[发明专利]一种无遮拦纯反射光学系统在审
| 申请号: | 201510887900.7 | 申请日: | 2015-12-05 |
| 公开(公告)号: | CN105334607A | 公开(公告)日: | 2016-02-17 |
| 发明(设计)人: | 陈建发 | 申请(专利权)人: | 中国航空工业集团公司洛阳电光设备研究所 |
| 主分类号: | G02B17/06 | 分类号: | G02B17/06 |
| 代理公司: | 郑州睿信知识产权代理有限公司 41119 | 代理人: | 陈浩 |
| 地址: | 471009 *** | 国省代码: | 河南;41 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 遮拦 反射 光学系统 | ||
技术领域
本发明涉及一种无遮拦纯反射光学系统,具体是一种偏心三反光学系统。
背景技术
折射式光学系统比较适合用于视场大、分辨率要求低、焦距较短及通光口径不大,波段较窄的场合,而目前国内外空间光学系统的发展趋势是向着宽波段、长焦距、大视场、轻量化、小型化、大相对孔径、高成像质量方向发展,这使得人们对于反射系统设计的需求日益增加。与折射式系统相比,全反射系统有诸多优点:
(1)、全反射系统不存在色差,二级光谱也就不存在,因此可以用于很宽的谱段成像;
(2)、光学系统口径可以做得很大,且容易实现轻量化设计,并且零件数很少;
(3)、设计形式很灵活,可以借助折转反射镜来折叠光路使结构紧凑,还可以用非球面来获得大孔径、大视场、长焦距等多种性能要求的系统:
(4)、反射式光学系统的铝或介质膜的反射层,在很宽的波段范围内有很高的反射率,能量损失少,而折射元件一方面有可能材料内部吸收降低透过率,另一方面容易产生鬼像的问题;
(5)、可以根据所需视场的形状合理安排结构,即可以用同轴系统,也可以用孔径偏轴,还可以用视场离轴:
(6)、可以设计成带有中间成像的系统,从而使系统具有良好的消杂光的能力。
传统的纯反射式系统包括:仅消除球差的卡塞格林系统、格里高利系统、可消球差和彗差的RC系统和马克苏托夫系统。格里高利系统的主镜是凹面的抛物面,副镜位于主镜焦点之后,是凹的椭球面,将主镜焦距放大。经典的卡塞格林系统是使用最广泛的两镜系统,只消除球差,主镜为抛物面。副镜是凸面,并且将主镜焦距放大。两反系统存在以下缺点:一是视场较小,纯两镜系统的视场角不大,一般在0.5°左右;二是具有中心遮拦,对口径内能量的利用和像点光能的集中程度都有较大影响。
发明内容
本发明的目的是提供一种无遮拦纯反射光学系统,用以解决传统的反射系统视场小的问题。
为实现上述目的,本发明的方案包括一种无遮拦纯反射光学系统,该光学系统采用偏心三反式结构,包括从物方到像方沿光路依次设置的主镜(1)、次镜(2)、孔径光阑(3)、三镜(4)和探测器焦平面(5),主镜(1)、次镜(2)、和三镜(3)均为反射镜,其中,主镜(1)为凹抛物面镜,次镜(2)为凸双曲面镜,三镜(4)为自由曲面镜;光线依次在主镜(1)、次镜(2)和三镜(4)的表面反射而不产生遮拦,并且经三镜(4)反射后的光线垂直入射至焦平面(5);
工作波段:400~900nm;焦距:78.6mm;F数:4;视场:10°。
所述三镜(4)的自由曲面的形状满足以下公式:
其中,Z为非球面沿光轴方向在高度Y的位置时距非球面顶点的距离矢高,R为镜面曲率半径,k为二次曲线常数,A、B为高次非球面。
所述主镜(1)的半径为-714.5658mm,所述次镜(2)的半径为-186.4541mm,所述三镜(4)的半径为-171.8186mm。
所述主镜(1)和次镜(2)之间的间隔为80mm,所述次镜(2)和孔径光阑(3)之间的间隔为71.63mm,所述孔径光阑(3)和三镜(4)之间的间隔为71.63mm,所述三镜(4)与探测器焦平面(5)之间的间隔为117.2631mm。
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