一种空间遥感成像仪的视场分束器制造技术

技术编号:2688481 阅读:252 留言:0更新日期:2012-04-11 18:40
一种空间遥感成像仪的视场分束器,属于空间光学技术领域中涉及的一种视场分束器。要解决的技术问题是:提供一种空间遥感成像仪的视场分束器。解决的技术方案包括底座、PAN探测器、PAN反射镜、短波红外狭缝、基座、可见近红外反射镜、可见近红外狭缝等;基座26的柱形体的两斜侧面和左右两端面是安装相关反射镜、狭缝、狭缝座、PAN探测器等部件的工作体;在柱形体的左斜侧面安装PAN反射镜23,左端面安装PAN探测器;在柱形体的右斜侧面安装可见近红外反射镜27,右端面安装可见经红外狭缝;入射光的光轴通过两个反射镜刀口中心进入短波红外狭缝24;PAN探测器22、短波红外狭缝24、可见近红外狭缝30三者在同一水平的高度上。(*该技术在2017年保护过期,可自由使用*)

【技术实现步骤摘要】

本技术属于空间光学
中涉及的一种空间遥感成像 仪中用的视场分束器。
技术介绍
空间遥感成像仪的波段范围是400nm-2500nm,在这样宽的光谱范围内,虽然可以用一台反射式望远镜全部覆盖,但光谱仪因受色散元件和焦平面器件性能的限制,不可能采用一台光谱仪实现宽光谱波段的要求(一般用2 4台光谱仪)。因此,在共用望远镜焦面上,要采用视场分束器,将望远镜观测到的不同视场的信息分离到不同方位,以实现可见近红外(VNIR)光谱仪波段范围(400nm-1000nm)、短波红外(SWIR)光谱仪波段范围(1000 nm-2500 nm)和PAN探测器全色成像波段范围(500nm-800nm)的同时观测。视场分束器决定遥感成像仪能否实现400nm 2500nm的宽光谱范 围成像,直接影响进入各光谱仪和PAN探测器能量的多少,还影响光 谱仪的空间配准和光谱仪的谱面像质。从装调角度看,视场分束器是 与它匹配的空间遥感成像仪的调试基准。前端望远系统和后面两个光 谱仪及PAN探测器都要以视场分束器的狭缝为基准,串并连接使与它 匹配的空间遥感成像仪分层排列结构紧凑;视场分束器又是与它匹配 的空间遥感成像仪的耦合器,前后四个部分在这里定位对接为统一完 整的仪器,同时又可方便的分解成几个独立模块,单独装调和测试,实现模块化设计。因此视场分束器是空间遥感成像仪的一项重要的关 键技术接口。在国内外空间遥感成像仪中已采用的分束办法有的用光纤、有的 用双色片,但透过率低,仪器信噪比低。与本专利技术最为接近的己有技术是中国科学院长春光学精密机械与物理研究所于1997年9月申请 的专利技术专利,专利技术名称为成像光谱仪谱段分离方法及谱段分离装置,专利号为ZL97 1 18726.6。如图1所示包括螺钉l、 VNIR狭缝2、压片5、 螺钉9、狭缝座6、 上滑座10、反射镜3、 底板7、 档块ll、SWIR狭缝4、 档块8、 压片12、 狭缝座16、螺钉13、 下滑座14、 螺钉15、螺钉17、 压片18、 底座19、 弹簧片20、该空间遥感成像仪谱段分离装置,由被测目标上相距一定间隔的 两物点发出的光,经前置望远镜投射到谱段分离器。其中一点发出的 光经前置望远镜直接会聚到可见近红外(VNIR)光谱仪的入射狭缝 处,另一点发出的光经前置望远镜、反射镜3汇聚到短波红外(SWIR) 光谱仪的入射狭缝4处,调节反射镜3的位置,使一点发出的光束全 部反射进入SWIR狭缝4,而又不遮挡另一点发出的光束进入VNIR 狭缝2,实现两个光谱仪的同时观测。该谱段分离装置只作了两个光谱仪的谱段分离,其装置中的主要 件,VNIR狭缝2、 SWIR狭缝4和反射镜3,它们的形状都是又细又 长,都只靠底端很小面积的接触点,用胶和压片固定。而绝大面积也 就是通光孔径部分全部无依托和支撑,这种结构不能适用于航天仪器 抗冲击振动的要求。另外结构尺寸大,特别是反射镜的调整机构尺寸大,定位不可靠,不能用在位于望远镜和两个光谱仪、PAN探测器四 个系统的焦面,即狭小的空间尺寸内,实现三个视场分离的使用要求。
