一种紫外光谱可调谐光源制造技术

技术编号:11057238 阅读:119 留言:0更新日期:2015-02-18 20:26
本发明专利技术涉及一种紫外光谱可调谐光源,包括依次串联的光源系统、准直系统、色散系统、光谱调制系统、投影系统和均匀混光系统;所述准直系统以及所述投影系统均由球面反射镜组成,所述色散系统由平面衍射光栅和一个球面反射镜组成,所述光谱调制系统包括变形镜,所述紫外光谱可调谐光源能够实现光谱范围从300nm到400nm光谱组成成分可调以及光斑亮度可调。本发明专利技术可产生光谱成分任意分布及辐射亮度任意调节的复色光,使得有足够准确的光谱分布以进行成像光谱仪及星光敏感器的标定,可以有效减少标定误差,提升校准精度。

【技术实现步骤摘要】
一种紫外光谱可调谐光源
本专利技术涉及光学测试
,尤其涉及一种紫外光谱可调谐光源。
技术介绍
紫外波段的辐射特性不同于可见光和红外波段,它在空间探测领域具有不可替代的优势,随着探月工程、深空探测计划、以及火星探测等计划的相继发展,受到越来越多的关注。在对紫外载荷进行标定时,紫外模拟器、紫外光源和紫外载荷需要提前进行标定。在标定时常规光源的光谱分布固定,而且与被测地物目标光谱分布差别较大,难以复现被测地物目标光谱信息,校准精度较低,因此建立紫外光谱可调谐光源以提高校准精度十分必要。 标准光源是光学测试类仪器重要的组成部分,现有校准技术中光源多选择卤钨灯或者氙灯,此类光源稳定,但是光谱分布不会变化,无法精确模拟地物表的光谱信息,对后期数据反演精度造成影响。而且通常卤钨灯等光源不能调整亮度,所以无法准确模拟不同星等的星光。
技术实现思路
鉴于上述的分析,本专利技术的目的在于解决现有光谱辐射校准和探测器校准技术不足,提供了一种紫外光谱可调谐光源,它不仅能够提供紫外范围内光谱分布任意可调的均匀光斑,而且能够在一定范围内改变输出均匀光斑的亮度。 本专利技术的目的主要是通过以下技术方案实现的: 一种紫外光谱可调谐光源,包括依次串联的光源系统、准直系统、色散系统、光谱调制系统、投影系统和均匀混光系统;所述准直系统以及所述投影系统均由球面反射镜组成,所述色散系统由平面衍射光栅和一个球面反射镜组成,所述光谱调制系统包括变形镜,所述紫外光谱可调谐光源能够实现光谱范围从300nm到400nm光谱组成成分可调以及光斑売度可调。 优选的,可以采取以下设计: (I)所述平面衍射光栅是平面刻画光栅,所述平面刻画光栅刻线密度范围为300线 /mm 到 3600 线 /mm。 (2)所述三个球面反射镜的参数均为:口径范围为1mm?500mm,Rl面半径范围为 30mm ?1000mm。 (3)所述三个球面反射镜的反射面反射膜均为高反膜。 (4)所述平面衍射光栅固定在准直系统后方。 (5)所述均匀混光系统采用全反射方式进行混光。 (6)所述均勻混光系统包括导光棒。 本专利技术涉及的紫外光谱可调谐光源,主要由光源系统、准直系统、色散系统、光谱调制系统、投影系统以及均匀混光系统组成,通过高稳定电源控制光源发出的发散光经过准直系统转化为平行光,照明光源发出具有一定发散角复色光经过准直系统变成发散角很小的平行光,平行光经过色散系统后不同波长的光会以不同方向出射并成像在光谱调制系统上,形成不同频率光谱相互分离的一系列平直谱带,这些平直谱带X方向代表光的频率,y方向代表光的亮度。光谱调制系统相当于空间调制器,空间调制器可以在二维平面每一个位置上任意调制,在X方向进行调制可以选择进入投影系统内的光谱频率,同时对于选定的所有频率光谱,在平直谱带面上I方向的长度越长则代表能量越多,从而亮度越大,通过改变光谱调制系统中的空间调制器可以选择y方向上任意长度的光进入到投影系统从而改变进入到投影系统内光的亮度,目标光谱通过投影系统进入均匀混光系统中,在出口处得到几十个入口处光斑叠加结果,最后在均匀混光系统出口可以输出光谱任意可调的均匀光斑。 本专利技术有益效果如下: (I)本专利技术可实现300nm-400nm任意光谱分布的光的调制,光斑强度可调。 (2)本专利技术可实现对成像光谱类载荷光谱参数校准精度的有效提升,为后续光学系统提供了可变的光亮度以模拟可变的星等,减少测量误差,提升测量精度。 本专利技术的其他特征和优点将在随后的说明书中阐述,并且,部分的从说明书中变得显而易见,或者通过实施本专利技术而了解。本专利技术的目的和其他优点可通过在所写的说明书、权利要求书、以及附图中所特别指出的结构来实现和获得。 【附图说明】 附图仅用于示出具体实施例的目的,而并不认为是对本专利技术的限制,在整个附图中,相同的参考符号表不相同的部件。 图1为本专利技术光谱可调谐光源结构示意图。 