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一種高分辨率紅外成像光學(xué)系統(tǒng)及成像方法

文檔序號:10653138閱讀:856來源:國知局
一種高分辨率紅外成像光學(xué)系統(tǒng)及成像方法
【專利摘要】本發(fā)明公開了一種高分辨率紅外成像光學(xué)系統(tǒng),包括沿光軸方向依次設(shè)置的前置光學(xué)系統(tǒng)、濾光系統(tǒng)、微透鏡陣列、后組光學(xué)系統(tǒng)和探測器焦平面陣列,微透鏡陣列平行設(shè)置在前置光學(xué)系統(tǒng)的后焦面上,濾光系統(tǒng)為一片設(shè)置有多個陰影區(qū)域和透明區(qū)域的平板透鏡,所述的微透鏡陣列與濾光系統(tǒng)平行,由多個拼接在一起的微透鏡組成,所述的探測器焦平面陣列由多個拼接在一起的像元組成,像元和微透鏡以及透明區(qū)域一一對應(yīng),前置光學(xué)系統(tǒng)和濾光系統(tǒng)之間還設(shè)置有調(diào)制系統(tǒng);還公開了其成像方法;本發(fā)明結(jié)構(gòu)簡單、易于加工,在不需要運動部件的情況下可以實現(xiàn)紅外高分辨率成像,可以實現(xiàn)超大的孔徑角;特別適合于紅外波段,能有效解決紅外成像系統(tǒng)中分辨率低下的問題。
【專利說明】
一種高分辨率紅外成像光學(xué)系統(tǒng)及成像方法
技術(shù)領(lǐng)域
[0001]本發(fā)明屬于紅外光學(xué)成像技術(shù)領(lǐng)域,具體涉及一種高分辨率紅外成像光學(xué)系統(tǒng)及成像方法。
【背景技術(shù)】
[0002]許多應(yīng)用中都需要采集高分辨率的圖像,從而可以獲得目標(biāo)場景更多的細(xì)節(jié)信息。為了獲得更多的目標(biāo)信息,通常的解決方案是采用焦距更長的光學(xué)系統(tǒng)。然而,在一定條件下,隨著焦距的變長光學(xué)系統(tǒng)的視場也會降低;另一方面,如果采用一個視場角非常大的光學(xué)系統(tǒng)則必然會造成目標(biāo)的分辨率降低,這種情況在紅外成像系統(tǒng)中更加突出。目前紅外探測器的分辨率普遍都比可見光探測器的分辨率低很多,紅外探測器的像元尺寸目前通常在ΙΟμπι以上,而可見光的像元尺寸可以達到2μπι,相對于可見光成像,紅外成像在保證較大視場角的情況下獲得高分辨率圖像會更加困難。例如,在視場角為30度情況下,要實現(xiàn)
0.2mrad的角分辨率則需要的探測器分辨率大約為2620*2620,這種分辨率的可見光探測器非常常見,但是對于紅外探測器特別是長波紅外探測器來說目前還很難穩(wěn)定實現(xiàn)。

【發(fā)明內(nèi)容】

[0003]本發(fā)明的目的之一在于根據(jù)現(xiàn)有技術(shù)的不足,提供一種高分辨率紅外成像光學(xué)系統(tǒng),利用多次采樣技術(shù)可實現(xiàn)高分辨率成像和超大視場的超分辨率成像,有效解決紅外成像系統(tǒng)的低分辨率缺點。
[0004]本發(fā)明解決其技術(shù)問題所采用的技術(shù)方案是:一種高分辨率紅外成像光學(xué)系統(tǒng),包括沿光軸方向依次設(shè)置的前置光學(xué)系統(tǒng)、濾光系統(tǒng)、微透鏡陣列、后組光學(xué)系統(tǒng)和探測器焦平面陣列,所述的微透鏡陣列平行設(shè)置在前置光學(xué)系統(tǒng)的后焦面上,所述的濾光系統(tǒng)為一片設(shè)置有多個陰影區(qū)域和透明區(qū)域的平板透鏡,所述的微透鏡陣列與濾光系統(tǒng)平行,所述的微透鏡陣列由多個拼接在一起的微透鏡組成,每一個微透鏡對應(yīng)一個透明區(qū)域,所述的探測器焦平面陣列由多個拼接在一起的像元組成,每一個像元對應(yīng)一個微透鏡,所述的前置光學(xué)系統(tǒng)和濾光系統(tǒng)之間還設(shè)置有調(diào)制系統(tǒng)。
[0005]所述的一種高分辨率紅外成像光學(xué)系統(tǒng),其陰影區(qū)域由設(shè)置在平板透鏡表面的反射膜形成。
