КАТАДИОПТРИЯЛЫҚ ОПТИКАЛЫҚ ЖҮЙЕЛЕРДЕГІ ПАРАЗИТТІК СӘУЛЕЛЕНУДІ АЗАЙТУ
Түйін сөздер:
BDLI, Максутов оптикалық сұлбасы, паразиттік сәуле шығару, ЖҚЗ, бленда, Zemax OpticStudio, катадиоптриялық жүйеАңдатпа
Бұл мақалада Жерді қашықтықтан зондтауға арналған спутниктік жүйелерде қолданылатын катадиоптриялық оптикалық жүйелердегі паразиттік сәуле шығару процестерін модельдеу, талдау және төмендету нәтижелері қарастырылады. Зерттеу нысаны ретінде Максутов оптикалық сұлбасы негізінде құрастырылған ықшам BDLI оптикалық жүйесі таңдалды. Зерттеудің мақсаты – паразиттік сәулеленуді азайтуға бағытталған конструкциялық шешімдердің тиімділігін бағалау және оларды ғарыш аппараттарында шектеулі көлем мен масса жағдайында қолдану мүмкіндігін анықтау болып табылады. Паразиттік жарықтың таралу жолдарын талдау үшін Zemax OpticStudio бағдарламалық ортада кері трассировка әдісі қолданылды, бұл негізгі паразиттік траекторияларды анықтап, оларды тиімді бөгейтін шараларды әзірлеуге мүмкіндік берді. Әртүрлі бленда геометриялары, сондай-ақ жарық сіңіретін және диэлектрлік жабындардың тиімділігі зерттелді. Модельдеу нәтижелері көрсеткендей, паразиттік сәуле шығару деңгейі көру өрісінің шетінде 1,9 %-ға дейін, ал оптикалық ось бойында 0,15 %-ға дейін төмендеуі мүмкін. Күрделі конфигурациядағы жүйемен салыстыру кеңістікте оптикалық компоненттерді дұрыс орналастырудың экрандау тиімділігіне елеулі әсер ететінін көрсетті. Бұл нәтижелер Жерді ғарыштан бақылауға арналған ықшам әрі жоғары дәлдікті оптикалық құрылғыларды жобалауда қолдануға жарамды әдіс болып табылады.
Пайдаланылған дереккөздер
- Zhu, Y., Wu, G., Yang, Z., & Wang, Z. (2015). Internal and external stray radiation suppression for LWIR catadioptric telescope using non-sequential ray tracing. Infrared Physics & Technology, 70, 1–6. https://doi.org/10.1016/j.infrared.2015.01.003
- Hong, D. K., Lee, S. H., Park, H. J., & Nam, S. H. (2025). Enhancing the efficiency of stray-light analysis using corner-departure backward ray-tracing. Current Optics and Photonics, 9(1), 35–41. https://doi.org/10.5207/COPP.2025.9.1.035
- Yeon, H. N., Kim, S. K., & Park, J. H. (2025). Optimized baffle design for suppression of internal and external stray light in LWIR catadioptric payload. Current Optics and Photonics, 9(1), 65–71. https://doi.org/10.5207/COPP.2025.9.1.065
- Lu, Y., Xu, X., Zhang, N., Lv, Y., & Xu, L. (2024). Study on stray light testing and suppression techniques for large-field of view multispectral space optical systems. IEEE Access, 12, 33938-33948.
- Fu, Q., Yan, L., Tan, S., Liu, Y., & Wang, L. (2024). Lightweight and high-stiffness metal optical systems based on additive manufacturing. Micromachines, 15(1).
- Zou, Y., Zhang, L., Zhang, J., & Cui, J. (2022). Synchronous measurement method of a multi-angle scattered light field. Applied optics, 61(9), 2275-2283.
- Zeng, X., Lan, J., & Gao, X. (2020). The design of a catadioptric omnidirectional thermal imaging system based on the combination of genetic algorithm and gradient descent. Optics & Laser Technology, 122, 105861.
- Li, T., Lai, X., Liao, S., Zhao, X., Xia, Y., & Zhou, J. (2025). A REBPNet-based IR radiometric calibration method considering ambient temperature change. Infrared Physics & Technology, 145, 105715.
- Han, P., Guo, J., Bao, Q., Qin, T., Ren, G., & Liu, Y. (2021). Optical design and stray light control for a space-based laser space debris removal mission. Applied optics, 60(25), 7721-7730.
- Chunlei, S., & Xiaoping, L. (2019). Stray light analysis of catadioptric long-wavelength infrared optical system. Procedia Computer Science, 147, 203-209.
- Xing, Y., Peng, J., Wang, S., & Li, L. (2019, December). A passive optical athermalization design of MWIR catadioptric space remote sensor with high resolution in geosynchronous orbit. In AOPC 2019: Space Optics, Telescopes, and Instrumentation (Vol. 11341, pp. 494-499). SPIE.