FR2598224A1 - Spectrometre a projecteur d'image - Google Patents

Spectrometre a projecteur d'image Download PDF

Info

Publication number
FR2598224A1
FR2598224A1 FR8706134A FR8706134A FR2598224A1 FR 2598224 A1 FR2598224 A1 FR 2598224A1 FR 8706134 A FR8706134 A FR 8706134A FR 8706134 A FR8706134 A FR 8706134A FR 2598224 A1 FR2598224 A1 FR 2598224A1
Authority
FR
France
Prior art keywords
image
collimator
projector
slot
image projector
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
FR8706134A
Other languages
English (en)
Other versions
FR2598224B1 (fr
Inventor
Fritz Blechinger
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Airbus Defence and Space GmbH
Original Assignee
Messerschmitt Bolkow Blohm AG
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Messerschmitt Bolkow Blohm AG filed Critical Messerschmitt Bolkow Blohm AG
Publication of FR2598224A1 publication Critical patent/FR2598224A1/fr
Application granted granted Critical
Publication of FR2598224B1 publication Critical patent/FR2598224B1/fr
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Lifetime legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01JMEASUREMENT OF INTENSITY, VELOCITY, SPECTRAL CONTENT, POLARISATION, PHASE OR PULSE CHARACTERISTICS OF INFRARED, VISIBLE OR ULTRAVIOLET LIGHT; COLORIMETRY; RADIATION PYROMETRY
    • G01J3/00Spectrometry; Spectrophotometry; Monochromators; Measuring colours
    • G01J3/28Investigating the spectrum
    • G01J3/2823Imaging spectrometer

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Spectroscopy & Molecular Physics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Lenses (AREA)
  • Spectrometry And Color Measurement (AREA)

Abstract

SUR UN SPECTROMETRE PROJECTEUR D'IMAGES COMPORTANT UN OBJECTIF, UNE FENTE, UN COLLIMATEUR, UN RESEAU ET UN PROJECTEUR D'IMAGES, L'OBJECTIF O, LE COLLIMATEUR K ET LE PROJECTEUR D'IMAGES I SONT CONSTITUES PAR DES MIROIRS NON SPHERIQUES 51, 52, 53, 54. LE COLLIMATEUR ET LE PROJECTEUR D'IMAGES SONT CONSTITUES PAR LES MEMES MIROIRS 53, 54 ET REFLECHISSENT LE RAYON RESPECTIVEMENT DEUX FOIS. LA COURBURE D'UNE BANDE-OBJET PAR LE RESEAU DE DIFFRACTION EST COMPENSEE PAR LA DISPOSITION OPTIQUE DE L'OBJECTIF, DU COLLIMATEUR ET DU PROJECTEUR D'IMAGES. DE CE FAIT, SE TROUVE REALISE UN SPECTROMETRE DE DIMENSIONS REDUITES, LEGER ET ROBUSTE, DESTINE EN PARTICULIER A UNE UTILISATION SUR DES SATELLITES ET DES ENGINS VOLANTS, ET APPROPRIE EN OUTRE POUR DES LARGES GAMMES DE DOMAINES SPECTRAUX, Y COMPRIS EXTERIEURS A LA LUMIERE VISIBLE.

