一种多光谱成像系统技术方案

技术编号:18171960 阅读:126 留言:0更新日期:2018-06-09 15:39
本实用新型专利技术涉及一种多光谱成像系统,包括一个物镜组,若干分光镜、若干滤光片、中继镜组和探测器焦平面组成。根据多光谱谱段数确定分光级数和数量,从而确定分光镜、滤光片、中继镜组和探测器焦平面的数量,根据谱段分布确定分光片是能量分光或者颜色分光,或者二者合理的组合。通过在系统中引入具有像方远心的中间像面,克服了干涉滤光片式的多光谱系统不同视场中心波长漂移的问题,通过控制各个探测器焦平面与中间像面的距离,实现了不同探测器焦平面同时探测的目的;同时,在多光谱系统给定视场和焦距的条件下,根据需要增大系统的口径。

【技术实现步骤摘要】
一种多光谱成像系统
本技术属于光学成像领域,具体涉及一种多光谱成像系统,具有像方远心的中间像面,基于分光的共口径,谱段之间图像具有同时性、无视差。
技术介绍
多光谱成像系统是一种可同时获得目标图像和光谱信息的成像系统。广泛应用于军事目标侦查、国土普查、植被分析、气候变化监测、农作物估产、物质成份分析等方面。光谱成像按光谱分辨率高低可分为高光谱成像和多光谱成像。多光谱成像的光谱分辨率较低,一般采用成像系统加滤波片这种技术路线来实现。常见的多光谱成像系统有滤光轮式多光谱成像系统和阵列式多光谱成像系统。滤光轮式多光谱成像系统优点在于多光谱图像之间分时共用同一口径,图像之间无视差,缺点是谱段之间的图像不是同时获取的,存在时间差,适用于近距离静态目标成像;阵列式多光谱成像系统刚好相反,优点是各个谱段图象是同时获取,没有时间差,缺点是谱段之间图像不是同一口径,存在视差,适合于远距离动态目标成像。基于滤波片的多光谱成像体制存在一个普遍的问题就是:滤波片透过波段随光线入射角度增大向短波漂移。由于滤波片大都通过镀制多层介质膜来实现滤光,而随入射角增大透过率曲线左移的特性是多层介质膜固有的。所以,在多光谱成像系统中,滤波片一般都放置于入射角度较小位置。在实际应用中,为不破坏光学镜头的整体性,滤波片一般放置于光学镜头之前,或置于镜头后焦面之前。对于小视场或近距离成像的小口径系统,滤波片一般放置于光学镜头之前。对于滤波片前置的多光谱系统,为保证个视场光谱透过率的一致性,要求视场很小或光学镜头为物方远心。小视场系统是对无穷远成像,一般口径较大,导致滤波片尺寸大。对于近距离目标可采用物方远心镜头,如ZL200910218528.5和ZL200920244895.8所述光学系统。对于置于镜头后焦面之前的系统,为保证个视场光谱透过率的一致性,要求光学镜头为像方远心。典型的如美国好奇号(MSL)火星车搭载多光谱相机,采用准远心镜头,滤光轮位于镜头和焦面之间。为获得更宽谱段多光谱图像,光学系统应为全反射的像方远心系统,如USpatents4,226,501(1980)、U.S.Patent4,240,707、ZL200910020932.1和ZL2013010426053.5等所述光学系统。以上两种多光谱成像系统均需要根据光谱精度需求控制物方和像方数值孔径,光谱带宽越窄,要求数值孔径越小,这会导致成像能量降低,并降低图像空间分辨率。
技术实现思路
为了解决上述技术问题,本技术提出了一种多光谱成像系统。具体地说,是一种具有像方远心的中间像面、基于分光共口径的、谱段之间图像具有同时性、无视差的多光谱成像系统,包括入瞳10、物镜组11、N个分光镜、和根据光谱通道数量设置的滤波片、中继镜组及探测器焦平面;该多光谱成像系统包括至少两个光谱通道;视场光束首先通过入瞳入射到所述多光谱成像系统中,所述物镜组以将通过入瞳入射的光束聚焦,形成具有像方远心的中间像面的方式设置;分光镜的数量N≥1,视场光束通过所述N个分光镜被分为至少两束,每束光构成一个光谱通道;滤波片以在每一个光谱通道中对分光之后的光束进行滤波的方式设置;中继镜组以在每一个光谱通道中对分光之后的光束进行聚焦的方式设置;探测器焦平面以在每一个光谱通道中接收经滤波片滤波和中继镜组聚焦后的光的方式设置;每个探测器焦平面到中心像面的距离相等。