004
    [13] 贾冰, 曹国华, 吕琼莹, 丁红昌.  多谱段共孔径跟踪/引导系统光学设计 . 红外与激光工程, 2017, 46(2): 218001-0218001(7). doi: 10.3788/IRLA201746.0218001
    [14] 罗海燕, 李双, 施海亮, 熊伟, 洪津.  空间外差光谱仪成像光学系统设计 . 红外与激光工程, 2016, 45(8): 818005-0818005(6). doi: 10.3788/IRLA201645.0818005
    [15] 朱杨, 张新, 伍雁雄, 张建萍, 史广维, 王灵杰.  紫外星敏感器光学系统设计及其鬼像分析 . 红外与激光工程, 2016, 45(1): 118003-0118003(6). doi: 10.3788/IRLA201645.0118003
    [16] 殷笑尘, 付彦辉.  红外/激光共孔径双模导引头光学系统设计 . 红外与激光工程, 2015, 44(2): 428-431.
    [17] 吕伟振, 刘伟奇, 魏忠伦, 康玉思, 冯睿, 杨建明.  基于DMD的高动态范围成像光学系统设计 . 红外与激光工程, 2014, 43(4): 1167-1171.
    [18] 薛庆生, 陈伟.  星载紫外全景成像仪光学系统设计 . 红外与激光工程, 2014, 43(2): 517-522.
    [19] 闫兴涛, 杨建峰, 薛彬, 马小龙, 赵意意, 卜凡.  Offner型成像光谱仪前置光学系统设计 . 红外与激光工程, 2013, 42(10): 2712-2717.
    [20] 赵坤, 李升辉.  双孔径红外变焦光学系统设计 . 红外与激光工程, 2013, 42(11): 2889-2893.
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出版历程
  • 收稿日期:  2018-02-24
  • 修回日期:  2018-03-28
  • 刊出日期:  2018-07-25

同轴偏视场共孔径面阵成像光学系统设计

doi: 10.3788/IRLA201847.0718004
    作者简介:

    赵宇宸(1986-),男,助理研究员,博士,主要从事空间光学系统设计及杂散光分析方面的研究。Email:bernard19@163.com

基金项目:

国家自然科学基金(61705220)

  • 中图分类号: O439

摘要: 随着对空间信息获取能力的要求不断提高,使得高分辨率动态遥感成为空间光学领域一个新的研究热点。偏视场同轴三反光学系统具有长焦距、体积小、轻量化程度和成像质量高等特点,能够满足低轨视频卫星高分辨率、多谱段、多功能性和低成本的要求,因此在高分辨率动态遥感领域有着广泛的应用前景。以高斯光学和三反射消像差理论为基础,设计了可见光面阵成像、近红外和中红外线阵推扫成像的共孔径光学系统。可见光系统焦距4.1 m,近红外系统焦距2.6 m,中红外系统焦距1.85 m,三者孔径均为520 mm,视场均为0.60.6,成像质均接近衍射极限,成像质量良好。系统总长小于f'visible/3.7,且系统的加工和装配公差较为宽松,易于实现。

English Abstract

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