图2为本专利技术光谱可调谐光源的准直系统示意图。 图3为本专利技术光谱可调谐光源的色散系统示意图。 图4为本专利技术光谱可调谐光源的空间投影系统示意图。 图5为本专利技术光谱可调谐光源的工作原理图。 【具体实施方式】 下面结合附图来具体描述本专利技术的优选实施例,其中,附图构成本申请一部分,并与本专利技术的实施例一起用于阐释本专利技术的原理。 如图1所示,本专利技术涉及的紫外光谱可调谐光源,主要由光源系统、准直系统、色散系统、光谱调制系统、投影系统以及均匀混光系统组成,通过高稳定电源控制光源发出的发散光经过准直系统转化为平行光,平行光经过色散系统后不同波长的光会以不同方向出射并成像在光谱调制系统上,形成不同频率光谱相互分离的一系列平直谱带,这些平直谱带X方向代表光的频率,y方向代表光的亮度。光谱调制系统相当于空间调制器,空间调制器可以在二维平面每一个位置上任意调制,在X方向进行调制可以选择目标光谱,同时对于选定的所有频率光谱,在平直谱带面上y方向的长度越长则代表能量越多,从而亮度越大,通过改变光谱调制系统中的空间调制器可以选择y方向上任意长度的光进入到投影系统从而改变进入到投影系统内光的亮度,目标光谱通过投影系统进入均匀混光系统中,在出口处得到几十个入口处光斑叠加结果,最后在均匀混光系统出口可以输出光谱任意可调的均匀光斑。准直系统中的准直镜和色散系统中的成像镜以及投影系统的反射镜均镀有300nm-400nm 高反膜。 光源系统通过高稳定电源控制大功率氙灯光源,氙灯光源功率范围从Iw?1000W,氙灯通过变压器在瞬间内使十几伏的电压升至两万伏以上的高压脉冲电压,激活氙气灯泡中的氙气在电弧中产生6000K?10000K色温度的强劲光芒,氙灯彻底抛弃了传统的燃烧钨丝发光原理,亮度为传统的钨灯的3-5倍,在紫外波段光谱能量较低,且光谱曲线比较陡峭,氙灯在紫外300nm-400nm波段光谱分布曲线较平滑,而且在300nm-400nm光能组成比例较高,所以该系统可以达到的最大光亮度较高,通过光谱调制系统可以调节输出光的亮度,从而使输出光的光亮度动态范围增加。 如图2所示,准直系统的结构图,准直系统包括一个球面反射镜,入射光的物方F数较大,传统的离轴抛物面镜不易加工,而且后续色散系统产生的像差不易矫正。传统的透射式准直系统采用镜片数量较多,矫正色差需要使用色散系数相差较大的光学玻璃,成本较高。球面反射镜镀有高反射膜,比传统的透射式准直系统光能利用率高。控制光源系统在准直系统焦面前方,使得光源系统发出的光经过准直镜之后产生有较小发散角的近似平行光,再通过色散系统后矫正由色散系统产生的像散,使得像质有很大提高,而且结构紧凑,成本低廉。 球面反射镜基底材料最好选用K9,该反射镜对狭缝发出的光由准直作用,反射镜口径Dl范围应控制在1mm?500mm范围内,当反射镜口径Dl取26mm时,在满足照明利用率的条件下,系统体积能够达到最小。反射镜中心厚度dl为3mm,反射镜第一面的半径Rl为7.75mm,且均镀有在波长0.3 μ m-0.4ym内反射率大于95%的高反膜。 色散系统的结构图如图3所示,色散系统包括一个平面衍射光栅和一个球面反射镜。更优的,平面衍射光栅可以选用平面刻画光栅,平面刻本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种紫外光谱可调谐光源,包括依次串联的光源系统、准直系统、色散系统、光谱调制系统、投影系统和均匀混光系统;所述准直系统以及所述投影系统均由球面反射镜组成,所述色散系统由平面衍射光栅和一个球面反射镜组成,所述光谱调制系统包括变形镜,所述紫外光谱可调谐光源能够实现光谱范围从300nm到400nm光谱组成成分可调以及光斑亮度可调。

【技术特征摘要】
1.一种紫外光谱可调谐光源,包括依次串联的光源系统、准直系统、色散系统、光谱调制系统、投影系统和均匀混光系统;所述准直系统以及所述投影系统均由球面反射镜组成,所述色散系统由平面衍射光栅和一个球面反射镜组成,所述光谱调制系统包括变形镜,所述紫外光谱可调谐光源能够实现光谱范围从300nm到400nm光谱组成成分可调以及光斑亮度可调。2.根据权利要求1所述的紫外光谱可调谐光源,其特征在于所述平面衍射光栅是平面刻画光栅,所述平面刻画光栅刻线密度范围为300线/mm到3600线/mm。3.根据权利要求1或2所述的紫外...

【专利技术属性】
技术研发人员:吴柯萱王加朋孙红胜孙广尉
申请(专利权)人:北京振兴计量测试研究所
类型:发明
国别省市:北京;11

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