第!" 卷! 第!# 期#$!! 年!# 月! ! !!!! !!!! ! 光学精密工程! % &’()* !+,- !./0)(*(1, !2, 3(,00/(, 3 ! !!!!!! 4156!" !716!# ! 80)6#$!! !! 收稿日期!#$!! $: !$ "修订日期!#$!! $; <$6 !! 基金项目! 国家自然科学基金重点项目!71 6;!$<;$!: "#国家=;< 高技术研究发展计划资助项目!716%=;;<7>$"$ "# 国防创新基金资助项目!?@>> !! A$: " 文章编号!!$$B "#B@ !#$!! "!# #=!< $= 基于光学自由曲面的离轴三反光学系统薛栋林" !郑立功! 张! 峰"中国科学院长春光学精密机械与物理研究所中国科学院光学系统先进制造技术重点实验室!吉林长春!<$$<< # 摘要! 为了研制长焦距大视场离轴三反空间光学系统$描述了自由曲面光学数理模型$设计了基于自由曲面的离轴三反光学系统%针对焦距为 B !:$$CC $成像视场角为!!D $系统总长与焦距的比值为! & <的光学系统$ 对比分析了传统离轴三反光学系统和次镜为自由曲面的离轴三反光学系统的关键性能% 在提出的光学系统中次镜采用自由曲面设计$提升了光学系统的像差平衡能力# 最终选用相对孔径为! &"6: 的设计方案$ 使光学系统全视场平均波像差优于$6$<$ ! ! ! E ;<#6=,C "$ 平均传递函数优于$6B<B !F!6B5 & &CC "$接近衍射极限# 在同等条件下系统设计传递函数比传统离轴三反系统提高:G 以上% 优化设计后光学系统自由曲面次镜与理论球面偏差为!6! ! $ 采用定制的标准球面镜结合基于数字样板的非零位检测方法可完成面形实时高精度检测$ 解决了大口径凸自由曲面检测的难题%结果表明$采用基于自由曲面次镜的空间光学系统$具有体积小’技术可实现性强’波像差和传递函数等关键性能优越等优点% 关! 键! 词!光学设计! 长焦距大视场光学遥感器! 离轴三反光学系统! 自由曲面反射镜中图分类号!HIF$< !! 文献标识码! J!! !"# (!$6<F== &% .2 6#$!!!"! # 6#=!< $%% 9&’#( !)*+,, 9-#++"+ ! ( .(),- !/&(,! !"0 !%+,,%"+- !-#++"+ ***@K2 !81, 35(, " $LI27M !N( 31, 3 $LIJ7M !O0, 3 !!" # !$%&’(%)’( # ! ’* ! + ,)-.%/ ! 0 #1)"2 !345%6."4 !7%68 *%.)8(-6 9 !:".;6’/’ 9# $<;%6 9.;86 !=61)-)8)" ! ’* + ,)-.1 $>-6" !7".;%6-.1 !%64 !?; #1-.1 $<;-6"1" !3.%4"2 # ! ’* !0.-"6."1 $<;%6 9.;86 !<$$<< $<;-6% " "<’(("1 ,’64-6 9 !%8);’( $ ***@2%-/ (A8"4/ ".-’2 , B%. 1/()+&2) ( J !P/00P1/C !1PP +Q(* !’R/00 C(//1/ ! * S*’0C !T+*0- !1, ! + !P/00P
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