1.一种DMD光谱维编码双光路Offner分合光中波红外光谱成像装置,其特征在于,中波红外消色差变焦物镜组(10)的后焦面与双光路Offner分合光系统的初始物面重合;所述双光路Offner分合光系统由凹球面反射镜(11)和凸球面反射光栅(12)组成,凹球面反射镜(11)和凸球面反射光栅(12)曲率中心相同,曲率半径之比为2:1;中波红外消色差变焦物镜组(10)与中波红外DMD(13)相对于凸球面反射光栅(12)对称,中波红外DMD(13)位于双光路Offner分合光系统的像面处;折转镜(14)位于双光路Offner分合光系统二次成像光路上,制冷型中波红外探测器(15)位于折转镜(14)的反射光路中;制冷型中波红外探测器(15)与图像采集卡(16)连接,计算机(17)分别与图像采集卡(16)、中波红外DMD(13)连接;中波红外消色差变焦物镜组(10)将目标景物成像在双光路Offner分合光系统的初始物面上,并由凹球面反射镜(11)将目标景物的像反射到凸球面反射光栅(12)上,由凸球面反射光栅(12)将目标景物的像反射分光得到目标景物的光谱信号,再由凹球面反射镜(11)将目标景物的光谱信号反射到中波红外DMD(13)上,在计算机(17)控制下,由中波红外DMD(13)对目标景物的光谱信号进行快速Hadamard编码调制,得到光谱维编码图像,再由凹球面反射镜(11)将所述光谱维编码图像反射到凸球面反射光栅(12)上,由凸球面反射光栅(12)将光谱维编码图像反射合光得到光谱和空间混合图像,并依次由凹球面反射镜(11)、折转镜(14)将所述光谱和空间混合图像反射成像在制冷型中波红外探测器(15)上,再由制冷型中波红外探测器(15)将光谱和空间混合图像转换为电信号,之后经由图像采集卡(16)将所述电信号传送给计算机(17),由计算机(17)对所接收的电信号进行称重解码,复原得到目标景物图像的光谱特征,智能处理所有光谱数据,并实时成像。
2.根据权利要求1所述的DMD光谱维编码双光路Offner分合光中波红外光谱成像装置,其特征在于,在所述中波红外消色差变焦物镜组(10)中,自物方至像方依次为前固定组、变倍组、补偿组和后固定组,具有连续可变的视场,并且在视场变换的同时能够保持目标景物图像的连续性和清晰度,避免丢失快速运动的目标;中波红外消色差变焦物镜组(10)的工作波段为3~5μm,焦距为80~320mm,变倍比为4 × ,视场角为2.2°~8.81°。
3.根据权利要求1所述的DMD光谱维编码双光路Offner分合光中波红外光谱成像装置,其特征在于,凹球面反射镜(11)镀有3~5μm高反射膜。
4.根据权利要求1所述的DMD光谱维编码双光路Offner分合光中波红外光谱成像装置,其特征在于,中波红外DMD(13)中的窗口材料为单质硅,镀有3~5μm增透膜;中波红外DMD(13)中的微镜镜面镀有3~5μm高反射膜。
5.根据权利要求1所述的DMD光谱维编码双光路Offner分合光中波红外光谱成像装置,其特征在于,折转镜(14)的反射镜面镀有3~5μm高反射膜。
6.根据权利要求1所述的DMD光谱维编码双光路Offner分合光中波红外光谱成像装置,其特征在于,制冷型中波红外探测器(15)的图像分辨率为320×256。
7.根据权利要求1所述的DMD光谱维编码双光路Offner分合光中波红外光谱成像装置,其特征在于,光谱分辨率:≤66.7nm;光谱通道数:31;作用距离:3km;空间分辨率:0.094~0.375mrad。