超大温差无热化甚长波红外成像光谱仪系统技术方案

技术编号:40664694 阅读:14 留言:0更新日期:2024-03-18 18:58
本发明专利技术涉及光谱仪设计技术领域,尤其涉及一种超大温差无热化甚长波红外成像光谱仪系统。沿光路方向依次包括入射窗口单元、望远镜组、狭缝、分光镜组、成像单元;所述入射窗口单元包括依次设置的第一平面窗口玻璃、第二平面窗口玻璃和孔径光阑,光线由入射窗口单元入射至望远镜组;所述望远镜组包括一个非球面透镜和两个球面透镜,用于将入射光线汇聚于狭缝处;所述分光镜组包括分光元件,以及以分光元件为轴对称依次设置的一组非球面透镜和两组球面透镜,分光镜组用于将入射至狭缝的光线进行色散分光,色散光束再由所述成像单元成像于焦平面。优点在于:系统在常温20℃与低温‑193℃均具有极佳的成像质量。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及光谱仪设计,尤其涉及一种超大温差无热化甚长波红外成像光谱仪系统


技术介绍

1、近年来,随着空间探索的不断深入,诞生在二十世纪八十年代的成像光谱技术,因其能够提供更多的物质信息所以备受瞩目。色散型光谱仪由于其数据的直观性和系统的稳定性而成为多种仪器的首选方案。深空星系与基地冰层等低温目标辐射特性较弱,甚长波红外光谱能量微弱,仪器需要具有较高的探测灵敏度,才能高效的完成低温目标的光谱探测。由于低温目标所辐射的甚长波红外波段,与大多数仪器自身辐射波段重合。因此,为了提高仪器的探测灵敏度,需要降低仪器的工作温度,进而降低仪器自身的背景辐射,同时使探测器工作在较低温度下提高能量转换效率。因此,面向低温目标探测的甚长波红外成像光谱仪器大多为低温制冷型高灵敏度光学仪器。

2、低温制冷型甚长波红外成像光谱仪需要在常温下完成安装对准,并在低温下长时间稳定工作。因此,需要常温和低温工作温度均具有较高的成像质量。温度的改变会引起光学系统产生大量离焦像差。若要获得较好的成像质量,则需要光学系统克服产生的离焦像差。常用的实现低温甚长波红外光学系统的方法大本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种超大温差无热化甚长波红外成像光谱仪系统,其特征在于:沿光路方向依次包括入射窗口单元、望远镜组、狭缝、分光镜组、成像单元;

2.根据权利要求1所述的一种超大温差无热化甚长波红外成像光谱仪系统,其特征在于:所述望远镜组沿光路方向依次为第一非球面透镜、第一球面透镜、第二球面透镜;其中,第一非球面透镜为正透镜,第一球面透镜为负透镜,第二球面透镜为正透镜;

3.根据权利要求2所述的一种超大温差无热化甚长波红外成像光谱仪系统,其特征在于:所述入射窗口单元材料为硒化锌。

4.根据权利要求3所述的一种超大温差无热化甚长波红外成像光谱仪系统,其特征在于:所述非球...

【技术特征摘要】

1.一种超大温差无热化甚长波红外成像光谱仪系统,其特征在于:沿光路方向依次包括入射窗口单元、望远镜组、狭缝、分光镜组、成像单元;

2.根据权利要求1所述的一种超大温差无热化甚长波红外成像光谱仪系统,其特征在于:所述望远镜组沿光路方向依次为第一非球面透镜、第一球面透镜、第二球面透镜;其中,第一非球面透镜为正透镜,第一球面透镜为负透镜,第二球面透镜为正透镜;

3.根据权利要求2所述的一种超大温差无热化甚长波红外成像光谱仪系统,其特征在于:所述入射窗口单元材料为硒化锌。

4.根据权利要求3所述的一种超大温差无热化甚长波红外成像光谱仪系统,其特征在于:所述非球面透镜材料为碲化镉。

5.根据权利要求4所述的一种超大温差无热化甚长波红外...

【专利技术属性】
技术研发人员:张佳伦郑玉权蔺超
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:发明
国别省市:

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