[发明专利]一种基于定量化组合玻璃替换的光学系统无热化方法在审
申请号: | 202111074793.8 | 申请日: | 2021-09-14 |
公开(公告)号: | CN113793655A | 公开(公告)日: | 2021-12-14 |
发明(设计)人: | 朱杨 | 申请(专利权)人: | 吉林大学 |
主分类号: | G16C60/00 | 分类号: | G16C60/00;G06F30/20;G06K9/62;G02B1/04;G06F119/08 |
代理公司: | 北京中理通专利代理事务所(普通合伙) 11633 | 代理人: | 刘慧宇 |
地址: | 130012 吉林*** | 国省代码: | 吉林;22 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 基于 量化 组合 玻璃 替换 光学系统 热化 方法 | ||
一种基于定量化组合玻璃替换的光学系统无热化方法,涉及光学系统设计与优化技术领域,解决现有技术中多轮替换单个元件的玻璃材料,导致难以实现定量化玻璃替换与无热化效率较低等问题;本发明将多元透镜系统重构为双透镜系统,推导出等效组合玻璃方法下的消色差与消热差约束条件。构建基于光学玻璃库的无热图,对光学玻璃库的热特性与色特性进行分析。并基于无热图与距离权重,评价各个镜筒材料的无热化潜力;对全部组合玻璃进行热特性与色特性分析,通过距离权重定量化选取最佳替换后的玻璃材料,实现光学透射光学系统的无热化。本发明提高选取玻璃材料的优化空间,无需人工经验干预,降低了替换玻璃材料的盲目性。
技术领域
本发明涉及光学系统设计与优化技术领域,具体涉及一种基于定量化组合玻璃替换的光学系统无热化方法。
背景技术
由于航空航天、野外勘探、激光加工、深空、深地、深海、探测等领域的光学遥感与成像系统的工作环境较为恶劣,环境温度变化较为剧烈。由于热胀冷缩效应,光学元件和机械结构都会发生一定程度的形变,造成光学系统中光学元件的曲率、中心边缘厚度等参数发生相应改变。此外,温度变化会致使光学玻璃的折射率发生改变,光线经过光学系统的传递轨迹也会相应变化,致使系统的像面产生漂移并降低光学系统的成像质量。对于等恶劣工作环境的光学系统,降低大温度范围对成像质量的影响至关重要。
用以消除一定温度效应对光学系统的影响的设计方法或补偿技术被称为无热化设计。目前主流的光学系统无热化设计分为机械被动式、电子主动式、光学被动式。光学被动式方法是一种不需额外补偿装置,只通过组合具有不同热光学特性的光学材料与装配结构材料来对光学系统进行消热差和消色差的无热化设计方法。然而,光学被动式方法关键在于光学材料的选择,目前使用该方法选择材料时基本依靠人工经验干预,缺乏定向的理论指导,光学优化软件也因选取材料的随机性易陷入局部优化。
在以往的利用不同光机材料热特性进行无热化优化设计过程中,通常是只考虑更换单个元件的玻璃材料,计算其是否满足上述的消热差和消色差条件,然后不断通过对单片透镜进行多轮替换,逐步向满足消热差消色差条件的方向靠近。但由于玻璃材料在玻璃图上的离散性,通常只能获得近似解,往往难以直接实现无热图上的线性匹配。多轮迭代替换方法较为复杂,且缺少对玻璃替换的定量化约束条件,有时候仍需要基于人工经验对玻璃替换的种类进行干预。
为此,本发明提出组合玻璃的思想,将原有的单片玻璃改为两片玻璃的组合后的等效玻璃。组合玻璃的光学特性参数可以通过两个实际的玻璃材料的相应参数综合计算得到,可以通过组合玻璃获得更多具有不同光学特性的玻璃材料,获得一些光学玻璃库中本不实际存在的热光焦和色光焦系数,大幅提高玻璃材料选择的多样性与消热差消色差条件近完美匹配的概率,同时降低了替换玻璃材料的盲目性,实现了光学系统的无热化。
发明内容
本发明为解决现有技术只考虑替换单个元件的玻璃材料,导致难以直接实现无热图上的线性匹配;同时,多轮迭代替换方法较为复杂,且缺少对玻璃替换的定量化约束条件,以及存在需要基于人工经验对玻璃替换的种类进行干预等问题,提供一种基于定量化组合玻璃替换的光学系统无热化方法。
基于定量化组合玻璃替换的光学系统无热化方法,该方法由以下步骤实现:
步骤一、对初始光学系统添加玻璃与镜筒材料热特性,并判断在大温差下像质是否满足要求,如果是,完成系统无热化;如果否,则执行步骤二;
步骤二、利用光学玻璃库中的光学玻璃的热特性与色散特性,构建符合光学系统成像需求的不同波段下的光学玻璃库无热分布图;
并采用聚类算法计算光学玻璃库的聚类中心,所述聚类中心用于表征玻璃材料在无热分布图上的分布特性;
步骤三、基于多重组合玻璃与镜筒材料线胀系数,镜筒材料H、单透镜Lij与剩余单透镜Le,确定无热玻璃图;
具体过程为:
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