[发明专利]一种宽视场高分辨率光学系统有效
| 申请号: | 201510185112.3 | 申请日: | 2015-04-17 |
| 公开(公告)号: | CN104730688B | 公开(公告)日: | 2017-01-11 |
| 发明(设计)人: | 刘鹏 | 申请(专利权)人: | 张家港中贺自动化科技有限公司 |
| 主分类号: | G02B13/00 | 分类号: | G02B13/00;G02B13/22 |
| 代理公司: | 北京科亿知识产权代理事务所(普通合伙)11350 | 代理人: | 汤东凤 |
| 地址: | 215000 江苏省苏州市*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 视场 高分辨率 光学系统 | ||
技术领域
本发明涉及一种光学系统,尤其涉及一种宽视场高分辨率光学系统。
背景技术
宽视场高分辨率光学系统广泛应用于生物医药、航空侦察和地形测绘等领域。但由于视场与分辨率之间存在相互制约的关系,一般不能仅通过一次曝光获得宽幅高分辨图像。高分辨成像时如果要增大幅宽,一般采用机械扫描的方法。然而,扫描获取宽幅图像需要的时间长,而且帧与帧之间存在时间间隔,因此这种方法仅对静态场景有效。对于一些应用,比如大范围持续监视,在获得大视场的同时还要保证不能丢失目标的细节信息,且必须在单次曝光的时间范围内完成,只能采用面阵凝视成像。面阵凝视成像时若要同时获得大视场和高分辨率,像面上的像元数目必须达到10亿级别。而当前在单片像感器上像元数目远远不能达到这个水平,必须进行拼接。像感器拼接技术难度大,并直接增大了温控难度和相机研制难度。此外,从光学设计角度考虑,透镜的分辨力要与10亿像元像感器的分辨率相匹配,在现有的技术水平条件下,设计和加工这种透镜仍然是巨大的技术挑战。如果不同视场位置的像差不同,组成多孔径阵列的光学元件就会各不相同,且数目较多,加工和设计的难度仍然很大。
总体来说,在当前的技术条件下,宽视场高分辨率成像主要有三大技术难点:1)当前单片像感器上的像元数目远远不能达到宽视场高分辨率成像要求的10亿数量级;2)从光学设计角度,由于像差的存在,设计和加工与10亿像元像感器的分辨力相匹配的透镜系统是非常困难的;3)由于宽视场高分辨率成像获得的照片的信息量巨大,对图像传输和图像处理都提出了非常高的实时性要求,对当前的技术水平来说,仍然是一大技术难题。
发明内容
针对现有技术的不足,本发明的目的在于提供一种宽视场高分辨率光学系统,提供了能与10亿像元像感器相匹配的大视场分辨率的投影镜头,并在当前的单片像感器上像元数目远远不能达到这个水平的条件下,通过分割拼接重构等手段,实现了具有10亿像元的大视场分辨率的完整图像的整套解决方案。本发明的投影镜头实现了光学系统的球面像差、彗差、像散,轴向色像差和倍率色像差等各项像差都得到良好校正,尤其对轴向色差的二级光谱校正良好,又可以降低镜头的加工,测试和装校的难度和成本。本发明应用于生物、遗传、医疗和药物等研究与检测技术的发展,高精度大视场光学检测要求的投影物镜需求日益增强,目前同时具有宽光谱、高分辨、大视场3种性能的投影物镜的设计和制造十分困难,还少有先例。
本发明采用以下技术方案实现:一种宽视场高分辨率光学系统,其包括位于物面(P1)与像面一(P2)之间的投影物镜一(PRJ1),其中,所述大视场高分辨光学系统还包括分割透镜阵列(LA)、成像透镜阵列(PLA)、像感器阵列(P3A)、信号处理单元,所述信号处理单元电性连接于像感器阵列(P3A);
分割透镜阵列(LA)采用若干分割透镜阵列式布局,成像透镜阵列(PLA)采用若干成像透镜阵列式布局,像感器阵列(P3A)采用若干像感器阵列式布局,这三个阵列中的每个单元为相互对应的一对一的映射关系;
分割透镜阵列(LA)位于像面一(P2)的附近,而成像透镜阵列(PLA)、像感器阵列(P3A)均位于像面一(P2)远离物面(P1)的一侧;成像透镜阵列(PLA)还位于像面一(P2)与像感器阵列(P3A)之间;
物面(P1)通过投影物镜一(PRJ1)成像到像面一(P2),像面一(P2)为中间像面,像面一(P2)被分割透镜阵列(LA)分割成分视场阵列,再通过成像透镜阵列(PLA)成像到像感器阵列(P3A)的感光面,而使像感器阵列(P3A)采集到图像信息阵列,所述信号处理单元将所述图像信息阵列通过图像处理方式获得物面(P1)的宽视场高分辨率计算摄像;
其中,像面一(P2)为面向物面(P1)的凹球面;分割透镜阵列(LA),成像透镜阵列(PLA)和像感器阵列(P3A)组成等分视场成像阵列各单元,以像面一(P2)的凹球面的球心或相近的投影物镜一(PRJ1)中心线上的一点为中心,呈放射状规则性排列;且满足:Sin(αy–αarray)<0.5NA/β,αin<NA/β,0.8<Lpout/Rim<1.2,其中,αy为在像面一(P2)处像高为y的主光线与投影物镜一(PRJ1)中心线的夹角,αarray为分视场成像阵列各单元中心线与投影物镜一(PRJ1)中心线的夹角,αin为像面一(P2)的主光线入射角,NA为物面(P1)数值孔径,β为投影物镜一(PRJ1)的放大倍率,取正值,Lpout为像面一(P2)出瞳距离,Rim像面一(P2)的凹球面的曲率半径。
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