折射/谐衍射红外双波段成像光谱仪系统研究

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刘英, 孙强, 卢振武, 曲锋, 吴宏圣, 李淳. 2010: 折射/谐衍射红外双波段成像光谱仪系统研究, 物理学报, 59(10): 6980-6987.
引用本文: 刘英, 孙强, 卢振武, 曲锋, 吴宏圣, 李淳. 2010: 折射/谐衍射红外双波段成像光谱仪系统研究, 物理学报, 59(10): 6980-6987.
Liu Ying, Sun Qiang, Lu Zhen-Wu, Qu Feng, Wu Hong-Sheng, Li Chun. 2010: Hyper-spectral imaging system with harmonic diffraction element in medium and far infrared, Acta Physica Sinica, 59(10): 6980-6987.
Citation: Liu Ying, Sun Qiang, Lu Zhen-Wu, Qu Feng, Wu Hong-Sheng, Li Chun. 2010: Hyper-spectral imaging system with harmonic diffraction element in medium and far infrared, Acta Physica Sinica, 59(10): 6980-6987.

折射/谐衍射红外双波段成像光谱仪系统研究

Hyper-spectral imaging system with harmonic diffraction element in medium and far infrared

  • 摘要: 为了获取足够的目标信息,充分利用中波红外和长波红外的光谱信息,建立了谐衍射中、长波红外超光谱成像系统.利用谐衍射元件独特的色散特性,将谐衍射透镜应用于中、长波红外超光谱成像系统中,使系统在中波红外3.7-4.8 μm和长波红外8-12 μm的2个红外大气窗口内获取数百个光谱图像.设计结果表明,中波红外波段,在18对线/mm处光学系统的调制传递函数(MTF)大于0.55;长波红外波段,在13对线/mm处光学系统的MTF大于0.5;光学系统的衍射环绕能,在中波红外波段30 μm半径范围内大于85%,在长波红外波段38 μm半径范围内大于80%;光谱分辨率在4.25 μm处为0.039 μm,在8.5 μm处为0.072 μm.光学系统的MTF在各个波长处均接近衍射极限,衍射能量完全满足国内现有探测器像元尺寸对能量的要求.
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  • 刊出日期:  2010-10-30

折射/谐衍射红外双波段成像光谱仪系统研究

  • 中国科学院长春光机与物理研究所,光电技术研发中心,长春,130033
  • 中国科学院长春光机与物理研究所,光电技术研发中心,长春,130033;中国科学院研究生院,北京,100049

摘要: 为了获取足够的目标信息,充分利用中波红外和长波红外的光谱信息,建立了谐衍射中、长波红外超光谱成像系统.利用谐衍射元件独特的色散特性,将谐衍射透镜应用于中、长波红外超光谱成像系统中,使系统在中波红外3.7-4.8 μm和长波红外8-12 μm的2个红外大气窗口内获取数百个光谱图像.设计结果表明,中波红外波段,在18对线/mm处光学系统的调制传递函数(MTF)大于0.55;长波红外波段,在13对线/mm处光学系统的MTF大于0.5;光学系统的衍射环绕能,在中波红外波段30 μm半径范围内大于85%,在长波红外波段38 μm半径范围内大于80%;光谱分辨率在4.25 μm处为0.039 μm,在8.5 μm处为0.072 μm.光学系统的MTF在各个波长处均接近衍射极限,衍射能量完全满足国内现有探测器像元尺寸对能量的要求.

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