用于多光谱雷达的收发光机共用装置制造方法及图纸

技术编号:4094596 阅读:268 留言:0更新日期:2012-04-11 18:40
本发明专利技术公开了一种新型的用于多光谱雷达的收发光机共用装置。在本发明专利技术中,多光谱雷达的发射模块和接收模块共用一个光机扫描系统:用于探测的发射光束经过转折和扩束,最终经过主平面镜向目标发射;同时,主平面镜还接收来自目标的散射回波光束以及目标本身的红外热辐射和可见光光波段的散射光束所组成的多光谱光束,经望远镜接收后最终经被CCD相机探测;同时,在望远镜的次镜前放置小型的反射分光镜将接收到的部分多光谱光束反射进入分光棱镜中,以方便后续对其他光谱的光束进行处理。本发明专利技术在工作中,只需要通过主反射镜的旋转即可完整多光谱雷达的扫描探测,大大简化了收发装置,且避免了收发分离引起的不同步和多探测器导致的图像配准问题。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术主要涉及用于多光谱雷达的收发光机共用装置,通过发射和接收共用的主 反射镜的旋转扫描来实现收发光机共用,属于激光雷达领域。
技术介绍
激光雷达(Light Detection And Ranging, lidar)是以激光束作为信息载体,可 以用振幅、相位、频率和偏振来搭载信息的雷达。它不但能够精确测距,而且能够精确测速、 精确跟踪。继无线电雷达、甚高频雷达、微波雷达之后,激光雷达把辐射源的频率提高到光 频段,比毫米波高出两到四个数量级。近50年来,随着激光技术、相关元器件及其技术的逐渐成熟,激光雷达技术研究 已经取得了长足的进展,其独特的技术优势越来越被人们所认同。实践证明,激光雷达既可 充当雷达的补充手段,又可在某些军事和民用方面起到雷达所不能起的作用。在近几年美 国国防关键技术计划中,将激光雷达与先进的单基地雷达、多基地雷达、自动目标识别雷达 及相控阵雷达并列为高灵敏度雷达,作为重点投资对象加以发展。在激光雷达的发展历程中,激光雷达的多光谱技术是一个重要的发展方向。多光 谱雷达是指在激光雷达中,系统发射出多个不同频率的波长的激光束对同一目标进行探 测,而且还可包括对目标的热辐射和可见光的探测,以获得对目标的更加丰富信息。激光雷达对目标的探测需要以发射激光对探测空间的扫描为前提,现有的扫描方 式有多种,大体可分为电光扫描、声光扫描、旋转多面镜扫描。无论任那一种扫描,其基本结 构都是将激光的发射机构和接收机构分开,分别进行发射光束和结构光束。这种结构对于 单波长的激光雷达而言,还是可以接受的。但对于多光谱雷达而言,由于需要发射多个频率 的激光束和接收多个波长的光束。如果仍然按照传统的收发结构,多光谱雷达的探测就要 求雷达系统需要增加相应的发射接收装置,这样就大大增加系统的复杂度。而且,由于每个 频率的光谱光束通道都需要通过电机控制进行扫描探测,不同的探测结果会由于光机系统 存在的误差和不同步,导致不同光谱的探测结果在融合时需要后续的处理以实现图像的配 准,增加了处理的时间和系统的负担。本专利技术主要针对这这些问题,通过巧妙的光机结构的设计,将多光谱的接收装置 和发射装置实现光机共用,在多光谱雷达工作的过程中只需要旋转主反射镜就可实现所有 光谱分量的同步扫描,而且不同光谱频率的探测结果也然是配准的,无需后续处理即可进 行信息融合和判别。
技术实现思路
本专利技术公开了一种新型的用于多光谱雷达的收发光机共用装置,主要通过多光谱 雷达的发射和接收共用的主反射镜的旋转扫描来实现收发光机共用的目的。由于收发光机 共用,可降低雷 系统的复杂度,避免了因收发分离引起的不同步和多探测器导致的图像 配准问题。在本专利技术中,多光谱雷达的发射模块和接收模块共用一个光机扫描系统用于探 测的发射光束经过转折和扩束,最终经过主平面镜向目标发射;同时,主平面镜还接收来自 目标的散射回波光束以及目标本身的红外热辐射和可见光光波段的散射光束所组成的多 光谱光束,经望远镜接收后最终经被CCD相机探测;同时,在望远镜的次镜前放置小型的反 射分光镜将接收到的部分多光谱光束反射进入分光棱镜中,以方便后续对其他光谱的光束 进行处理。