转载自:北京理工大学学报 作者:李林 王煊 张丽琴 张波 UoUQ6Ij
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摘 要:研究温度对光学系统的影响,讨论无热设计方法。采用温度热膨胀系数和光线追迹分析温度变化对光学系统结构参数的影响及成像质量的变化。研究表明,温度对光学系统的影响是明显的,无热设计是可行的。温度的热效率不可忽视,利用热效应分析光学设计软件可对光学系统的热效应进行有效分析。 lR9uD9Dr
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关键词:热效应; 无热技术; 光学设计; 软件设计 TP~1-(M)}
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分类号:O439 文献标识码:A )]4=anJu@|
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文章编号:1001-0645(2000)01-0112-03 T LF'7ufq
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Thermal Effects forOptical System and zL3zvOhu}
Design of an Analysis ProgramLI Lin g/\cN(X
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(Department of Optical Engineering, Beijing Institute of Technology, Beijing 100081) FjLMN{eH/
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(Department of Optical Engineering, Beijing Institute of Technology, Beijing 100081) SXN]${
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(Department of Optical Engineering, Beijing Institute of Technology, Beijing 100081) _ n1:v~
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(Department of Optical Engineering, Beijing Institute of Technology, Beijing 100081) s:(z;cj/
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Abstract:Tostudy the effects of thetemperature variation on the optical system,and discuss the method of athermalisation,the effects were analyzed byusing the coefficient of thermal expansion and with themethod of raytracing. The thermal effects is distinct, however thermalisationisfeasible. The thermal effects can not be ignored and the analysis ofthe effects can becompleted with the method presented. *OIBMx#qxn
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Key words:thermal effect; athermalisation techniques; optical design;programming ^4'!B
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在非常温、非常压环境下,光学系统所承受的温度、压力及辐射与地面差别极大,使得光学系统的曲率半径、透镜厚度及空气间隔、玻璃的折射率及固定零件等发生变化,从而引起成像质量的变化。在以上因素中,温度是最主要的。因此,设计者必须探索在空间环境下系统性能指标的变化,尤其是随温度的变化,采取措施防止系统性能恶化,以满足空间探测的要求。国外从40年代就开始了环境温度对光学系统像质影响的研究[1],提出了透镜无热设计(Athermalisation)的概念。从70年代中期至今,国外在无热设计方面取得了一些进展,一些软件相继增加了环境温度分析模块。虽然在功能上还不能使设计者感到满意,但能在一定程度上帮助设计者在温度变化时对系统进行分析和修正。国内在这方面还处于起步阶段,常用的几种光学设计软件包目前尚未具备环境温度分析功能[2]。 qZ
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1 温度变化对光学系统成像质量的影响 s&<76kwl
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温度变化对光学系统的影响主要有两个方面:一是温度变化dt引起介质的折射率变化dn,由此光程随之改变。定义折射率的温度系数为Bg=dn/dt 3-)}.8F
(1)式中 Bg是一个只和介质有关的系数,通常称为光学材料的折射率热系数。 N8x.D-=gG
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温度变化引起光学元件的厚度、空气间隔L以及各折射面的面形发生变化,光线的光程亦因此而改变。把其用介质的线性热膨胀系数表示为αl=(1/L)dL/dt (<-m|H};
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(2)在一定的温度范围内,αl是常数,不同介质的αl不同。 b`,Sd.2=('
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通常把温度环境分为均匀温度变化和具有径向温度梯度分布两种情况。均匀温度变化是指经过一瞬间后,从一稳定的温度状态到另一稳定的温度状态。而径向温度梯度分布,是指从一环境突然变化到另一环境,或是在稳定的外界热平衡条件下,热量以对流的方式从光学元件的表面流入,由于光学玻璃的低导热性,在元件的内部形成了从中心到边缘的径向温度梯度分布。 xU6dRjYhH9
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