[0006]所述的一種高分辨率紅外成像光學(xué)系統(tǒng),其微透鏡陣列和濾光系統(tǒng)之間的距離大于等于微透鏡的焦距。
[0007]所述的一種高分辨率紅外成像光學(xué)系統(tǒng),其探測器焦平面陣列設(shè)置在后組光學(xué)系統(tǒng)后焦面后方的離焦位置上。
[0008]所述的一種高分辨率紅外成像光學(xué)系統(tǒng),其透明區(qū)域、微透鏡和像元的形狀均為正方形。
[0009]所述的一種高分辨率紅外成像光學(xué)系統(tǒng),其后組成像系統(tǒng)包括沿光軸方向依次安裝光學(xué)聚焦系統(tǒng)、光學(xué)中繼系統(tǒng)和光圈。
[0010]本發(fā)明的目的之二在于提供一種高分辨率紅外成像光學(xué)系統(tǒng)的成像方法。
[0011]本發(fā)明解決其技術(shù)問題所采用的技術(shù)方案是:一種高分辨率紅外成像光學(xué)系統(tǒng)的成像方法,包括以下步驟:
a)、前置光學(xué)系統(tǒng)將目標(biāo)場景的紅外輻射聚焦到位于后焦面的濾光系統(tǒng)上;
b)、濾光系統(tǒng)通過透明區(qū)域?qū)δ繕?biāo)場景的紅外輻射選擇性通過;
C)、微透鏡將透過對應(yīng)的透明區(qū)域的光轉(zhuǎn)變?yōu)槠叫泄獠鬏數(shù)胶蠼M光學(xué)系統(tǒng)中;
d)、后組光學(xué)系統(tǒng)將接收到的光聚焦到其焦平面上,透過每個微透鏡的紅外輻射在經(jīng)過聚焦后傳輸?shù)教綔y器焦平面上時離散開覆蓋一個紅外探測器像元;
e)、調(diào)制系統(tǒng)控制目標(biāo)場景在前置光學(xué)系統(tǒng)的后焦面上成的像沿著水平和垂直方向進行平移;
f)、濾光系統(tǒng)中的每個透明區(qū)域都對其附近區(qū)域的紅外輻射進行多次采樣,依次獲得的數(shù)據(jù)為11、12、13、……、Ix,從而采用了 M*N分辨率的紅外探測器可以獲得x1/2M*x1/2N分辨率的圖像。
[0012]本發(fā)明的有益效果是:
(1)本發(fā)明系統(tǒng)結(jié)構(gòu)簡單、易于加工,在不需要運動部件的情況下可以實現(xiàn)紅外高分辨率成像;
(2)本發(fā)明系統(tǒng)可以實現(xiàn)超大的孔徑角;
(3)本發(fā)明系統(tǒng)成本低特別適合于紅外波段,有效解決了紅外成像系統(tǒng)中分辨率低下的問題。
【附圖說明】
[0013]圖1是本發(fā)明系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)示意圖;
圖2是本發(fā)明系統(tǒng)的工作原理示意圖。
[0014]各附圖標(biāo)記為:I一前置光學(xué)系統(tǒng),2—濾光系統(tǒng),20—透明區(qū)域,3—微透鏡陣列,30—微透鏡,4 一后組光學(xué)系統(tǒng),5—探測器焦平面陣列,50—像元,6—調(diào)制系統(tǒng)。
【具體實施方式】
[0015]下面結(jié)合附圖對本發(fā)明作進一步詳細(xì)說明。
[0016]參照圖1所示,作為基本的實施例,本發(fā)明公開了一種高分辨率紅外成像光學(xué)系統(tǒng),包括沿光軸方向依次設(shè)置的前置光學(xué)系統(tǒng)1、濾光系統(tǒng)2、微透鏡陣列3、后組光學(xué)系統(tǒng)4和探測器焦平面陣列5,所述的前置光學(xué)系統(tǒng)I用于將目標(biāo)場景輻射的紅外輻射收集并聚焦,是一種通用的光學(xué)組件,其可以根據(jù)需要透過的紅外波段范圍來進行設(shè)計,其放大倍率、孔徑角通常是根據(jù)具體的應(yīng)用范圍進行設(shè)定;所述的微透鏡陣列3平行設(shè)置在前置光學(xué)系統(tǒng)I的后焦面上,所述的濾光系統(tǒng)2為一片設(shè)置有多個陰影區(qū)域和透明區(qū)域20的平板透鏡,所述的微透鏡陣列3與濾光系統(tǒng)2平行,所述的微透鏡陣列3由多個拼接在一起的微透鏡30組成,濾光系統(tǒng)2中的透明區(qū)域20的分布情況和微透鏡30的分布情況一樣,每一個微透鏡30對應(yīng)一個透明區(qū)域20,所述的后組光學(xué)系統(tǒng)4用于將透過微透鏡陣列3的紅外輻射聚焦到探測器焦平面陣列5上,所述的探測器焦平面陣列5由多個拼接在一起的像元50組成,每一個像元50對應(yīng)一個微透鏡30,各個微透鏡30的像都對應(yīng)于各個像元50,所述的前置光學(xué)系統(tǒng)I和濾光系統(tǒng)2之間還設(shè)置有調(diào)制系統(tǒng)6,所述的調(diào)制系統(tǒng)6可以控制目標(biāo)場景在前置光學(xué)系統(tǒng)I的后焦面上成的像沿著水平和垂直方向進行平移。