Description

SPECTROMETRE A PROJECTEUR D'IMAGE
L'invention concerne un spectromètre projecteur
d'image comportant un objectif, une fente, un collimateur, 15 un réseau et un projecteur d'image.
De tels spectromètres sont connus. On les utilise pour focaliser sur une fente, au moyen de l'objectif, le rayon lumineux à analyser, pour le diriger, à l'aide d'un collimateur, à nouveau parallèlement et sur un réseau o 20 il est diffracté, et enfin refocalisé par le projecteur
d'image dans un plan d'image sous la forme d'un spectre.
Ces installations connues sont relativement lourdes et volumineuses. En particulier pour une application sur des satelli25 tes et des engins volants, il est nécessaire de réaliser un tel spectromètre sous une forme aussi réduite, légère et robuste que possible. En outre, il est souhaitable qu'il soit approprié à de larges domaines spectraux, même
au-delà de la lumière visible.
Conformément à l'invention, ceci est obtenu par le fait que l'objectif, le collimateur et le projecteur
d'image sont formés de miroirs non sphériques.
De préférence le collimateur et le projecteur
d'image sont formés par le même agencement de miroirs 35 et réfléchissent chacun le rayon deux fois.
Selon un mode de réalisation préféré, l'objectif est constitué d'un premier miroir convexe et d'un deuxième miroir concave. Le rayon à analyser passe sous un angle de façon oblique par rapport à l'axe optique à côté du miroir concave pour tomber sur le miroir convexe qui l'envoie sur le miroir concave, ce dernier le faisant passer à côté du miroir convexe en le focalisant dans la fente sous la forme d'une bande-image courbe dans le plan d'image. Le collimateur est constitué d'un miroir concave 10 et d'un miroir convexe qui dirigent la lumière sortant de la fente parallèlement et sur le réseau. Le collimateur est constitué par un miroir concave et un miroir convexe, lesquels dirigent parallèlement et sur le réseau la lumière sortant de la fente. La lumière diffractée, réfléchie par le réseau, est refocalisée dans le plan d'image sous la forme d'une image diffractée de la fente par les mêmes miroirs qui servent alors de projecteur d'image.
Les axes optiques de l'objectif et du collimateur/ 20 projecteur d'image sont avantageusement décalés parallèlement.
Pour compenser la courbure de l'image diffractée de la fente, le rapport entre les distances focales de
l'objectif et du collimateur est compris entre 1:1 et 1:10 25 approximativement.
On obtient ainsi une importante économie en encombrement et en poids, sans avoir besoin de pièces mécaniquement mobiles ni d'éléments de construction onéreux.
D'autres détails de l'invention ressortent des sousrevendications et de la description dans laquelle ils sont
expliqués en détail sur la base du dessin annexé. Sur ce dessin: la figure 1 représente le principe du spectromètre à 35 projecteur d'image; les figures 2a, 2b sont des coupes schématicques y/z et x/z à travers un objectif à double miroir; la figure 2c représente schématiquement la structure optique collimateur/système de projection d'image la figure 3 représente l'ensemble du système; la figure 4 est une représentation des courbes formées par une ligne droite d'un objet à travers l'ensemble du système, à savoir le réseau ainsi que la courbure qui en résulte; la figure 5 représente en détail les conditions
géométriques présentes sur un réseau de difraction plan.
La figure 1 montre le principe d'un spectromètre à projecteur d'image tel qu'il est connu depuis longtemps, Le rayon lumineux à analyser L est focalisé par lVobjectif 15 sur une fente S, dirigé à nouveau parallèlement et sur un réseau G, par un collimateur K, o il est diffracté, et enfin refocalisé sous la forme d'un spectre dans un plan d'image B par le projecteur d'image I. Les optiques individuelles objectif, collimateur, projecteur d'image sont réalisées conformément & l'invention par quatre miroirs qui sont tous non sphériques et peuvent avoir par exemple la forme d'une éllipsoide de révolution. Le spectromètre à projection d'image complete possède deux axes optiques décalés parallèlement. Dans les 25 paragraphes suivants, on décrira la réalisation de chacune
des optiques.
L'objectif est constitué d'un ensemble de deux miroirs conformément aux figures 2a et 2b. La lumière L d'un point objet (place à l'infini), entre dans le systvme 30 de miroirs obliquement par rapport à l'axe optiquae Ao L'image B en forme de ligne d'une bande de l'objet se produit sur la figure 2a prpendiculainement au plan d la figure. Une structure dcbhet *zln st donc représentée sous une forme oubae dns 5 prL,:g La structure optiue du cclimau/ct-r 35 d'image est représentée sur la figure 2c. La fente
d'entrée B est perpendiculaire au plan de la figure.
La lumière parcourt d'abord le collimateur en subissant une double réflexion sur les miroirs S3 et S4 et tombe parallèlement sur le réseau plan G de réflexion. La lumière réfléchie et diffractée est alors réfléchie en retour sur les miroirs S4 et S3. L'image diffractée de la fente B se produit en B' et peut y être analysée au
