大变倍比制冷型长波红外变焦光学系统设计.pdf
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1、文章编号2097-1842(2024)01-0069-10大变倍比制冷型长波红外变焦光学系统设计唐晗1*,夏丽昆2,刘炼3,刘云4,刘炫1,刘愚1,张润琦1,周春芬1,杨开宇1(1.昆明物理研究所,云南昆明650223;2.陆军装备部驻重庆地区军事代表局,重庆400000;3.空军装备部驻成都地区军事代表局,四川成都610000;4.海军装备部驻广州地区军事代表局,广东广州510320)摘要:长波红外变焦光学系统相对于中波红外变焦光学系统存在可用材料少、系统高低温环境无热化难度大等难题。本文采用机械补偿变焦技术实现光学多视场变焦,利用主动补偿的消热差技术使系统在40C+65C 温度范围内能够清
2、晰成像,实现四片透镜架构的制冷型长波红外四视场光学系统设计。该光学系统四视场焦距分别为 25mm、109mm、275mm、400mm,变倍比为 15,光学系统包络尺寸为 268mm(长)200mm(宽),光学零件总质量为 618g。该光学系统具有质量轻、性能高、成本低等 SWaP-C 特征,在辅助导航、搜索、跟踪等安防领域中具有较大应用潜力。关键词:制冷型长波红外;变焦光学系统;机械补偿;无热化中图分类号:TN216文献标志码:Adoi:10.37188/CO.2023-0052Designofcooledlong-waveinfraredopticalsystemwithlargezoomi
3、ngrangeTANGHan1*,XIALi-kun2,LIULian3,LIUYun4,LIUXuan1,LIUYu1,ZHANGRun-qi1,ZHOUChun-fen1,YANGKai-yu1(1.Kunming Institute of Physics,Kunming 650223,China;2.Army Equipment Department in Chongqing Military Agency Bureau,Chongqing 400000,China;3.Air Force Equipment Department in Chengdu Military Agency B
4、ureau,Chengdu 610000,China;4.Naval Equipment Department of Guangzhou Military Agency Bureau,Guangzhou 510320,China)*Corresponding author,E-mail:Abstract:Comparedwiththemedium-waveInfrared(MWIR)zoomopticalsystem,thelong-waveinfrared(LWIR)zoomopticalsystemhasfeweravailablematerialsandisdifficulttoathe
5、rmalizeinhighandlowtemperatureenvironments.Inthispaper,themulti-fieldzoomopticalsystemisrealizedbyusingmechanicalcompensationzoomtechnology,andtheactivecompensationathermalizationtechnologyisusedtomakethesystemimageclearinthetemperaturerangeof40C+65C,torealizethedesignofthefour-fieldLWIRopticalsyste
6、mwithfourlenses.Thefocallengthsofthefourfieldsofvieware25mm,109mm,275mmand400mm,thezoomratiois15,theenvelopesizeoftheopticalsystemis280mm(L)200mm(W),andthe收稿日期:2023-03-27;修订日期:2023-04-27基金项目:国家重点研发计划(No.0701200)SupportedbyNationalKeyResearchandDevelopmentProgramofChina(No.0701200)第17卷第1期中国光学(中英文)Vol
