《表1 材料在3.7~4.8μm色散特性》

《表1 材料在3.7~4.8μm色散特性》   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
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《制冷红外双波段变焦光学系统设计》


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不同于单波段系统,由于红外材料的透过率较低,吸收性较强,使得满足红外双波段需求的材料有限。常见的适用于红外系统的玻璃材料主要有Ge,Si,ZnSe,ZnS,BaF2,CaF2以及硫系玻璃。由于Si在9.3μm处达到其透过率的极限,所以无法满足本系统长波完整波段的要求;BaF2由于具有水溶性使得此材料只能在干燥的环境中使用,所以不能满足要求;CaF2由于其机械性能与热性能较差,只适合在实验室使用[12]。而硫系玻璃价格低,折射率温度系数低,可压缩成型,具有良好的消色差能力。在不同波段内,不同材料的色散能力也不完全相同,例如Ge在长波波段内的V-数为770,在中波波段内的V-数为107。红外波段内等效阿贝数计算方式为其中,nM、nL、nS分别是一个波段内中心波长和峰谷波长对应的折射率。几种材料在不同波段大气窗口的光学特性如表1、表2所示。对于系统存在的待校正的色差,应遵循系统光焦度条件,中波波段内消色差条件,长波波段内消色差条件: