本發明涉及激光引信領域,確切的說,本發明涉及周視激光引信大視場接收光學系統設計。
背景技術:
激光引信是利用調制的激光束探測目標,通過接收目標的回波信號,并進行分析,進而在最佳時機引爆戰斗部的光學引信。激光引信由激光發射部分、激光接收部分、信號處理電路、執行電路和電源組成。
周視激光引信接收光學系統的設計通常使用共軸球面系統,而對于共軸球面系統,無限遠物點理想像高計算公式為:
f為整形光學系統的焦距。
對于多發多收周視激光引信,每個支路所要探測的視場為90°×(2°~4°)或則60×(2°~4°),為了達到需求的作用距離,每個支路的光學系統接收口徑一般是不能太小的,而且目前周視激光引信普遍采用的是pin和apd光電探測器的光敏面是圓形的,并且尺寸一般在f3mm以下,而圓形光敏面的應用中存在一個非常大的問題是光敏面的尺寸形狀與扇形視場之間存在矛盾,進而難以實現大接收口徑,難以完成大視場的接收光學系統的設計。
對于激光探測光學系統而言,通過計算系統的f數(
另一方面,光學塑料的發展最終促成了光學塑料透鏡的問世并大量使用,使用光學塑料透鏡,可以容易實現復雜面型的加工,簡化復雜的光學系統,降低制造成本,且具有抗沖擊性能。同時,對于熱塑性光學塑料,其受熱軟化,可以反復塑制的特性可以用來制造由多塊透鏡組合的一體透鏡,這為解決目前周視激光引信接收光學系統光敏面太小帶來的上述問題提供了新思路。
技術實現要素:
1、發明目的。
本發明使用單片組成式透鏡代替單塊透鏡,當有n塊透鏡組成時,假設系統需要的視場為
2、本發明所采用的技術方案。
本發明提出了一種單片組合式大視場周視激光引信接收透鏡,單支路接收模塊包括兩個以上透鏡,所述多個透鏡依次相連,兩端透鏡安裝透鏡支座并通過一體塑造法制成組合透鏡,平行光經過每個透鏡后經過折射后為光電探測器的光敏面所接收。
更進一步具體實施方式中,激光引信為m支路周視激光引信,單支路接收模塊的接收視場為
更進一步具體實施方式中,所述的兩個以上透鏡構成的組合透鏡的個數為奇數個透鏡。
更進一步具體實施方式中,所述的兩個以上透鏡曲面率和大小相同。
更進一步具體實施方式中,所述的光電探測器為pin或apd光電探測器。
更進一步具體實施方式中,單片透鏡為非球面透鏡。
3、本發明所產生的技術效果。
(1)、本發明可實現激光引信大視場目標探測,實現單支路90°以上的接收視場;
(2)、本發明鏡片加工成整體,且僅需單片透鏡,降低裝調難度;
(3)、本發明該系統的光學系統總尺寸較短,減小激光引信的體積;
(4)、本發明透鏡采用聚碳酸酯(pc)光學塑料,可提高激光引信光學系統抗沖擊能力。
附圖說明
圖1為周視激光引信360°視場角探測示意圖。
圖2為單片組合式單片激光引信接收光學系統光路示意圖。
1-準直透鏡,2-支座,3-光敏面,1a-第一透鏡,1b-第二透鏡,1c-第三透鏡,1d-第四透鏡,1e-第五透鏡。
具體實施方式
下面結合附圖和實施例對本發明進一步說明。
實施例1
激光引信接收光學系統的功能是將視場內的激光回波聚焦在光電探測器的光敏面上,不需要成像,對像質要求較低,只需使球差較小,并適當照顧慧差,使大部分光線落在探測器的光敏面上,達到要求的能量即可。
本發明是使用單片組合式透鏡替代傳統球面/非球面接收透鏡,設計系統使用n塊小透鏡按一定角度連接組成一塊接收透鏡。由于單塊透鏡的提供的視角有限,采用n塊小透鏡組合后,每塊小透鏡的視場角只需達到原定接收透鏡設計視場角的1/n。理論上n值越大每塊小透鏡的視場角越小,但加工難度和接縫也會增加,因此通常n值設計時選取能夠實現設計要求的最小值。若激光引信為4支路(m=4)周視激光引信,每個接收透鏡由5塊小透鏡(n=5)組合而成,探測視場構成如圖1所示,那么每個支路即單個接收模塊的視場角為:
光電探測器為常用的pin或apd光電探測器,假設其光敏面的直徑d為2mm(光敏面長度的一半
則系統設計難度系數f數為:
說明該激光引信接收光學系統的設計可以實現,且相對比較容易。
因而使用單片組成式透鏡代替一塊大透鏡,可以使激光引信擁有比后者更大的視場,同時可以減小系統的制造和設計難度,降低裝調難度,滿足激光引信對作用距離的要求。
上述實施例為本發明較佳的實施方式,但本發明的實施方式并不受上述實施例的限制,其他的任何未背離本發明的精神實質與原理下所作的改變、修飾、替代、組合、簡化,均應為等效的置換方式,都包含在本發明的保護范圍之內。