7、.17No.12024 年 1 月ChineseOpticsJan.2024totalweightoftheopticalcomponentsis618g.TheopticalsystemhasSWaP-Ccharacteristicssuchaslightweight,highperformance,andlowcost,andwillbewidelyusedinsecurityfieldssuchasauxiliarynaviga-tion,search,andtracking.Keywords:cooledlong-waveinfrared;zoomopticsystem;mechani
8、calcompensation;athermalization1引言近年来,随着红外探测器材料技术及器件加工工艺的提升,制冷型长波红外焦平面探测器的制造技术越来越成熟。相较非制冷型红外探测器,制冷型长波红外探测器灵敏度高两个数量级以上,可探测更远的目标,可以应对更复杂的场景需求。相对制冷型中波红外热像仪,制冷型长波红外热像仪一般具有更短的积分时间、更高的帧频、更宽的动态范围、更快的搜索速度及更低的跟踪延时,在地面防空、空中预警、近海防御、寒地探测等方面具有更优越的性能1,其应用范围越来越广。因此,设计一款高性能、低成本的制冷型长波红外变焦光学系统以满足不同领域的广泛需求非常必要。有关制冷型长波
9、红外光学系统设计,已有较多文献。例如:文献 2 采用八片透镜适配 32024030m 制冷长波探测器实现了 10 倍变焦功能;文献 3 采用六片透镜适配 38428825m制冷长波探测器实现了 20 倍变焦功能;文献 4采用八片透镜适配 38428825m 制冷长波探测器实现了 25 倍变焦功能。文献 5 采用六片透镜适配 64051215m 制冷长波探测器实现了 F#为 2 的单视场成像;文献 6 采用六片透镜适配 64051215m 制冷长波探测器实现了双视场变焦功能;文献 7 采用八片透镜适配 64051215m 制冷长波探测器实现了双视场变焦功能。文献 8 采用八片透镜适配 64051
10、215m制冷长波探测器实现了 12 倍变焦功能,但缺乏高低温消热分析。上述制冷型长波红外光学系统或适配探测器规格低、或所用的透镜数量多、或无高低温消热分析,限制了制冷型长波红外热像仪的应用需求及使用范围。相对连续变焦光学系统、多视场变焦光学系统能在各种视场状态间快速切换,视场切换速度快,光轴一致性较好9,达到即时探测发现、即时瞄准或跟踪、即时锁定等操作。实际中一般用于短焦大视场下的辅助导航。也可在中大视场或中视场下对场景开展目标搜索,发现目标后能够快速切换至长焦小视场状态,以实现高空间分辨率的目标识别和跟踪。本文采用机械补偿设计方法设计了一款变倍比为 15,四片透镜架构四视场变焦光学系统。本文
11、研究有助于推动全国产制冷型长波红外热像仪在线路导航、搜索预警、情报侦察、目标跟踪及辅助瞄准等安防领域的应用。2光学系统设计指标根据相关需求,器件选用昆明物理研究所研制生产的制冷型长波红外 640512HgCdTe 焦平面探测器作为研究对象。该探测器 F#为 3,像元间距为 15m。红外热像仪光学系统主要技术指标见表 1。表1光学系统的技术指标Tab.1ParametersofopticalsystemIndexValueSpectralrange/m7.79.5Horizontalfieldofview/()21.0、5.0、2.0、1.38Focallength/mm25、109、275、4
12、00F#3Zoomratio15.01Workingtemperature40653光学系统设计方案多视场变焦光学系统常用的变焦设计方法有以下 3 种:(1)光学补偿设计技术将光学系统的几个运动组元固定连接在一起作同方向移动,从而在实现变焦的同时满足像面移动量少、成像清晰的变焦要求,其变焦模型如图 1 所示。70中国光学(中英文)第17卷WFOVd12sd12ld23ld34ld23sd34sf1f1f1f2f2f2f3f3f3f4f4f4f5f5f5FPAFPAFPAMFOVNFOV图1光学补偿变焦模型原理图Fig.1Principlediagramofanopticallycompensa