更进一步的,多光谱成像系统包括两个光谱通道;视场光束首先通过入瞳入射到所述多光谱成像系统中,通过所述物镜组将光束聚焦于中间像面,光束经过第一分光镜被分成两束,其中一束光形成第一光谱通道,第一光谱通道以下述方式构成:第一分光镜反射的光通过第一滤波片滤波之后,再经过第一中继镜组聚焦入射在第一探测器焦平面上;另一束光形成第二光谱通道,第二光谱通道以下述方式构成:第一分光镜透射的光束通过第二滤波片滤波之后,再经过第二中继镜组聚焦入射在第二探测器焦平面上;第一探测器焦平面到中间像面的距离与第二探测器焦平面到中间像面的距离相等。更进一步的,所述多光谱成像系统包括八个光谱通道;视场光束经过入瞳入射到物镜组上,物镜组将光束聚焦于中间像面,光束经过第一分光镜被分成两束;其中第一分光镜反射的光入射到第一二级分光镜进行二级分光;被第一二级分光镜透射的二级分光光束入射到第一三级分光镜发生三级分光,其中的反射光束经过第一滤波片和第一中继镜组之后聚焦到第一探测器焦平面,形成第一光谱通道,透射光束经过第二滤波片和第二中继镜组之后聚焦到第二探测器焦平面,形成第二光谱通道;被第一二级分光镜反射的二级分光光束入射到第二三级分光镜发生三级分光,其中的反射光束经过第三滤波片和第三中继镜组之后聚焦到第三探测器焦平面,形成第三光谱通道,透射光束经过第四滤波片和第四中继镜组之后聚焦到第四探测器焦平面,形成第四光谱通道;第一分光镜透射的光入射到第二二级分光镜进行二级分光;被第二二级分光镜透射的二级分光光束入射到第三三级分光镜发生三级分光,其中的透射光束经过第五滤波片和第五中继镜组之后聚焦到第五探测器焦平面,形成第五光谱通道,反射光束经过第六滤波片和第六中继镜组之后聚焦到第六探测器焦平面,形成第六光谱通道;被第二二级分光镜反射的二级分光光束入射到第四三级分光镜发生三级分光,其中的透射光束经过第七滤波片和第七中继镜组之后聚焦到第七探测器焦平面,形成第七光谱通道,反射光束经过第八滤波片和第八中继镜组之后聚焦到第八探测器焦平面,形成第八光谱通道;八个探测器焦平面到中间像面的距离相等。更进一步的,所述分光镜是能量分光或颜色分光,或者二者合理的组合。由于物镜组是像方远心,且中间像面到各个探测器焦平面距离相等,不同探测器焦平面可以同时探测到图像,并且不同探测器焦平面探测到的视场相同,不会产生不同视场中心波长漂移的情况。更进一步的,在多光谱系统给定视场和焦距的条件下,可以根据需要增大系统的口径。有益效果:通过引入分光元件,可以同时满足无时差和无视差两个优点。通过引入像方远心的中间像面,我们可以根据系统的光谱分辨率来确定物镜的f#,(一般光谱分辨率越高,f#越大)可以通过调整物镜组的放大倍率,来调整全系统的f#。这样对于多光谱系统来说,图像的能量(空间分辨率),和光谱分辨率,就成为互相独立可调的变量。附图说明图1为本技术的一种两光谱通道多光谱成像系统的结构示意图;图2为本技术的一种八光谱通道多光谱成像系统的结构示意图;具体实施方式为使本技术的目的、技术方案和优点更加清楚明白,以下结合具体实施例,并参照附图,对本技术进一步详细说明。但本领域技术人员知晓,本技术并不局限于附图和以下实施例。图1为本技术所述一种两光谱通道多光谱成像系统的结构示意图,该多光谱成像系统包括两个光谱通道;视场光束首先通过入瞳10入射到所述多光谱成像系统中,通过所述物镜组11将光束聚焦于中间像面,光束经过第一分光镜21被分成两束,其中一束光形成第一光谱通道,第一光谱通道以下述方式构成:第一分光镜21反射的光通过第一滤波片31滤波之后,再经过第一中继镜组41聚焦入射在第一探测器焦平面51上;另一束光形成第二光谱通道,第二光谱通道以下述方式构成:第一分光镜21透射的光束通过第二滤波片32滤波之后,再经过第二中继镜组4本文档来自技高网
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一种多光谱成像系统

