[发明专利]超大视场静态偏振傅立叶变换成像光谱实现方法无效
| 申请号: | 201010291447.0 | 申请日: | 2010-09-21 |
| 公开(公告)号: | CN101963528A | 公开(公告)日: | 2011-02-02 |
| 发明(设计)人: | 朱京平;李杰 | 申请(专利权)人: | 西安交通大学 |
| 主分类号: | G01J3/26 | 分类号: | G01J3/26;G01J3/02;G01J3/28 |
| 代理公司: | 西安智大知识产权代理事务所 61215 | 代理人: | 刘国智 |
| 地址: | 710049*** | 国省代码: | 陕西;61 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 超大 视场 静态 偏振 傅立叶 变换 成像 光谱 实现 方法 | ||
1.超大视场静态偏振傅立叶变换成像光谱实现方法,在现有成像光谱技术实现的第二步骤中,用具有视场补偿功能的偏光分束器取代传统干涉成像光谱仪的偏光分束器,这种视场补偿型偏光分束器组由至少两片正负单轴晶体组成,使得经过该偏光分束器后两束光的光程差中入射角正弦的二次项或高次项对应的部分正负相消,表现为正负干涉条纹畸变互相抵消,这样就消除了大入射角时的干涉图畸变,实现了成像光谱仪的视场补偿扩大,使得视场角可扩大1个数量级。
2.超大视场静态偏振傅立叶变换成像光谱实现方法,实现该方法的成像光谱仪包括同轴依次顺序设置的前置望远系统(1)、起偏器(2)、视场补偿型偏振分束器(3)、检偏器(4)、成像镜组(5)、探测器(6),探测器(6)连接有信号获取与处理系统(7);所述的前置光学望远系统(1)包括同轴依次顺序设置的前置光学系统物镜组(11)、光阑(12)和前置光学系统像方镜组(13);所述的视场补偿型偏振分束器(3)包括两组分别具有正、负干涉条纹畸变的第一萨瓦偏光镜(31)、第二萨瓦偏光镜(32),其中第一萨瓦偏光镜(31)由第一萨瓦板(311)、第二萨瓦板(312)组成,第二萨瓦偏光镜(32)由第三萨瓦板(321)、第四萨瓦板(322)组成;其特征在于:由目标源发出的辐射光经前置望远系统(1)收集、准直、消除杂散光之后,通过起偏器(2)成为线偏振光,线偏振光经过视场补偿型偏振分束器(3)后,成为两束相干且互相平行的部分光;两束部分光通过检偏器(4)后,振动方向变为相同,最后经成像镜组(5)将两束光汇聚到探测器(6)上成像并发生干涉,形成包含了光谱信息的干涉条纹调制的图像;接收到的信号再经信号获取与处理系统(7)后即可在大视场角内获得目标的图像和高光谱信息。
3.根据权利要求2所说的成像光谱实现方法,其特征在于:所述的前置光学系统物镜组(11)为反射镜组、折反镜组或折射镜组。
4.根据权利要求2所说的成像光谱实现方法,其特征在于:所述的起偏器(2)、检偏器(4)为偏振片、晶体或线栅。
5.根据权利要求2所说的成像光谱实现方法,其特征在于:所述的成像镜组(5)由消像差透镜组构成,其焦平面位于后续探测器(6)的接收面上。
6.根据权利要求2所说的成像光谱实现方法,其特征在于:所述的探测器(6)为CCD阵列、CMOS阵列、光电二极管阵列、光电倍增管、红外焦平面阵列或紫外光探测器阵列。
7.根据权利要求2所说的成像光谱实现方法,其特征在于:所述的信号获取与处理系统(7)包括可将探测器(5)接收到的信息进行傅立叶变换处理的微机,用于将目标空间信息光强度信息和光谱信息进行解调,并显示为图片。
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