13、tedzoommodel(2)机械补偿设计技术使光学系统的几个运动组元按不同的运动规律作复杂移动,在焦距变化的同时实现物像共轭的变焦方法,其为典型的两运动组元正组补偿变焦模型,如图 2(彩图见期刊电子版)所示。f1f2f3f4FPAFPAFPAd12d*12d*23d*34WFOVMFOVNFOVd23d34图2机械补偿变焦模型原理图Fig.2Principlediagramofmechanicalcompensatedzoommodel(3)双组联动变焦技术将光学系统的两个变倍组固定连接在一起作线性移动,在这两个变倍组之间有一个补偿组,相对变倍组作非线性补偿移动,其是一种可以使系统焦距变化且
14、像面保持稳定的变焦方法,其变焦模型如图 3(彩图见期刊电子版)所示。从上述变焦模型可看出,光学补偿只需一组伺服电机即可实现多视场变焦,而机械补偿和双组联动需要两组伺服电机。但是从变焦共轭方程数值求解高斯光学参数过程可知,光学补偿变焦方法只存在几个有限的解,而机械补偿和双组联动可以实现无限连续解,从而可降低光学元件光焦度分配难度及像差校正难度,有利于减少透镜数量、降低系统重量。再考虑光学系统高低温环境适应性,长波红外光学系统因使用的光谱波段范围宽,故常采用消色差性能较好的锗单晶材料,但锗单晶的温度折射率系数较大,存在高低温消热差难的问题。光学补偿方法因其在补偿热差的调焦过程中变倍组和补偿组固定在
15、一起同时移动相同的位移量,会产生倍率变化而很难保证高低温成像性能。机械补偿和双组联动因采用补偿组或变倍组单个组元调焦,能够在高低温下均获得清晰成像。最后,从光学透镜成本及生产效率角度进行分析,同时采用两套伺服电机实现同一技术指标时,双组联动相对机械补偿能以更短的变倍/补偿行程、更短的光学总长完成设计。但是从像差平衡原理可知,双组联动光学系统需要更多的透镜或更复杂的透镜组合来平衡各类像差。因此,在满足热像仪包络尺寸的情况下,采用机械补偿变焦技术实现低成本、高性能的多视场变焦光学系统设计是更好的选择。WFOVd12sd12ld23ld34ld23sd34sf1f1f1f2f2f2f3f3f3f4f
16、4f4f5f5f5FPAFPAFPAMFOVNFOV图3双组联动变焦模型原理图Fig.3Principle diagram of double group linkage zoommodel4光学系统设计过程4.1光学初始架构计算机械补偿变焦理论模型已有较多设计文献10第1期唐晗,等:大变倍比制冷型长波红外变焦光学系统设计71及书籍11详解计算过程,在此不再进行理论分析。因系统采用单片透镜进行中继二次成像以满足100%冷屏效率,后端中继组初始倍率取为1,前端变焦系统按照指标参数取值求解。根据开发的变焦系统初始架构计算软件,进行初始架构赋值求解,系统初始参数取值如表 2 所示。表2光学系统初始参
17、数取值Tab.2InitialparametersofopticalsystemInitialparametervalueInitialparametervalueZR1531.34f2141f31.62d120.5521.45d340.55在表 2 中,将第四透镜组,即后固定组倍率取为 1,实现无后固定组多视场变焦方式,以减少透镜数量。经程序计算得到前端变焦系统近轴光学高斯参数。系统 4 个焦距位置初始间隔分配结果如表 3 所示。其中 d12为第一透镜与第二透镜之间的初始间隔,d23为第二透镜与第三透镜之间的初始间隔,d34为第三透镜到一次焦面的初始距离。表3前端变焦系统初始间隔Tab.3I
18、nitial spacing parameters of front end zoomopticalsystem参数数值系统焦距(mm)40027510925d12(mm)133.2126.8105.323.6d23(mm)16.336.182.2192.1d34(mm)89.876.451.823.64.2光学设计优化过程将表 2、表 3 分配及计算的元件光焦度及光学间隔数据输入光学设计仿真软件,合理选择透镜形状、合理搭配透镜材料、设置多重变焦结构。根据默认优化评价函数初步调整光学架构。得到的四片式四视场光学系统多重结构如图 4 所示。在多重结构中,要保证系统光学总长一致、元件间隔合理、系统
19、焦距符合指标要求。然后,进入像差优化环节,合理设置像差评价函数以进行全局优化。依据光学仿真软件的像差曲线评价像质情况,并修改评价函数。评价函数修改及像质评价需多次反复迭代,以达到成像清晰要求。(a)f=25 mm(b)f=109 mm(c)f=275 mm(d)f=400 mm图4光学变焦系统多重结构图Fig.4Multipleconfigurationsofzoomopticalsystem4.3光学系统设计结果制冷型长波红外四视场变焦光学系统最终设计结果如图 5 所示。整个变焦光学系统共采用四片透镜,第一透镜前固定组用于会聚景物红外辐射,第二透镜变倍组和第三透镜补偿组用于改变系统焦距及调焦
