(44-6) 10 * << * >> * Русский * English * Содержание * Все выпуски

Активная атермализация двухдиапазонных ИК-вариообъективов
Г.И. Грейсух 1, И.А. Левин 2, С.В. Казин 1

Пензенский государственный университет архитектуры и строительства, Пенза, Россия,

ПАО «Красногорский механический завод им. С.А. Зверева», Красногорск, Россия

 PDF, 779 kB

DOI: 10.18287/2412-6179-CO-775

Страницы: 931-936.

Аннотация:
Для простых по конструкции средне- и длинноволновых двухдиапазонных инфракрасных рефракционных и рефракционно-дифракционных тепловизионных вариообъективов показана возможность сохранения во всем интервале изменения фокусного расстояния высоких и практически неизменных оптических характеристик при перепаде температур от – 40 до +40°C. Атермализация для любого фокусного расстояния достигается перемещением вдоль оптической оси объектива одного двухлинзового компонента или одиночной линзы, не задействованных в процессе зуммирования, что позволило, в частности, компенсацию терморасфокусировки и фокусировку объектива на дистанцию до объекта съемки осуществлять с использованием одного и того же фокусировочного механизма и при этом сохранять габарит и герметичность оптической системы.

Ключевые слова:
двухдиапазонное ИК-излучение, рефракционный и рефракционно-дифракционный вариообъектив, активная атермализация.

Благодарности
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 20-19-00081).

Цитирование:
Грейсух, Г.И. Активная атермализация двухдиапазонных ИК-вариообъективов / Г.И. Грейсух, И.А. Левин, С.В. Казин // Компьютерная оптика. – 2020. – Т. 44, № 6. – С. 931-936. – DOI: 10.18287/2412-6179-CO-775.

Citation:
Greisukh GI, Levin IA, Kasin SV. Active athermalization of dual-infrared zoom lenses. Computer Optics 2020; 44(6): 931-936. DOI: 10.18287/2412-6179-CO-775.

Литература:

  1. Медведев, А.В. Мультиспектральные системы различного назначения / А.В. Медведев, А.В. Гринкевич, С.Н. Князева // Фотоника. – 2015. – № 5(53). – С. 68-81.
  2. Владимиров, В.М. Оптическая система для дистанционного зондирования в УФ-, видимом и ближнем ИК-диапазонах / В.М. Владимиров, В.А. Юксеев, Е.Г. Лапухин // Компьютерная оптика. – 2020. – Т. 44, № 2. – С. 195-202. – DOI: 10.18287/2412-6179-CO-611.
  3. Vizgaitis, J.N. Dual band infrared picture-in-picture systems / J.N. Vizgaitis, A.R. Hastings // Optical Engineering. – 2013. – Vol. 52, Issue 6. – 061306 (8 p).
  4. Zhang, B. Design of dual-band infrared zoom lens with multilayer diffractive optical elements / B. Zhang, Q. Cui, M. Piao, Y. Hu // Applied Optics. – 2019. – Vol. 58, Issue 8. – P. 2058-2067.
  5. Jamieson, T.H. Athermalization of optical instruments from the optomechanical viewpoint / T.H. Jamieson // Proceedings of SPIE. – 1992. – Vol. 10265. – 1026508.
  6. Медведев, А.В. Атермализация объективов прицельно-наблюдательных комплексов как средство обеспечения жизнедеятельности объектов БТВТ / А.В. Медведев, А.В. Гринкевич, С.Н. Князева // Фотоника. – 2016. – № 2(56). – С. 94-109.
  7. Reshidko, D. Optical design study and prototyping of a dual-field zoom lens imaging in the 1-5 micron infrared waveband / D. Reshidko, P. Reshidko, R. Carmeli // Proceedings of SPIE. – 2015. – Vol. 9580. – 95800C.
  8. Грейсух, Г.И. Коррекция хроматизма двухдиапазонных ИК-вариообъективов / Г.И. Грейсух, Е.Г. Ежов, А.И. Антонов // Компьютерная оптика. – 2020. – Т. 44, № 2. – С. 177-182. – DOI: 10.18287/2412-6179-CO-623.
  9. ZEMAX: Optical, illumination, and laser system design software [Electronical Resource]. – URL: http://www.zemax.com/products/opticstudio (request date 04.04.2020).
  10. Грейсух, Г.И. Однослойные киноформные элементы для фото- и видеокамер мобильных устройств / Г.И. Грейсух, Е.Г. Ежов, С.В. Казин, С.А. Степанов // Компьютерная оптика. – 2017. – Т. 41, № 2. – С. 218-226. – DOI: 10.18287/0134-2452-2017-41-2-218-226.
    .

© 2009, IPSI RAS
Россия, 443001, Самара, ул. Молодогвардейская, 151; электронная почта: ko@smr.ru ; тел: +7 (846) 242-41-24 (ответственный секретарь), +7 (846) 332-56-22 (технический редактор), факс: +7 (846) 332-56-20