紅外寬波段光譜輻射調(diào)控技術(shù)
發(fā)布時間:2021-06-23 11:27
針對紅外多光譜制導半實物仿真需求,提出了一種紅外寬波段光譜輻射定量調(diào)控方法,設計并研制了光譜調(diào)制器原理樣機。光譜調(diào)制器創(chuàng)新采用多光譜棱鏡分光和微反射鏡光選通實現(xiàn)光譜調(diào)控。實驗結(jié)果表明,光譜調(diào)制器原理樣機工作波段覆蓋2~12μm,對峰值波長的控制精度可達100 nm,解決了紅外多光譜場景模擬中對紅外光束光譜分布進行定量控制的問題,可以應用于紅外多光譜場景模擬器的設計與研制。
【文章來源】:空天防御. 2020,3(04)
【文章頁數(shù)】:7 頁
【部分圖文】:
光譜調(diào)制器工作原理圖
準直鏡頭的功能是將可變光闌輸出輻射準直為平行光,由于后端棱鏡入射區(qū)為矩形區(qū)域,因此光束準直采用柱面鏡實現(xiàn),只改變一個方向光束傳播方向。準直鏡頭由3個柱面正透鏡和1個柱面負透鏡組成,為使準直鏡頭具有2~12 μm的工作波段,取透鏡材料為ZnSe?勺児怅@設計為0.5×10 mm的矩形,光闌長邊定義為Y方向,短邊定義為X方向?紤]光束在棱鏡上的入射區(qū)域,需要將光束準直為11×10 mm 的平行光出射。準直鏡頭光路結(jié)構(gòu)如圖2所示,圖中描述的為Y方向光路結(jié)構(gòu)。出射光束為11×10 mm 照度均勻的光束,如圖3所示。圖3 準直光束均勻性仿真結(jié)果圖
圖2 準直鏡頭光路結(jié)構(gòu)采用棱鏡作為分光原件,采用紅外棱鏡進行分光具有兩大優(yōu)勢,首先是棱鏡工作波段較寬,其次由于棱鏡采用色散分光的工作原理,不存在光譜混疊現(xiàn)象,能夠滿足寬波段光譜調(diào)制的要求。
【參考文獻】:
期刊論文
[1]基于實測數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換的紅外場景修正方法[J]. 張小威,李凡,郭葉,楊揚,張勵. 空天防御. 2019(02)
[2]Research Progress and Perspective of Hyperspectral Image Projectors[J]. KANG Li,TANG Xiu-zhang,XIANG Yi-huai. Annual Report of China Institute of Atomic Energy. 2014(00)
[3]紅外成像探測技術(shù)發(fā)展趨勢分析[J]. 范晉祥,楊建宇. 紅外與激光工程. 2012(12)
[4]動態(tài)紅外場景投影器的研究現(xiàn)狀與展望[J]. 張勵,田義,李奇. 紅外與激光工程. 2012(06)
本文編號:3244851
【文章來源】:空天防御. 2020,3(04)
【文章頁數(shù)】:7 頁
【部分圖文】:
光譜調(diào)制器工作原理圖
準直鏡頭的功能是將可變光闌輸出輻射準直為平行光,由于后端棱鏡入射區(qū)為矩形區(qū)域,因此光束準直采用柱面鏡實現(xiàn),只改變一個方向光束傳播方向。準直鏡頭由3個柱面正透鏡和1個柱面負透鏡組成,為使準直鏡頭具有2~12 μm的工作波段,取透鏡材料為ZnSe?勺児怅@設計為0.5×10 mm的矩形,光闌長邊定義為Y方向,短邊定義為X方向?紤]光束在棱鏡上的入射區(qū)域,需要將光束準直為11×10 mm 的平行光出射。準直鏡頭光路結(jié)構(gòu)如圖2所示,圖中描述的為Y方向光路結(jié)構(gòu)。出射光束為11×10 mm 照度均勻的光束,如圖3所示。圖3 準直光束均勻性仿真結(jié)果圖
圖2 準直鏡頭光路結(jié)構(gòu)采用棱鏡作為分光原件,采用紅外棱鏡進行分光具有兩大優(yōu)勢,首先是棱鏡工作波段較寬,其次由于棱鏡采用色散分光的工作原理,不存在光譜混疊現(xiàn)象,能夠滿足寬波段光譜調(diào)制的要求。
【參考文獻】:
期刊論文
[1]基于實測數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換的紅外場景修正方法[J]. 張小威,李凡,郭葉,楊揚,張勵. 空天防御. 2019(02)
[2]Research Progress and Perspective of Hyperspectral Image Projectors[J]. KANG Li,TANG Xiu-zhang,XIANG Yi-huai. Annual Report of China Institute of Atomic Energy. 2014(00)
[3]紅外成像探測技術(shù)發(fā)展趨勢分析[J]. 范晉祥,楊建宇. 紅外與激光工程. 2012(12)
[4]動態(tài)紅外場景投影器的研究現(xiàn)狀與展望[J]. 張勵,田義,李奇. 紅外與激光工程. 2012(06)
本文編號:3244851
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