[0017]參照圖2所示,作為本發(fā)明進一步的實施例,所述的陰影區(qū)域為設(shè)置在平板透鏡表面的反射膜,反射膜鍍在平板透鏡的上部分區(qū)域,反射膜的存在使得有些區(qū)域能夠透過輻射光,而有些區(qū)域則不能透過輻射光,其中透明區(qū)域20有規(guī)律的矩陣式分布,此外鍍膜厚度非常薄,幾乎可以忽略不計。
[0018]更進一步,所述的微透鏡陣列3由一系列在二維平面方向上周期分布的微透鏡30拼接組合在一起,相鄰的微透鏡30相互之間毗連在一起,它們具有相同的焦距f。
[0019]更進一步,微透鏡陣列3中的微透鏡30的分布以及濾光系統(tǒng)2中的透明區(qū)域20的分布是根據(jù)探測器焦平面陣列5上的各個像元50的分布來確定。微透鏡30的形狀和透明區(qū)域20的形狀都和探測器焦平面陣列5上的像元50的形狀一樣。
[0020]再進一步,微透鏡陣列3的安裝在前置光學(xué)系統(tǒng)I的后焦面后面的某個位置,所述的微透鏡陣列3和前置光學(xué)系統(tǒng)I的后焦面之間的距離定義為,并且的大小等于微透鏡30的焦距f。
[0021]再進一步,所述的后組成像系統(tǒng)4沿著光軸的方向安裝在微透鏡陣列3的后方,后組成像系統(tǒng)4前表面距離微透鏡陣列3的距離可以在合理的范圍內(nèi)隨意設(shè)置。
[0022]再進一步,所述的后組成像系統(tǒng)4主要包括沿著系統(tǒng)光軸方向依次安裝光學(xué)聚焦系統(tǒng)、光學(xué)中繼系統(tǒng)和光圈。其中,光學(xué)聚焦系統(tǒng)可以由一塊大橫斷面尺寸的正透鏡來實現(xiàn);光圈用于調(diào)節(jié)系統(tǒng)光圈大小,最終可以控制系統(tǒng)入瞳大小;光學(xué)中繼系統(tǒng)結(jié)合光學(xué)聚焦系統(tǒng)用于將透過微透鏡陣列3的紅外輻射聚焦到焦平面PS上。
[0023]本發(fā)明的成像方法,包括以下步驟:
a)、前置光學(xué)系統(tǒng)I將目標(biāo)場景的紅外輻射聚焦到位于后焦面的濾光系統(tǒng)2上。
[0024]b)、濾光系統(tǒng)2利用設(shè)置在其上的按規(guī)律排列的透明區(qū)域20對目標(biāo)場景的紅外輻射進行選擇性通過,也可以稱為“采樣”,采樣間隔為T,同時,透明區(qū)域20的尺寸決定了每個采樣點的傳遞函數(shù)H。
[0025]c)、微透鏡陣列3中的微透鏡30和濾光系統(tǒng)2中的透明區(qū)域20—一對應(yīng),將透過透明區(qū)域20的光轉(zhuǎn)變?yōu)槠叫泄獠鬏數(shù)胶蠼M光學(xué)系統(tǒng)4中。
[0026]d)、后組光學(xué)系統(tǒng)4將接收到的光聚焦到其焦平面上,紅外探測器焦平面在后組光學(xué)系統(tǒng)4的焦平面后方離焦位置,這樣可以使得透過每個微透鏡30的紅外輻射在經(jīng)過聚焦后傳輸?shù)教綔y器焦平面上時正好離散開覆蓋一個紅外探測器像元50。
[0027]e)、調(diào)制系統(tǒng)6控制目標(biāo)場景在前置光學(xué)系統(tǒng)I的后焦面上成的像沿著水平和垂直方向進行平移。
[0028]f)、濾光系統(tǒng)2中的每個透明區(qū)域20都對其附近區(qū)域的紅外輻射進行多次采樣,依次獲得的數(shù)據(jù)為11、12、13、……、Ix,從而采用了 M*N分辨率的紅外探測器可以獲得Xv2Mh1/2N分辨率的圖像;假設(shè)x=9,則獲得的數(shù)據(jù)為11、12、13、……、18、19,這樣可以使得在采用了M*N分辨率的紅外探測器可以獲得3M*3N分辨率的圖像。
