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光學鏡頭——紫外成像技術(shù)

2020-09-25

 引言

      隨著數(shù)碼相機、智能手機、安防監(jiān)控等鏡頭應用的趨于成熟,車載成像、紅外熱成像等新興領(lǐng)域,將成為光學鏡頭產(chǎn)業(yè)增長的新力量。人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等前沿技術(shù)的逐步落地,正將光學鏡頭應用至國民經(jīng)濟更廣闊的領(lǐng)域,光學鏡頭將成為未來信息化世界的眼睛。不管哪一種類的鏡頭,其基本用途都是收集物體所散射或發(fā)射的光線,并在圖像傳感器上重現(xiàn)物體的圖像。不同波長光線的折射率不同,同一點發(fā)出的不同波長的光成像時不能會聚成一點,導致產(chǎn)生色差;波長跨度越大,色差也越明顯。在進行光學系統(tǒng)設(shè)計時要針對不同的波長范圍,因此光學成像鏡頭按其應用的波長可分為紫外成像鏡頭、可見光成像鏡頭和紅外成像鏡頭等。前兩期我們說了紅外鏡頭,這期我們來談?wù)剳貌ㄩL更短的紫外成像鏡頭。

 

一、紫外線
       本身溫度大于絕對零度的物體,都可以發(fā)射電磁波;電磁波從低頻率到高頻率,包括無線電波、微波、紅外線、可見光、紫外線、X-射線和伽馬射線等。光也是一種電磁波,紫外線通常是指波長在100—400nm之間的電磁波,相對于人眼不可見。
       對于波長在190—285nm范圍內(nèi)的太陽光紫外線,在穿過大氣層的過程中,幾乎完全被地球的臭氧層所吸收;而且即使在臭氧層以下的大氣里,其它組份的散射作用以及地表臭氧,也對其有吸收作用,即這個波段的紫外線在地表的背景輻射幾乎為零,這就使得地表附近形成了一個天然“暗室”——這里幾乎完全探測不到自然產(chǎn)生的該波段紫外線,也稱為“日盲”紫外線。地球上如果出現(xiàn)日盲紫外線,通常只有三種情況:一是自然異常氣象,例如強閃電之類;二是非自然的危險信號,例如槍支開火、火藥爆炸、火災和高壓輸電線漏電產(chǎn)生的電暈等;三是人為制造的日盲紫外光源。這意味著,如果在“暗室”中測到日盲紫外信號,就意味著特定事件的發(fā)生。
 
二、紫外成像
       在日盲紫外光譜區(qū),背景噪音極低, 日全盲紫外成像技術(shù)同紅外探測技術(shù)和可見光探測術(shù)相比,具有以下優(yōu)點:
1) 全天時、全天候:白天檢測完全跟不受強烈太陽光影響,也不受環(huán)境變化(霧、霾及晝夜變化)及其它高溫干擾源的影響;
2) 直觀、無需圖像處理:日全盲紫外圖像無背景干擾,成像直觀,不需要進行復雜的圖像處理,如導彈來襲,根本無需復雜的圖像處理,“發(fā)現(xiàn)即目標”;
3) 精度高:抗干擾能力強,適用于各種復雜環(huán)境(夜間、惡劣氣候、電磁干擾等),能實現(xiàn)厘米級的高精度定位;
4) 靈敏度高:含成像的響應時間達到10ms級;
5) 監(jiān)測范圍廣:能夠在數(shù)公里外進行實時檢測,通過架設(shè)云臺或直升機觀察等方式,能夠覆蓋很大一片區(qū)域;
6) 結(jié)構(gòu)簡單:無需低溫冷卻、無需進行掃描,檢測成像系統(tǒng)體積小、重量輕,功耗低。
日全盲紫外成像是以日盲技術(shù)為核心,在飛機破霧盲降、船舶破霧引航、導彈告警、天基預警、森林火情告警、電網(wǎng)安全監(jiān)測、海上搜救、衛(wèi)星導航以及刑事偵查等方面逐步廣泛應用。電力系統(tǒng)和高鐵系統(tǒng),使用日全盲紫外成像技術(shù),實現(xiàn)靈敏度高的電暈和電弧檢測,以發(fā)現(xiàn)早期局部缺陷,提出預警;并能監(jiān)控設(shè)備運行,避免設(shè)備帶病運行,避免重大事故的發(fā)生。利用森林火情能夠發(fā)出日盲紫外信號的原理,能夠遠距離實時監(jiān)測森林火情,同時屏蔽其他高溫物體干擾,解決現(xiàn)有紅外與可見火情告警虛警率高的問題。
       除了能遠距離成像,紫外成像還可以用于近距離刑偵拍照,主要是搜索潛在指紋、腳印,隱藏血印、纖維等物證等,即利用紫外成像拍攝某些潛在的、反差微弱的或受背景干擾的手印痕跡,適用于拍照玻璃、塑料、搪瓷、油漆、照片和膠帶粘滯層等物體表面上遺留的手印。玻璃因強烈吸收254nm短波紫外線呈黑色,汗液指紋則因有50%的反射率而呈白色,黑白色的反差很大,因此紫外成像能將細微特征表現(xiàn)的非常清晰。
 
三、紫外成像鏡頭
       雖然只要紫外光足夠強,曝光時間足夠長,一般的可見光鏡頭也可以透過紫外線,但一般的光學玻璃在紫外區(qū)域有天然的吸收帶,因此專業(yè)的紫外成像鏡頭必須使用特殊的紫外光學材料(紫外玻璃或晶體)來制造透鏡,紫外光學系統(tǒng)也需要進行色差校正以保證系統(tǒng)具有良好的性能,但由于可選擇的紫外光學材料有限且色散系數(shù)差別較小,因此紫外光學系統(tǒng)的色差校正有一定的難度。有些紫外鏡頭會采用反射式光學系統(tǒng)設(shè)計方案,相比折射式光學系統(tǒng)能更好地進行色差校正。此外,白天與夜晚,天光背景輻射的可見光比值要遠遠大于紫外光,為了提高系統(tǒng)的信噪比,需要大相對孔徑的紫外鏡頭;相對孔徑大的鏡頭的像差校正需選擇折射率高的光學材料,而紫外光學材料的折射率均較低(n<1.46),導致紫外透鏡數(shù)量的增加或透鏡厚度的增加,并因此降低了光學系統(tǒng)的透射比,部分抵消了大相對孔徑獲得的大通光量的效果。因此其光學透鏡組一般具有以下特征:
1) 無鍍膜或很少鍍膜;
2) 無膠合鏡片,即使有也是非熒光膠水;
3) 鏡片數(shù)量越少越好。
紫外鏡頭作為紅外鏡頭和可見光鏡頭的擴展,具有潛在廣泛的應用前景及應用需求,將在紫外天文學、天際通信、火情監(jiān)控、環(huán)境監(jiān)測和軍事預警等領(lǐng)域發(fā)揮越來越大的作用。

 

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