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光补偿器研究背景

2022/07/15105 作者:佚名
导读:随着光电设备使用环境的不断复杂化,激光、红外、可见光等多谱段共口径设计成为了迫切需要,以满足不同情况下的探测要求。只有反射式结构能同时满足红外、激光、可见光多谱段通过。而离轴反射式光学系统比起其他的系统具有体积小,结构紧凑,无中心遮拦,视场可以做大,焦距可以做长,口径可以做大等优点,常被多谱段共口径光电系统作为共口径端,以满足其对多谱段、大视场、高分辨率、小型化等要求。离轴反射式系统中主镜和三镜常

随着光电设备使用环境的不断复杂化,激光、红外、可见光等多谱段共口径设计成为了迫切需要,以满足不同情况下的探测要求。只有反射式结构能同时满足红外、激光、可见光多谱段通过。而离轴反射式光学系统比起其他的系统具有体积小,结构紧凑,无中心遮拦,视场可以做大,焦距可以做长,口径可以做大等优点,常被多谱段共口径光电系统作为共口径端,以满足其对多谱段、大视场、高分辨率、小型化等要求。离轴反射式系统中主镜和三镜常采用凹非球面,次镜常采用凸非球面。凸非球面镜的检验比凹非球面镜困难,特别是无法透射的凸非球面,需要有一束至少接近被检面口径的会聚光束,检测时所需的辅助光学元件甚至要远大于所需要检测的非球面的尺寸。采用补偿器进行补偿法检测时,设计出的补偿器对非球面的像差进行补偿,使非球面反射回来的光线经过该装置后又能原路返回,补偿后的无像差像点可用常规的检测方法,如阴影法、干涉法、星点法等进行检测。

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