moyen de détecteurs appropriés.
Le système collimateur et projecteur d'image est donc réalisé par un seul dispositif optique (système de double miroir compenant les miroirs S3 et S4). La lumière parcourt l'optique deux fois. Le système collimateurprojecteur d'image est télécentrique. Les miroirs S3 et S4 sont des ellipsoïdes de révolution. L'ouverture réelle
du système est BL.
Dans l'agencement représenté sur le dessin, le
réseau n'est pas en position d'ouverture, ce qui serait souhaitable pour une reproduction d'image télécentrique 20 optimale.
Une fente d'entrée B rectiligne est représentée dans le plan d'image B' sous la forme d'une ligne courbée. Les causes ou paramètres à l'origine de cet effet dans le système collimateur-projecteur d'image sont les suivantes: a) le réseau n'est pas dans la position d'ouverture; b) la lumière passe obliquement à travers le système (par rapport à l'axe optique); et
c) la courbure d'une ligne droite par le réseau.
Les causes mentionnées en a) et b) sont indépendan30 tes de la longueur d'onde, tandis que celle mentionnée au
point c) dépend de la longueur d'onde.
Il est vrai également qu'une fente courbe B est représentée sur le plan d'image B' sous la forme d'une
ligne droite.
L'ensemble du système est représenté sur la figure 3. Comme cela a été décrit, l'objectif O et le système collimateur-projecteur d'image K/I produisent des bandesimage de forme courbe. Par une combinaison appropriée des deux systèmes, on peut obtenir une compensation de ces courbures. Dans le système représenté sur la figure 3, on réussit à compenser ce fait au moyen d'un rapport entre les distances focales de objectif 1
-------_
collimateur 3 Sans tenir compte de la diffraction du réseau, c'est-à-dire en supposant que le réseau exerce l'effet 15 d'un miroir plan, une bande d'objet rectiligne (sur la surface de la terre) est reproduite dans une bande-image
B' rectiligne.
Seule l'image intermédiaire dans le plan de la fente
B est courbe. Toutefois, l'influence de la courbure de la 20 fente du réseau G est conservée.
La courbure de fente KG du réseau est indépendante de la longueur d'onde et augmente proportionnellement à l'augmentation de la longueur d'onde. La compensation de la courbure entre l'objectif et le collimateurprojecteur 25 d'image n'étant pas réalisée complètement, il est possible de compenser la courbure de fente KG du réseau pour une certaine longueur d'onde. Les courbures restantes pour
d'autres longueurs d'onde sont donc peu importantes.
La figure 4 montre les différentes causes de courbure dans le plan d'image B' et la courbure résiduelle résultante pour un système global tel qu'il est représenté sur la figure 3. Sur cette figure, KG désigne la courbure d'une fente droite dans le plan d'image par le réseau. La dépendance de la longueur d'onde y est également visible. 35 KO est la courbure de fente du système global objectif/ collimateur/projecteur d'image dans le plan d'image. R est la courbure de fente résultante de KG et XO. F'Koll est la distance focale du collimateur/projecteur d'image et dans
le cas spécifique, est égale à 90 mm.
Sur la figure 5, sont représentées les conditions géométriques sur le réseau de difraction sur lequel: m. A sin i1' -------- - sin io (1) a sin i'l = sin io (cos W-1) + cos p sin i' (2) o m = ordre de diffraction 15 X = longueur d'onde
a = distance entre les traits.
Selon les équations (1) et (2), la courbure de fente du réseau dépend des paramètres suivantes: a) ordre de diffraction m b) constante de réseau 1/a = N
c) longueur d'onde À.
En fonction de la résolution spectrale respectivement choisie, il est nécessaire d'avoir des constantes de réseau N différentes qui, à leur tour, provoqueront des 25 courbures de fente différentes de la fente. La compensation s'effectue par une adaptation des distances focales
de l'objectif et du collimateur/ projecteur d'image.
Ce rapport des distances focales peut varier selon le domaine d'application entre 30 1 objectif 1 _ collima----- eu > 1 collimateur 10 Exemple de réalisation Ci-après sont mentionnés à titre dex-mples, certaines données du système représenté sur la figure 3a7 Ces valeurs sont variables et sont déterminées pour l'essentiel par la constante de réseau N. Elles peuvent être adaptées à la plage des rapports de distances focales requis. Distance focale: - 31,50619 (mim) Surface Rayon (mm) Distance (mm) Diamètre (mm) Observations ,5303 ,00 0iroir - 65,t40
, 8248
47,50 Miroir
76,019
plan ,91 Plan de fente
217,280
4 - 259,4841
220,00
miroir
- 188,931
- 267,2153
6 plan , 00 tiroir ,000 ,00 Réseau
- 80,000
7 - 267,2153 8 - 259,4841
,91 Miroir
188,931
52,91 Miroir
- 217,154
Paramètres spéciaux Surface DX DY Y-TILT C
1 0,00 O,00 0,0000 6,50000
2 0,00 0,00 0,0000O 1,19300
4 0,00 - 21,68 0,0000 1,19300
0,00 - 21,68 0,0000 6,50000
6 0,00 - 70,00 - 24:0000 1,00000
7 0,00 - 21,68 0,0000 6i50000
8 0,00 - 21,68 0,0000 1,19300