20、补偿,第四透镜中继组用于将前端变焦物镜所成的一次像再次成像至探测器焦平面,形成二次像以实现 100%的冷屏效率。系统使用两个平面反射镜对光路进行 U 型折转,从而减少了轴向尺寸。Width:200 mmLength:268 mm图5光学系统布局图Fig.5Layoutofzoomopticalsystem72中国光学(中英文)第17卷该光学系统透镜材料选用常用的锗单晶及硫系玻璃。第一透镜加工直径为 138mm,系统轴向长度为 268mm,横向宽度为 200mm,光学零件总质量为 618g。光学系统元件面型设置中共采用一个二元衍射面,三个非球面。考虑高低温环境的无热化要求,系统采用双电机伺服控制
21、,一组丝杆及电机配合变倍组(第二透镜)用于系统变倍、视距调焦及主动消热,变倍组最大移动距离为82mm;另一组控制补偿组(第三透镜)用于系统补偿,其最大移动距离为 58.5mm。该系统 F#为3,大视场焦距(25.0mm)对应视场为 21.016.8;中视场焦距(109mm)对应视场为 5.04.0;中小视场短焦距(275mm)对应视场为 2.01.6;小视场焦距为 400mm,相应视场为 1.381.1,符合设计指标要求。5光学系统像质评价与分析5.1光学系统常温像质评价5.1.1光学调制传递函数光学系统调制传递函数如图 6(彩图见期刊电子版)所示。系统在 4 个焦距状态的 MTF 在轴上视场
22、接近衍射极限,成像质量良好。1.003.3 6.6 9.9 13.216.519.823.126.429.733.0Spatial frequency in cycles per mm0.90.80.70.60.5Modulus of the OTF0.40.30.20.10TS DIFF,LIMITTS 0,0 DEGTS 7.40,2.70 DEGTS 10.50,8.40 DEGTS 5.25,1.92 DEG1.003.3 6.6 9.9 13.216.519.823.126.429.733.0Spatial frequency in cycles per mm0.90.80.70.6
23、0.5Modulus of the OTF0.40.30.20.10TS DIFF,LIMITTS 0,0 DEGTS 1.770 0,1.400 0 DEGTS 2.500 0,2.000 0 DEGTS 1.250 0,1.000 0 DEG1.003.3 6.6 9.9 13.216.519.823.126.429.733.0Spatial frequency in cycles per mm0.90.80.70.60.5Modulus of the OTF0.40.30.20.10TS DIFF,LIMITTS 0,0 DEGTS 0.707 0,0.560 0 DEGTS 1.000
24、 0,0.800 0 DEGTS 0.500 0,0.400 0 DEG1.003.3 6.6 9.9 13.216.519.823.126.429.733.0Spatial frequency in cycles per mm0.90.80.70.60.5Modulus of the OTF0.40.30.20.10TS DIFF,LIMITTS 0,0 DEGTS 0.490 0,0.390 0 DEGTS 0.690 0,0.550 0 DEGTS 0.350 0,0.275 0 DEG(a)f=25 mm(b)f=109 mm(c)f=275 mm(d)f=400 mm图6光学系统在
25、4 个焦距下的调制传递函数Fig.6MTFcurvesofopticalsystematfourfocallengths5.1.2点列图光学系统点列图如图 7(彩图见期刊电子版)所示,系统在 4 个视场下的最大弥散斑均方根半径值(RMS)为 12.2m,系统成像清晰,满足使用要求。9.58.67.79.58.67.7IMA:0,0 mmIMA:1.432,1.143 mmIMA:2.387,1.910 mmIMA:3.373,2.696 mmSurface:IMA(a)f=25 mm(b)f=109 mmSpot diagramLWIR FOR UAV,2022/11/10Units are
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