【摘 要】
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全景技术近年来在军事,医学,民用等领域获得日益广泛的应用,相比于其他全景系统,全景环带光学系统使用单独镜头成像,体积小,实用性强。加工工艺与普通折射光学系统类似,设计
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全景技术近年来在军事,医学,民用等领域获得日益广泛的应用,相比于其他全景系统,全景环带光学系统使用单独镜头成像,体积小,实用性强。加工工艺与普通折射光学系统类似,设计简单灵活。但是由于其结构中存在两个反射面,光路复杂,内部光路经过多次反射与折射,杂散光情况比较严重。对于这类系统,要求在设计时就要切断其杂散光源头,所以在设计阶段考虑杂散光的计算与分析,是解决其与生俱来的杂散光的重中之重。文中对全景环带系统进行了介绍,阐述了杂散光对全景环带系统产生的影响,介绍了杂散光的基础理论知识。重点以小型化全景环带光学系统为分析对象,对其中较严重杂散光进行分析及抑制。关于头部单元中杂散光的抑制方法为建立头部单元的数学模型,以数学建模的方式模拟正常成像光线和杂散光线在系统中的走向,并以所建立的数学模型为基础,通过控制光阑与中继系统的轴向位置抑制头部单元中未经全景系统反射的杂散光,通过控制头部单元反射面与出射透射面的相对位置和曲率抑制头部单元出射透射面反射的杂散光,通过控制头部单元胶合面的曲率来抑制头部单元胶合面反射的杂散光,通过减小头部单元两反射面的表面积来抑制透射面散射的杂散光。关于光机结构不完善所产生的杂散光,在光机结构内壁增加了一种角度为60°的消光纹来抑制其产生的杂散光。最后通过杂散光分析软件ASAP对系统进行建模仿真,验证了系统中的杂散光来源,并对比原系统和采用消杂光系统的杂散光情况,逐个验证所采用的抑制杂散光方法,结果显示在40°~50°,80°~95°半视场之间杂散光能量占比下降了接近90%,表明所采用的方法能够有效的抑制系统中的杂散光。
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