多波段光谱接收与可见光成像共孔径光学系统

    公开(公告)号:CN114018403B

    公开(公告)日:2023-04-25

    申请号:CN202111311999.8

    申请日:2021-11-08

    摘要: 多波段光谱接收与高速成像共孔径光学系统属于光电探测领域,解决了工作波段范围广(200nm~2500nm)、环境温度变化较大(‑20℃~50℃)的共孔径消热差光学系统设计难度较大的问题。该系统包括:保护玻璃、同轴两反系统、反L形分光棱镜、紫外光谱接收系统、近红外光谱接收系统、可见光谱接收系统及可见光成像系统;目标发射光谱,依次经过保护玻璃和同轴两反系统后,经过反L形分光棱镜反射和透射后,分别被紫外光谱接收系统、近红外光谱接收系统、可见光谱接收系统及可见光成像系统接收或成像。通过分光棱镜结构,同时实现了对同一目标的紫外波段、可见波段、近红外波段的光谱信息采集,并将光谱信息导出,同时也实现了对目标的可见光成像,获取了目标的多维信息。

    多波段光谱接收与可见光成像共孔径光学系统

    公开(公告)号:CN114018403A

    公开(公告)日:2022-02-08

    申请号:CN202111311999.8

    申请日:2021-11-08

    摘要: 多波段光谱接收与高速成像共孔径光学系统属于光电探测领域,解决了工作波段范围广(200nm~2500nm)、环境温度变化较大(‑20℃~50℃)的共孔径消热差光学系统设计难度较大的问题。该系统包括:保护玻璃、同轴两反系统、反L形分光棱镜、紫外光谱接收系统、近红外光谱接收系统、可见光谱接收系统及可见光成像系统;目标发射光谱,依次经过保护玻璃和同轴两反系统后,经过反L形分光棱镜反射和透射后,分别被紫外光谱接收系统、近红外光谱接收系统、可见光谱接收系统及可见光成像系统接收或成像。通过分光棱镜结构,同时实现了对同一目标的紫外波段、可见波段、近红外波段的光谱信息采集,并将光谱信息导出,同时也实现了对目标的可见光成像,获取了目标的多维信息。

    基于卡塞格林望远镜结构的多波段平板分光系统

    公开(公告)号:CN114018405B

    公开(公告)日:2023-04-25

    申请号:CN202111312047.8

    申请日:2021-11-08

    摘要: 基于卡塞格林望远镜结构的多波段平板分光系统属于光电探测领域,解决了成像系统中倾斜平板产生的像散问题。该系统包括:保护玻璃、同轴两反系统、分光平板系统、紫外光谱接收系统、近红外光谱接收系统、可见光谱接收系统及可见光成像系统;目标发射光谱,依次经过保护玻璃和同轴两反系统后,经过分光平板系统反射和透射后,分别通过紫外光谱接收系统、近红外光谱接收系统、可见光谱接收系统及可见光成像系统接收或成像。该共孔径光学系统采用倒八字形结构的平板分光方式,对系统光轴漂移进行了校正,并结合2个柱面镜消除了由于使用平板引入的像散。在环境温度为‑20℃~50℃范围内,对0.5km~1.5km的目标进行探测,对复杂的环境条件具有一定的适应能力。

    基于卡塞格林望远镜结构的多波段平板分光系统

    公开(公告)号:CN114018405A

    公开(公告)日:2022-02-08

    申请号:CN202111312047.8

    申请日:2021-11-08

    摘要: 基于卡塞格林望远镜结构的多波段平板分光系统属于光电探测领域,解决了成像系统中倾斜平板产生的像散问题。该系统包括:保护玻璃、同轴两反系统、分光平板系统、紫外光谱接收系统、近红外光谱接收系统、可见光谱接收系统及可见光成像系统;目标发射光谱,依次经过保护玻璃和同轴两反系统后,经过分光平板系统反射和透射后,分别通过紫外光谱接收系统、近红外光谱接收系统、可见光谱接收系统及可见光成像系统接收或成像。该共孔径光学系统采用倒八字形结构的平板分光方式,对系统光轴漂移进行了校正,并结合2个柱面镜消除了由于使用平板引入的像散。在环境温度为‑20℃~50℃范围内,对0.5km~1.5km的目标进行探测,对复杂的环境条件具有一定的适应能力。