李道京 1,*吴疆 1,2周凯 1,2高敬涵 1,2崔岸婧 1,2
作者单位
摘要
1 中国科学院空天信息创新研究院微波成像技术国家级重点实验室,北京 100190
2 中国科学院大学,北京 100049
针对天文观测和深空探测需求,提出了天基激光本振6.5 m衍射综合孔径红外射电望远镜的概念和形式,给出了激光本振阵列探测器形式,设计了基于衍射光学系统的综合孔径红外射电望远镜结构。该望远镜采用孔径渡越补偿信号处理方法扩大光谱范围,具有光学系统复杂度低、体积小和质量轻的特点。给出了系统主要参数和成像仿真结果,当中心波长为1.55 μm时,角分辨率约为0.24 μrad,最大不模糊视场角度约为1.55 mrad,光谱范围为0.2 μm,其探测灵敏度要比传统6.5 m口径望远镜高2倍,可观测的极限星等优于21。
成像系统 红外光谱 综合孔径 激光本振 衍射光学系统 射电望远镜 天文观测 
激光与光电子学进展
2023, 60(10): 1011001
作者单位
摘要
1 中国科学院空天信息创新研究院 微波成像技术国家级重点实验室,北京 100190
2 中国科学院大学,北京 100049
3 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所,吉林 长春 130033
衍射光学系统具有大口径轻量化的优点,但其光谱范围较窄,能利用的红外信号能量较小,通常认为采用后会使红外相机的探测信噪比降低。基于衍射光学系统,分析了对地观测红外相机的目标探测性能,结合一个非制冷红外相机信噪比计算示例,明确了在地物背景和目标光谱特性不同的条件下,基于衍射光学系统的红外相机仍可能具有良好的目标探测性能。同时将红外相机等效噪声功率与激光和电子学系统进行对比,提出了红外探测系统的性能还可能进一步提高的观点,给出了一种引入激光本振结合电子学滤波细分红外光谱降低等效噪声功率的方法。
红外探测 衍射光学系统 信噪比 等效噪声功率 光谱特性 激光本振 infrared detection diffractive optical system signal to noise ratio equivalent noise power spectral characteristics laser local oscillator 
红外与激光工程
2021, 50(8): 20200371
李道京 1周凯 1,2郑浩 3高敬涵 1,2[ ... ]吴疆 1,2
作者单位
摘要
1 中国科学院空天信息创新研究院 微波成像技术国家级重点实验室,北京0090
2 中国科学院大学,北京100049
3 项目管理中心,北京100101
4 西安电子科技大学 物理与光电工程学院,西安710071
本文分析了红外干涉成像现状和难点,介绍了激光本振红外相干探测的原理,阐述了基于电子学的红外光谱细分和干涉成像原理,讨论了激光本振红外阵列探测器形式。激光本振和相干探测器的设置,可保证两个望远镜的红外信号相位的正确传递,在电子学实施窄带滤波形成的窄带红外信号有利于实现长基线干涉成像。在此基础上,类似微波综合孔径射电望远镜,通过不同空间位置的多个较小孔径,组合形成一个大的光学口径,以红外光谱“射电”望远镜形式实现高分辨率天文成像,可大幅降低红外成像系统的复杂度和体积重量。介绍了平流层飞艇平台的特点,该平台为长基线大衍射口径望远镜的安装提供了有利条件,且可大幅减少大气对天文观测的影响,有望成为天文观测的新型平台。给出了10 m基线、2 m衍射口径红外光谱干涉成像望远镜的布设方案,分析了其探测和成像性能,讨论了关键技术及其可能的技术途径。分析表明,基于平流层飞艇平台,3个2 m衍射口径望远镜的组合在10 m基线下可等效实现口径10 m望远镜的红外天文观测能力。
红外光谱 干涉成像 激光本振 衍射光学系统 平流层飞艇 天文观测 Infrared spectrum Interferometric imaging Laser local oscillator Diffractive optical system Stratospheric airship Astronomy observation 
光子学报
2021, 50(2): 1
高敬涵 1,2李道京 1,*周凯 1,2崔岸婧 1,2吴疆 1,2
作者单位
摘要
1 中国科学院空天信息创新研究院微波成像技术国家级重点实验室, 北京 100190
2 中国科学院大学, 北京 100049
水深是海底地形测绘的基础数据,对于海洋科学研究具有重要意义。衍射光学系统具有体积小、质量轻的优点,共形设计后可减少载荷对飞机气动性能的影响,有利于形成大光学口径。基于大口径接收共形衍射光学系统介绍了机载测深激光雷达的系统方案和参数,并利用衍射光学系统光谱的窄带宽特点,抑制接收的背景光噪声。以最小可探测信噪比为依据,针对直接探测和相干探测两种方式,对机载激光雷达的海水探测深度进行了分析。结果表明,在接收口径为0.6 m、瞬时接收视场为50 mrad、发射平均功率为50 W时,白天该系统在直接探测方式下的探测深度为69 m,在相干探测方式下的探测深度为86 m。
海洋光学 激光雷达 激光测深 衍射光学系统 共形设计 激光本振 
激光与光电子学进展
2021, 58(12): 1201001

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