大口径长焦距星敏感器光学镜头的设计

来源 :激光与光电子学进展 | 被引量 : 0次 | 上传用户:gsjsk
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为了提高星敏感器探测极限星等的能力,通过参数计算、选型设计了一种复杂化双高斯结构的光学镜头,经ZEMAX软件优化后,最终得到.由12片球面透镜组成的无渐晕折射式光学镜头.该镜头的入瞳直径为125 mm,系统焦距为200 mm,全视场角2ω为14.84°,谱段范围为500~800 nm.20℃温度下的设计结果表明,该光学系统的均方根弥散斑半径小于3.5 μm,全视场光学设计调制传递函数(MTF)在60 lp/mm处大于0.7,3×3像元内的能量集中度大于90%,畸变小于1%,最大倍率色差为1.6 μm.经加工、装调后,60 lp/mm处实测光学系统的最低实验室静态MTF为0.324.
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为了研究非视距(NLOS)紫外光通信在雾天环境下的通信性能,针对常见的雾天衰减模型不适用于紫外光大气信道衰减的问题,提出一种新的衰减模型,针对多次散射传输模型计算复杂的问题,提出一种非对称因子的简化计算方法,并使用分集接收技术建立单发多收(SIMO)紫外光通信系统.利用Mie散射理论建立雾天紫外光衰减模型,计算两种雾型在不同浓度下的紫外光衰减参量;提出关于雾滴粒径的非对称因子的简化计算方法;使用等增益合并技术将分集接收的信号合并.采用Monte Carlo法分析SIMO紫外光通信系统性能,并与单发单收(S
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采用具有毫米尺度的振荡型金属光波导结构对酞菁铜的拉曼散射进行增强.不同于传统的表面增强拉曼光谱(SERS)技术,通过设计复杂的贵金属纳米结构来创造热点的策略,本文通过增加金属光波导上、下表面金属包覆层之间的距离,即增加导波层的厚度能够耦合大量的光波能量进入导波层中,从而增强光与物质间的相互作用.尽管增加导波层的厚度存在单个模式场强下降的风险,但优势也很明显.首先,高模式密度有利于入射光能量与导波层的耦合;其次,激发光可以近垂直入射到波导表面,简化光学设置;最后,厚波导结构的偏振无关特性对拉曼增强具有贡献.
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