【技术保护点】
一种多光谱成像系统,包括入瞳(10)、物镜组(11)、N个分光镜、和根据光谱通道数量设置的滤波片、中继镜组及探测器焦平面;其特征在于:该多光谱成像系统包括至少两个光谱通道;视场光束首先通过入瞳(10)入射到所述多光谱成像系统中,所述物镜组(11)以将通过入瞳(10)入射的光束聚焦,形成具有像方远心的中间像面的方式设置;分光镜的数量N≥1,视场光束通过所述N个分光镜被分为至少两束,每束光构成一个光谱通道;滤波片以在每一个光谱通道中对分光之后的光束进行滤波的方式设置;中继镜组以在每一个光谱通道中对分光之后的光束进行聚焦的方式设置;探测器焦平面以在每一个光谱通道中接收经滤波片滤波和中继镜组聚焦后的光的方式设置;每个探测器焦平面到中心像面的距离相等。

【技术特征摘要】
1.一种多光谱成像系统,包括入瞳(10)、物镜组(11)、N个分光镜、和根据光谱通道数量设置的滤波片、中继镜组及探测器焦平面;其特征在于:该多光谱成像系统包括至少两个光谱通道;视场光束首先通过入瞳(10)入射到所述多光谱成像系统中,所述物镜组(11)以将通过入瞳(10)入射的光束聚焦,形成具有像方远心的中间像面的方式设置;分光镜的数量N≥1,视场光束通过所述N个分光镜被分为至少两束,每束光构成一个光谱通道;滤波片以在每一个光谱通道中对分光之后的光束进行滤波的方式设置;中继镜组以在每一个光谱通道中对分光之后的光束进行聚焦的方式设置;探测器焦平面以在每一个光谱通道中接收经滤波片滤波和中继镜组聚焦后的光的方式设置;每个探测器焦平面到中心像面的距离相等。2.根据权利要求1所述的多光谱成像系统,其特征在于:多光谱成像系统包括两个光谱通道;视场光束首先通过入瞳(10)入射到所述多光谱成像系统中,通过所述物镜组(11)将光束聚焦于中间像面,光束经过第一分光镜(21)被分成两束,其中一束光形成第一光谱通道,第一光谱通道以下述方式构成:第一分光镜(21)反射的光通过第一滤波片(31)滤波之后,再经过第一中继镜组(41)聚焦入射在第一探测器焦平面(51)上;另一束光形成第二光谱通道,第二光谱通道以下述方式构成:第一分光镜(21)透射的光束通过第二滤波片(32)滤波之后,再经过第二中继镜组(42)聚焦入射在第二探测器焦平面(52)上;第一探测器焦平面到中间像面的距离与第二探测器焦平面到中间像面的距离相等。3.根据权利要求1所述的多光谱成像系统,其特征在于:所述多光谱成像系统包括八个光谱通道;视场光束经过入瞳(10)入射到物镜组(11)上,物镜组(11)将光束聚焦于中间像面,光束经过第一分光镜(21)被分...

【专利技术属性】
技术研发人员:马小龙戴君虎赵永超杨建峰葛全胜薛彬刘浩龙王焕炯陶泽兴贺应红吕娟闫兴涛赵意意卢笛于基睿陶金有陈小波王南歌
申请(专利权)人:中国科学院地理科学与资源研究所中国科学院西安光学精密机械研究所
类型:新型
国别省市:北京,11

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