反射式椭球面光栏在空间光学遥感器上的应用

反射式椭球面光栏在空间光学遥感器上的应用

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时间:2018-10-29

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1、反射式椭球面光栏在空间光学遥感器上的应用  引言  随着空间光学遥感器分辨率的提高,光学系统中的杂散光对遥感器成像品质产生的负面影响逐显凸出。杂散光是光学系统中到达光电转换器件的非目标光线,也就是经非正常光路到达探测器的光线,这些非目标光线包括外部杂散光和内部杂散光,前者指太阳光、地气光等,后者主要是光学系统自身发射的热电磁波。对于外部杂散光,通常在遥感器遮光罩内壁布置光栏片(挡光环)加以削弱或消除,传统型式的光栏片垂直设置遮光罩内壁,光栏片两面布置高吸收涂层,这种构型的光栏能够达到一定的消外部杂散光的效果。但由于

2、此种光栏片显著增加了遮光罩内壁黑体面积,遮光罩内壁或光栏片吸收外热流导致自身温度升高,增加了内部杂散光,尤其对于地球静止轨道遥感相机或太阳望远镜,其轨道太阳外热流直射入光口,遮光罩内壁或光栏片会出现极端高温现象。  某地球静止轨道凝视遥感器同时具备可见光成像通道和红外成像通道,两个通道共用前一组镜头。由于自身轨道特点,除在春分点、秋分点前后共46天有短暂的地影区外(午夜前后共不超过72min),其它时间卫星全天受太阳照射。因此从夜晚18:00到次日凌晨6:00,阳光均直照遥感器遮光罩内壁,高热流密度的阳光持续照射导

3、致了遮光罩自身的极端高温。遥感器红外通道需具备夜间成像能力,而高温的遮光罩会通过辐射对主镜、次镜及其支撑结构的温度水平产生较大影响,导致光学结构变形,降低成像精度,并且高温遮光罩自身的红外辐射也是内杂散光的主要。遮光罩的内壁传统的高吸收率环状光栏会显著加大系统入光口的黑体表面面积,使遮光罩的热负荷进一步增大,使得上述问题更加尖锐。为保证相机光学系统性能,必须采取必要的措施来保证遮光罩处于较低的温度水平,同时又不能削弱遮光罩消除可见光谱段外部杂散光的能力。  目前对高温问题的处理方法主要是增大热容或加强热疏导。增大热

4、容主要是通过在遮光罩上布置相变材料来实现,然而地球静止轨道由于周期较长,遮光罩夜间受晒时间长,总的热通量大,需要大量的相变材料来完成蓄热功能,工程实施可行性较低。热疏导是对遮光罩进行均温化,将高温区域的热量疏散至低温区域,如在遮光罩上正交布置铝氨槽道热管、设计环路热管或流体回路装置等,但此种方法增加了额外的质量,并且日凌所引起的高温区域在遮光罩内壁随时间移动,正交布置的铝氨槽道热管给地面热试验带来新的问题,而环路热管及流体回路装置需额外的驱动功率。  本文给出了一种反射式椭球面光栏的设计方案,该设计可以在消除杂散光

5、的同时,显著降低空间光学遥感器入光口的热负荷。针对地球静止轨道热环境及遥感器入光口特点建立了仿真模型,分析不同光栏设计方案时的热负荷及杂散光分布情况,结果显示,相比传统直环光栏,椭球面光栏能够将太阳直射对遮光罩内部造成的热负荷降低60%~70%,遮光罩温度从50℃以上降低到10℃以内;同时其具备良好的消除视场外杂散光的能力。  1反射式椭球面光栏方案设计  椭球体的光线反射原理如所示,P、S为椭球体的两个焦点,光线通过焦点P,经过椭球体上任何一点A、B或C,入射角为iθ,反射角为rθ,反射光

6、线必然会经过另一焦点S。如果将其中一个焦点S固定在入光口位置,经过椭球面反射回到S点的光线必然逸出入光口。  借助此原理在遮光罩内壁设计一组反射式椭球面光栏,如所示。反射式椭球面光栏由一片直环光栏和数片椭球面光栏组成,其中直环光栏由直线段作为母线绕光轴旋转一周生成,各椭球面光栏分别由一段椭圆弧线段作为母线绕光轴旋转一周生成。直环光栏和数片椭球面光栏正对太空一侧壁面布置高镜面反射涂层,另一侧为高吸收涂层。  直环光栏位于遮光罩面向太空一侧的入光口平面上,由直线段作为母线绕光轴CC旋转一周并赋予一定厚度,直环光栏母线一

7、个顶点为D,另一个顶点为F2,长度l=DF2=RO−RI,如图3(a)所示。  第1片至第N片椭球面光栏片均由一组椭圆弧线段作为母线绕光轴CC旋转一周,并赋予一定厚度。如图3(b)所示,每片椭球面光栏母线的第一个焦点F1均位于通光圆柱面外径RI处,并始终固定在P点上,另一个焦点F2(F2′、F2″、)位于前一片光栏母线在通光圆柱面上的顶点处,长轴顶点是焦点F1与F2(F2′、F2″、)连线并延长至遮光罩内壁面的相交点。  2仿真模型  设遮光罩长度为105

8、0mm,通光孔直径为728mm,遮光罩内径为848mm,即RO/RI=1.16,光栏为10组。本文采用UGNX热分析软件建立模型,模型包含遮光罩和主镜,其中主镜的设置用于为遮光罩提供定温边界,并统计地球反照产生的外杂散光,主镜布置在遮光罩尾部,如所示。  为对比普通直环光栏和椭球面光栏的温控性能,分别建立了四组热分析模型,具体特征参数见。其中椭球面光栏母线段

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