发布时间:2012-07-04 14:32 原文链接: 西安光机所发明一种中红外成像系统

  广义上讲,波长从0.9微米到1000微米电磁辐射都可称之为红外辐射。大气对于不同波段的红外辐射透过率是不同的,一般说来对于红外辐射有两个波段透过率较高,一个是3微米到5微米,称之为中红外波段:另一个是8微米到12微米,称之为热红外波段。同可见光辐射一样,红外辐射也是一种电磁波,只不过波长更长一些。红外辐射也同样遵守反射定律和折射定律,因此同样可以像可见光一样通过光学系统成像。

  红外成像同可见光成像有许多明显不同之处。首先从目标特性来说,红外辐射由目标自身辐射而出,是一种被动成像系统:可见光则是由目标反射其他光源(如太阳)的辐射,属于主动成像系统:其次,红外成像系统的探测器经常需要制冷,并且探测器内置冷光阑。探器制冷可以大大降低暗电流,提高探测器灵敏度。探测器内的冷光阑的作用是栏掉视场外的杂散辐射。

  由中科院西安光学精密机械研究所马小龙、杨建峰等科研人员发明的“一种中红外成像系统”是一种物距为有限远的、工作于中红外波段的、物方远心的、具有100%冷光阑效率、畸变非常小的成像光学系统。

  该成像系统包括位于同光轴的镜头和探测器,探测器从靠近镜头的一侧起依次包括探测器窗口、冷光阑以及成像焦面。它的特殊之处在于:镜头由六个镜片组成,具体的从远离探测器的一侧起依次包括第一镜片、第二镜片、第三镜片、第四镜片、第五镜片及第六镜片:第一镜片是正光焦度的弯向物方的弯月镜:第二镜片是正光焦度的弯向像方的弯月镜:第三镜片是由锗磨制而成的负光焦度的弯向物方的弯月镜,第四镜片是正光焦度的弯向像方的弯月镜:第五镜片是由锗磨制而成的负光焦度的弯向像方的弯月镜:第六镜片是正光焦度的弯向像方的弯月镜。该成像系统是理想的物方远心、并且畸变小于万分之五、非常适合于将中红外光纤传像束转换为点信号的耦合器件。

  该成像系统日前获得国家发明ZL授权,ZL号“ZL200910218528.5”。

相关文章

西电助力天问二号探测器成功发射

5月29日1时31分,我国在西昌卫星发射中心用长征三号乙Y110运载火箭,成功将行星探测工程天问二号探测器发射升空。火箭飞行约18分钟后,将探测器送入地球至小行星2016HO3转移轨道。此后,探测器太......

天问二号探测器发射成功开启小行星取样和科学探测任务

2025年5月29日1时31分,天问二号探测器由长征三号乙运载火箭在中国西昌卫星发射中心发射,发射任务取得圆满成功。天问二号探测器将先后执行小行星2016HO3的伴飞探测及采样返回、主带彗星311P伴......

2024年中国紫外可见近红外分光光度计中标盘点:四大品牌占比超90%

紫外-可见-近红外分光光度计在多个科学领域被广泛应用,包括化学、材料科学、环境科学和药物开发。这些仪器能够分析物质在紫外、可见和近红外光谱范围内的光吸收特性,提供关于分子结构、化学组成和材料性质的关键......

斥资超1.14亿,安徽农大更新138台/套仪器设备布局茶树研究

近日,中国政府采购网陆续公布安徽农业大学茶树生物学与资源利用国家重点实验室重大科研设备更新项目中标结果,至2025年3月18日,已公布中标结果项目总金额达到6536.29万元,在招项目预算总金额为49......

创锐光谱完成近亿元PreA轮融资光速光合领投

近日,泛半导体缺陷检测创新型企业创锐光谱宣布完成近亿元Pre-A轮融资,由光速光合领投。融资资金将主要用于技术研发和产能扩容。创锐光谱成立于2016年,是全球领先的瞬态光谱技术产业化企业,立足瞬态光谱......

中国科大研制出高性能紫外单光子探测器实现远程臭氧浓度监测

记者26日从中国科学技术大学了解到,该校张军等人联合南京大学陆海、张荣团队通过设计制备单光子雪崩光电二极管,发展主动淬灭主动恢复读出电路技术,研制出具有实用价值的紫外半导体单光子探测器。研究团队利用该......

科学家提出毫米波近场透视成像与可见光的图像融合方法

近日,电子科技大学自动化工程学院研究团队在期刊《神经网络》上发表研究性论文。该文首次提出毫米波近场透视成像与可见光的图像融合方法。随着目标检测技术的快速发展,多种传感器在提升检测精度方面发挥着关键作用......

全球最大!英国着手设计暗物质探测器

据英国帝国理工学院网站近日报道,英国研究人员正着手设计全新探测器来捕获暗物质。下一代探测器的规模将为目前世界上最灵敏的暗物质探测器LUX-ZEPLIN(LZ)的10倍,希望能发现更广泛的潜在暗物质候选......

最灵敏暗物质探测器观测结果公布

弱相互作用大质量粒子(WIMP)被认为是暗物质主要候选粒子之一。26日,世界上最灵敏暗物质探测器LUX-ZEPLIN(LZ)的观测结果公布。结果显示,没有证据表明WIMP的质量超过9GeV/c2(千兆......

从脉冲星计时阵列到桌面探测器,四种新工具全力“捕捉”引力波

引力波也被称为“时空的涟漪”。1916年,爱因斯坦基于广义相对论做出预言,剧烈的天体活动会带动周围的时空一起波动,这就是引力波。约100年后,2015年9月,宇宙中一次仅持续五分之一秒的“涟漪”改写了......