Claims (6)

REVENDICATIONS
1. Spectromètre à projecteur d'images comportant un objectif, une fente, un collimateur, un réseau et un projecteur d'images, caractérisé par le fait que 5 l'objectif, le collimateur et le projecteur d'images
sont constitués par des miroirs non sphériques.
2. Spectromètre selon la revendication 1, caractérisé par le fait que le collimateur et le projecteur
d'images sont constitués par le même ensemble de miroirs 10 et par le fait qu'ils réfléchissent le rayon respectivement deux fois.
3. Spectromètre selon la revendication 2, caractérisé par le fait que l'objectif est constitué par un premier miroir convexe (S1) et un deuxième miroir concave 15 (S2), par le fait que le rayon à analyser passe sous un angle (W) de façon oblique par rapport à l'axe optique (OA1) à côté du miroir concave (S2) pour tomber sur le miroir convexe (Si) qui l'envoie sur le miroir concave (S2), ce dernier le faisant passer à côté du miroir convexe (Sl) en le focalisant dans la fente sous la forme d'une bande images courbe dans le plan d'images (B), par le fait que le collimateur est constitué par un miroir concave (S3) et un miroir convexe (S4), lesquels dirigent parallèlement et sur le réseau (G) la lumière sortant de 25 la fente (B), et par le fait que la lumière diffractée, réfléchie par le réseau est refocalisée dans le plan d'images sous la forme d'une image diffractée (B') de la fente par les mêmes miroirs (S4, S3) qui servent alors de
projecteur d'images.
4. Spectromètre selon la revendication 3, caractérisé par le fait que les axes optiques (OAl, OA2) de l'objectif et du collimateur/projecteur d'images sont
décalés parallèlement.
5. Spectromètre selon la revendication 4, caracté35 risé par le fait que le rapport entre les distances focales de l'objectif et du collimateur est compris entre
environ 1:1 et 1:10.
6. Spectromètre selon l'une des revendications
précédentes, caractérisé par le fait que la fente d'entrée (B) et l'image diffractée (B') sont situées dans un même plan.
FR878706134A 1986-04-30 1987-04-29 Spectrometre a projecteur d'image Expired - Lifetime FR2598224B1 (fr)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE19863614639 DE3614639A1 (de) 1986-04-30 1986-04-30 Abbildendes spektrometer

Publications (2)

Publication Number Publication Date
FR2598224A1 true FR2598224A1 (fr) 1987-11-06
FR2598224B1 FR2598224B1 (fr) 1990-11-30

Family

ID=6299866

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FR878706134A Expired - Lifetime FR2598224B1 (fr) 1986-04-30 1987-04-29 Spectrometre a projecteur d'image

Country Status (4)

Country Link
US (1) US4773756A (fr)
JP (1) JPH0810160B2 (fr)
DE (1) DE3614639A1 (fr)
FR (1) FR2598224B1 (fr)

Families Citing this family (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0405563B1 (fr) * 1989-06-29 1996-03-13 Dainippon Screen Mfg. Co., Ltd. Système d'illumination
US5166755A (en) * 1990-05-23 1992-11-24 Nahum Gat Spectrometer apparatus
US5260767A (en) * 1991-12-16 1993-11-09 Hughes Aircraft Company Compact all-reflective imaging spectrometer
US5305082A (en) * 1992-01-08 1994-04-19 Chromax, Inc. High spatial resolution imaging spectrograph
US5420681A (en) * 1993-08-03 1995-05-30 Ball Corporation Modular multiple spectral imager and spectral imager
US5608521A (en) * 1995-09-18 1997-03-04 Trw Inc. Polarization compensated imaging spectrometer
NL1001952C2 (nl) * 1995-12-21 1997-06-24 Tno Telescoop met groot gezichtsveld.
JP2001108523A (ja) * 1999-10-14 2001-04-20 Matsushita Electric Ind Co Ltd 分光測定装置
US6636305B2 (en) * 2001-09-13 2003-10-21 New Chromex, Inc. Apparatus and method for producing a substantially straight instrument image
US7315371B2 (en) * 2004-01-23 2008-01-01 P&P Optica Inc. Multi-channel spectrum analyzer
US7075082B2 (en) 2004-06-22 2006-07-11 Wilmington Infrared Technology, Inc. Compact infrared spectrometer, and methods and systems for manufacture and assembly of components used in same
US7345760B2 (en) * 2006-01-13 2008-03-18 Thermo Electron Scientific Instruments Llc Grating monochromator/spectrograph
KR101353752B1 (ko) * 2006-04-12 2014-01-21 기제케 운트 데브리엔트 게엠베하 유가 증서를 광학적으로 검사하는 장치 및 방법
DE102006045624A1 (de) * 2006-09-27 2008-04-03 Giesecke & Devrient Gmbh Vorrichtung und Verfahren zur optischen Untersuchung von Wertdokumenten
EP2857810A1 (fr) * 2013-10-02 2015-04-08 Nederlandse Organisatie voor toegepast -natuurwetenschappelijk onderzoek TNO Spectromètre monolithique
CN112461365B (zh) * 2020-11-20 2021-09-07 苏州大学 弯曲狭缝成像光谱仪