[0029]上述實施例僅例示性說明本發(fā)明的原理及其功效,以及部分運用的實施例,對于本領(lǐng)域的普通技術(shù)人員來說,在不脫離本發(fā)明創(chuàng)造構(gòu)思的前提下,還可以做出若干變形和改進,這些都屬于本發(fā)明的保護范圍。
【主權(quán)項】
1.一種高分辨率紅外成像光學(xué)系統(tǒng),其特征在于:包括沿光軸方向依次設(shè)置的前置光學(xué)系統(tǒng)(I)、濾光系統(tǒng)(2)、微透鏡陣列(3)、后組光學(xué)系統(tǒng)(4)和探測器焦平面陣列(5),所述的微透鏡陣列(3)平行設(shè)置在前置光學(xué)系統(tǒng)(I)的后焦面上,所述的濾光系統(tǒng)(2)為一片設(shè)置有多個陰影區(qū)域和透明區(qū)域(20)的平板透鏡,所述的微透鏡陣列(3)與濾光系統(tǒng)(2)平行,所述的微透鏡陣列(3)由多個拼接在一起的微透鏡(30 )組成,每一個微透鏡(30)對應(yīng)一個透明區(qū)域(20),所述的探測器焦平面陣列(5)由多個拼接在一起的像元(50)組成,每一個像元(50)對應(yīng)一個微透鏡(30),所述的前置光學(xué)系統(tǒng)(I)和濾光系統(tǒng)(2)之間還設(shè)置有調(diào)制系統(tǒng)(6)。2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的一種高分辨率紅外成像光學(xué)系統(tǒng),其特征在于,所述的陰影區(qū)域由設(shè)置在平板透鏡表面的反射膜形成。3.根據(jù)權(quán)利要求1所述的一種高分辨率紅外成像光學(xué)系統(tǒng),其特征在于,所述的微透鏡陣列(3)和濾光系統(tǒng)(2)之間的距離大于等于微透鏡(30)的焦距。4.根據(jù)權(quán)利要求1所述的一種高分辨率紅外成像光學(xué)系統(tǒng),其特征在于,所述的探測器焦平面陣列(5)設(shè)置在后組光學(xué)系統(tǒng)(4)后焦面后方的離焦位置上。5.根據(jù)權(quán)利要求1所述的一種高分辨率紅外成像光學(xué)系統(tǒng),其特征在于,所述的透明區(qū)域(20 )、微透鏡(30 )和像元(50 )的形狀均為正方形。6.根據(jù)權(quán)利要求1所述的一種高分辨率紅外成像光學(xué)系統(tǒng),其特征在于,所述的后組成像系統(tǒng)(4)包括沿光軸方向依次安裝光學(xué)聚焦系統(tǒng)、光學(xué)中繼系統(tǒng)和光圈。7.—種如權(quán)利要求1所述的高分辨率紅外成像光學(xué)系統(tǒng)的成像方法,其特征在于,包括以下步驟: a)、前置光學(xué)系統(tǒng)(I)將目標(biāo)場景的紅外輻射聚焦到位于后焦面的濾光系統(tǒng)(2)上; b)、濾光系統(tǒng)(2)通過透明區(qū)域(20)對目標(biāo)場景的紅外輻射選擇性通過; C)、微透鏡(30)將透過對應(yīng)的透明區(qū)域(20)的光轉(zhuǎn)變?yōu)槠叫泄獠鬏數(shù)胶蠼M光學(xué)系統(tǒng)⑷中; d)、后組光學(xué)系統(tǒng)(4)將接收到的光聚焦到其焦平面上,透過每個微透鏡(30)的紅外輻射在經(jīng)過聚焦后傳輸?shù)教綔y器焦平面上時離散開覆蓋一個紅外探測器像元(50); e)、調(diào)制系統(tǒng)(6)控制目標(biāo)場景在前置光學(xué)系統(tǒng)(I)的后焦面上成的像沿著水平和垂直方向進行平移; f)、濾光系統(tǒng)(2)中的每個透明區(qū)域(20)都對其附近區(qū)域的紅外輻射進行多次采樣,依次獲得的數(shù)據(jù)為11、12、13、……、Ix,從而采用了 M*N分辨率的紅外探測器可以獲得Xv2Mh1/2N分辨率的圖像。
【文檔編號】G02B27/58GK106019621SQ201610476885
【公開日】2016年10月12日
【申請日】2016年6月27日
【發(fā)明人】張智杰, 郭良賢, 趙坤, 余徽, 孫偉, 岳松
【申請人】湖北久之洋紅外系統(tǒng)股份有限公司
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