技术实现思路
为了克服己有技术存在的问题,本技术的目的在于使位于望 远镜焦面上的视场分束器,能与多台光谱仪对接,实现宽光谱范围多 台光谱仪的同时观测,特设计一种适于宽光谱波段分束的视场分束 器。本技术要解决的技术问题是提供一种空间遥感成像仪的视场分束器。解决技术问题的技术方案如图2和图3所示包括底座21 、 PAN探测器22、 PAN反射镜23、短波红外狭缝24、后盖25、基座 26、可见近红外反射镜27、前档片28、缝座29、可见近红外狭缝30、 压盖31、基座定位销32、基座长槽33、底座定位销34、底座长槽 35底座21上的左右两端有两个底座长槽35,将底座定位销34穿 过底座长槽35固定在成像光谱仪上,沿底座21上的两个长槽35前 后移动,可使底座21只能做Y向移动,准确安装在望远镜的焦面上, 然后用螺钉拧紧。基座26的下底面前后两侧各有一个基座长槽33, 用基座定位销32穿过长槽33固定在底座21上定位,使基座26只作 X向移动,使视场分束器与空间遥感成像仪的光轴重合,然后把与底 座21固定的螺钉拧紧。在基座26的上表面的中央部位,是一个与基 座表面垂直的柱形体,柱形体与基座26是一体的,柱形体的两斜侧 面和左右两端面是安装相关反射镜、狭缝、狭缝座、PAN探测器等部件的工作体;在入射光的传播光路上,在望远镜焦平面前H距离, 在柱形体的左斜侧面上安装PAN反射镜23, PAN反射镜23可在左 斜侧面上左右微调,改变相应的位置,定位后两者用螺钉固连;在柱 形体的右斜侧面上,安装可见近红外反射镜27,可见近红外反射镜 27可在右斜侧面上左右微调,改变相应的位置,定位后两者用螺钉 固连;PAN反射镜23的反射面与可见近红外反射镜27的反射面之间 的夹角成90°角,该两个反射镜可在各自的斜侧面上左右微调,改 变着两个反射面夹角端反射镜刀口的距离,使入射光线的光轴通过两 个反射镜刀口的中心线进入短波红外狭缝24;在柱形体的左侧面安 装PAN探测器22,使PAN探测器22的像面与PAN反射镜23的反 射面的夹角成45°角,两者高度相同;在柱形体的右侧面通过固定 在柱形体上的缝座29和压盖31安装可见近红外狭缝30,使可见近 红外狭缝30与可见近红外反射镜27的反射面之间成45°角,在可 见近红外狭缝30的左面,装有前档片28,用螺钉与缝座29固定; 在距PAN反射镜23和可见近红外反射镜27所形成反射面的后面H 距离的望远镜焦平面位置,通过固定在柱形体上的后盖25安装有短 波红外狭缝24;使得PAN探测器22、短波红外狭缝24、可见近红外 狭缝30三者在同一水平的高度上。工作原理说明视场分束器工作原理如图4所示。选取来自地面 目标不同视场的光线,分别成像在望远镜焦面处短波红外狭缝24上 的a、 b、 c三点,它们的视场间隔是B,在望远镜焦平面前H距离加 PAN反射镜23和可见近红外反射镜27,可见近红外反射镜27将可见近红外视场对应的像点a光束向右折转90°至可见近红外狭缝30;PAN反射镜23将PAN探测器22全色成像仪视场对应的像点c光束向左折转90°至P^J探测器像面;短波红外视场对应的像点b光束从PAN反射镜23和可见近红外反射镜27的刀口中间穿过,直接成像在短波红外狭缝24处。