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3015984A (en) * 1956-09-21 1962-01-09 Parsons & Co Sir Howard G Grating spectrometers or analysers
DE1085691B (de) * 1956-09-21 1960-07-21 Parsons & Co Sir Howard G Gitterspektrometer oder -analysator
GB1438631A (en) * 1972-08-04 1976-06-09 Parsons & Co Sir Howard G Analysis of emulsions and suspensions
DE2758141C2 (de) * 1977-12-27 1982-11-18 Ibm Deutschland Gmbh, 7000 Stuttgart Spektrophotometer
DE2940325A1 (de) * 1979-10-04 1981-04-09 Original Hanau Heraeus Gmbh Strahlungsmengenmesser
DE3304110C2 (de) * 1983-02-08 1986-09-25 Shimadzu Corp., Kyoto Spektralphotometer zum gleichzeitigen Untersuchen mehrerer Proben

Non-Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
APPLIED OPTICS, vol. 19, no. 11, 1 juin 1980, pages 1822-1832, Optical Society of America; G. SCHMIDTKE et al.: "Parabolic telescope and spectrometer combination" *
APPLIED OPTICS, vol. 21, no. 22, 15 novembre 1982, pages 4130-4145, Optical Society of America, New York, US; M.R. TORR et al.: "Spectroscopic imaging of the thermosphere from the space shuttle" *
IEEE TRANSACTIONS ON GEOSCIENCE AND REMOTE SENSING, vol. GE-22, no. 6, novembre 1984, pages 546-549, IEEE, New York, US; G. VANE et al.: "Airborne imaging spectrometer: a new tool for remote sensing" *

Also Published As

Publication number Publication date
DE3614639A1 (de) 1987-11-05
JPS62277526A (ja) 1987-12-02
DE3614639C2 (fr) 1990-10-04
JPH0810160B2 (ja) 1996-01-31
FR2598224B1 (fr) 1990-11-30
US4773756A (en) 1988-09-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
FR2598224A1 (fr) Spectrometre a projecteur d'image
Hearnshaw et al. The hercules echelle spectrograph at mt. john
CA2557180C (fr) Procede et systeme pour l'etablissement de filtre a reseau de bragg reglable
EP0102272B1 (fr) Procédé de focalisation des réseaux de diffraction sphériques holographiques travaillant par réflexion, objectifs dispersifs et spectromètres en faisant application
FR2764080A1 (fr) Systeme optique de formation d'images
FR2681941A1 (fr) Dispositif de spectrometrie dispersive a filtrage de bande spectrale.
EP3336594A1 (fr) Telescope compact presentant une pluralite de focales compense par des composants optiques aspheriques
EP0407519B1 (fr) Dispositif interferometrique pour spectro-imageur par transformee de fourier multiplex a defilement, et spectro-imageur le comportant
EP0353138B1 (fr) Dispositif optique multispectral à miroirs
EP3644032A1 (fr) Spectromètre imageur et dispositif autocorrélateur optique monocoup comprenant un tel spectromètre imageur
FR2726365A1 (fr) Dispositif d'analyse spectrale a filtrages complementaires combines, en particulier de spectrometrie raman
EP0642005B1 (fr) Dispositif optique d'imagerie permettant l'analyse spectrale d'une scène
EP0702246A1 (fr) Dispositif embarquable de mesure de rétrodiffusion de lumière
EP0502752A1 (fr) Appareil de spectrométrie
FR2564198A1 (fr) Dispositif d'analyse et de correction de surfaces d'onde en temps reel
Ditto The dittoscope
EP1079215B1 (fr) Instrument de spectrométrie infrarouge à haute résolution
FR2857746A1 (fr) Spectrometre optique miniaturise a haute resolution
EP0549446B1 (fr) Caméra d'observation, notamment infrarouge, à détecteur multi-éléments homogénéisé en sensibilité
EP2309236A1 (fr) Téléscope concentrateur de champ destiné à des missions de sondage atmosphérique
EP2021771B1 (fr) Dispositif et procede de mesure permettant de caracteriser des surfaces par reflectometrie
FR3059156B1 (fr) Module de detection optique
EP1141668B1 (fr) Dispositif a rejet spectral de formation d'une image sur un capteur optique
FR2585468A1 (fr) Monochromateurs a reseaux plans depourvus d'aberrations
WO2024213410A1 (fr) Spectrometre optique et microscope raman comprenant un tel spectrometre

Legal Events

Date Code Title Description
ST Notification of lapse