本专利技术在工作中,只需要通过主反射镜的旋转即可完整多光谱雷达的扫描探测, 大大简化了收发装置,且避免了收发分离引起的不同步和多探测器导致的图像配准问题。本专利技术主要将多光谱雷达的发射和接收部分通过光机共用的形式,包括主反射 镜、扩束主透镜、扩束次透镜、全反射棱镜、望远镜次镜、分光反射镜、望远镜主镜、傅里叶透 镜、CCD相机、分光棱镜。采用如下技术方案(1)用于探测的发射光束经全反射棱镜实现发射光束的转折,扩束次透镜和扩束 主透镜实现发射光束的扩束;经扩束后的发射光束最终通过主反射镜发射出去照射目标; 同时,主反射镜接收来自目标的散射回波光束以及目标本身的红外热辐射和可见光光波段 的散射光束所组成的多光谱光束,经望远镜主镜和望远镜次镜接收后,在望远镜主镜后的 傅里叶透镜的焦平面上被CCD相机探测;在望远镜的次镜前放置一个小型的反射分光镜, 将望远镜次镜接收到多光谱光束的一部分反射进入分光棱镜中,以方便后续对接收到的多 光谱光束进行处理;在多光谱雷达探测过程中,只利用主反射镜的旋转来实现多光谱雷达 的扫描探测。(2)本专利技术中使用的CCD相机为可见光或红外波段的,主要用来被动探测获取目 标的可见光或红外图像。(3)本专利技术中的望远镜主镜的中心透光孔中包含一个可见光或红外波段的带通滤 光片,其通带为CCD相机的工作波段范围。(4)所述的用于探测的发射光束是包含一个或多个工作频率叠加形成的光束。本专利技术的主要特色本专利技术主要通过多光谱雷达的发射和接收共用的主反射镜的 旋转扫描来实现收发光机共用的目的。通过对接收和发射的光机装置的共用,有效降低了 激光雷达系统的体积、重量、稳定性和可靠性,而且还可避免因收发分离引起的扫描不同步 和多探测器导致的图像配准问题。附图说明图1为本专利技术的用于多光谱雷达的收发光机共用装置图 具体实施例方式根据本专利技术提出的用于多光谱雷达的收发光机共用装置,在具体实施方式中,用 于探测的发射光束的波长为355nm和1064nm的两个波段的光束合成的。如图1所示,在散 射和回波光束的接收过程中,除了探测上述两个波段外,还进行可见光的成像探测,也即本 实施方式中应用的激光雷达是工作在多个光谱范围的。本专利技术的用于多光谱雷达的收发光机共用装置的具体实施方式如下用于探测的 发射光束经全反射棱镜4实现发射光束的转折,扩束次透镜3和扩束主透镜2实现发射光 束的扩束;经扩束后的发射光束最终通过主反射镜1发射出去照射目标;同时,主反射镜1还接收来自目标的散射回波光束以及目标本身的可见光光波段的散射光束所共同组成的 多光谱光束,经望远镜主镜7和望远镜次镜5接收后,接收到可见光波段的光束在望远镜主 镜7后的傅里叶透镜8的焦平面上被工作在可见光波段的CXD相机9探测;在望远镜的次 镜前放置一个小型的反射分光镜6,将望远镜次镜5接收到多光谱光束的一部分反射进入 分光棱镜10中,分光棱镜再将光束分为两束方便后续分别对355nm波段和1064nm波段的 光束进行探测。 在多光谱雷达探测过程中,只需将旋转主反射镜1即可实现多光谱雷达的多光谱 同步扫描探测。本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
一种用于多光谱雷达的收发光机共用装置,该装置包括主反射镜(1)、扩束主透镜(2)、扩束次透镜(3)、全反射棱镜(4)、望远镜次镜(5)、分光反射镜(6)、望远镜主镜(7)、傅里叶透镜(8)、CCD相机(9)、分光棱镜(10),其特征在于用于探测的发射光束经全反射棱镜实现发射光束的转折,扩束次透镜和扩束主透镜实现发射光束的扩束;经扩束后的发射光束最终通过主反射镜发射出去照射目标;同时,主反射镜接收来自目标的散射回波光束以及目标本身的红外热辐射和可见光光波段的散射光束所组成的多光谱光束,经望远镜主镜和望远镜次镜接收后,在望远镜主镜后的傅里叶透镜的焦平面上被CCD相机探测;在望远镜的次镜前放置一个小型的反射...

【专利技术属性】
技术研发人员:何云涛江月松叶继海赵继芝
申请(专利权)人:北京航空航天大学
类型:发明
国别省市:11

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