PAN反射镜23和可见近红外反射镜27的位置需精心设置,确保a、 b、 c三束光分三路各自进入可见-近红外光谱仪、短波红外光谱仪和P^f探测器,三个视场的光束完全分离,又要保证不产生各光束相混。本技术的积极效果该视场分束器经过试验和检测表明,在 400nm-2500nm波段范围,其透过率均高于96%,两反射镜反射比大 于97%,视场分束像元配准误差小于0.0023 mm。光束相混误差(非 选取光线进入所带来的杂光)小于1.6%。采用全新设计的视场分束器将空间遥感成像仪望远系统焦平面 上不同视场的光准确地按一定间隔分成不同宽度的三束光, 一束进入 可见-近红外光谱仪, 一束进入短波红外光谱仪,另一束进入PAN探 测器,它不仅解决了光纤法和双色片法光学性能差、透过率低、光谱 抖动大本文档来自技高网
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【技术保护点】
一种空间遥感成像仪的视场分束器,包括VNIR狭缝、反射镜、SWIR狭缝、狭缝座、底座;其特征在于还包括PAN探测器(22)、PAN反射镜(23)、后盖(25)、基座(26)、前档片(28)、缝座(29)、压盖(31)、基座定位销(32)、基座长槽(33)、底座定位销(34)、底座长槽(35);底座(21)上的左右两端有两个底座长槽(35),将底座定位销(34)穿过底座长槽(35)固定在成像光谱仪上,沿底座(21)上的两个长槽(35)前后移动;基座(26)的下底面前后两侧各有一个基座长槽(33),用基座定位销(32)穿过长槽(33)固定在底座(21)上定位,使基座(26)只作X向移动;在基座(26)的上表面的中央部位,是一个与基座表面垂直的柱形体,柱形体与基座(26)是一体件,柱形体的两斜侧面和左右两端面是安装相关反射镜、狭缝、狭缝座、PAN探测器等部件的工作体;在入射光的传播光路上,在望远镜焦平面前H距离,在柱形体的左斜侧面上安装PAN反射镜(23),PAN反射镜(23)可在左斜侧面上左右微调,定位后两者用螺钉固连;在柱形体的右斜侧面上,安装可见近红外反射镜(27),可见近红外反射镜(27)可在右斜侧面上左右微调,定位后两者用螺钉固连;PAN反射镜(23)的反射面与可见近红外反射镜(27)的反射面之间的夹角成90°角,该两个反射镜可在各自的斜侧面上左右微调,改变着两个反射面夹角端反射镜刀口的距离;在柱形体的左侧面安装PAN探测器(22),使PAN探测器(22)的像面与PAN反射镜(23)的反射面的夹角成45°角,两者高度相同;在柱形体的右侧面通过固定在柱形体上的缝座(29)和压盖(31)安装可见近红外狭缝(30),使可见近红外狭缝(30)与可见近红外反射镜(27)的反射面之间成45°角,在可见近红外狭缝(30)的左面,装有前档片(28),用螺钉与缝座(29)固定;在距PAN反射镜(23)和可见近红外反射镜(27)所形成反射面的后面H距离的望远镜焦平面位置,通过固定在柱形体上的后盖(25)安装有短波红外狭缝(24);PAN探测器(22)、短波红外狭缝(24)、可见近红外狭缝(30)三者在同一水平的高度上。...

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:颜昌翔张新洁王树清汪逸群张军强高志良马仁宏
申请(专利权)人:中国科学院长春光学精密机械与物理研究所
类型:实用新型
国别省市:82[中国|长春]

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