《表4 非球面系数:新型SAR实时成像光学系统设计》

《表4 非球面系数:新型SAR实时成像光学系统设计》   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
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《新型SAR实时成像光学系统设计》


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经过优化设计,已经得到较好的成像系统,该系统在不加光源的情况下总长约为1 400mm,需要较大空间,不便于使用和机载,因此在空间上应该对其进行光路偏折,减少空间占用体积。反射镜选择放置在球面镜关于光阑对称位置。因为球面镜之间的光线相对其他位置而言,主光线入射角度小,可以更好地控制反射镜的角度。另外,球面镜之间的距离较长,除了在光阑处进行滤波外,不进行任何操作,这一部分空间利用率不高,且占据大部分系统长度。综合以上两点,偏折光路的反射镜以光阑为中心对称放置,放置距离以透镜之间上下不重叠为设置依据。本文设置为平面反射镜距离光阑50mm对称放置,偏心角度均为45°。由傅里叶透镜设计可知,主光线经过傅里叶透镜作用后主光线平行于光轴,因此偏心角度设置为45°即可。但是对于方位焦平面,这样偏折会影响成像质量,需要对方位向进一步优化,以提高成像质量。优化时还是只将原来的两个非球面的非球面系数作为变量进行优化,但优化不能达到成像要求。因此考虑再加一片非球面进行优化。经过考虑,选择第七块柱透镜的第二个表面作为非球面参与优化,优化约束条件仍然是球面镜第一个面到像面之间的总长,优化后系统满足成像要求。设计优化结果如图8所示。3个面二次曲线系数见表4。