Details

Title: Расчетная модель оптической системы для одноканального двухспектрального приемника архитектуры электронно-оптического преобразователя // Известия высших учебных заведений. Электроника: научно-технический журнал. – 2022. – С. 613-623
Creators: Попов А. В.
Imprint: 2022
Collection: Общая коллекция
Subjects: Физика; Геометрическая оптика. Оптические приборы; электронно-оптические преобразователи; архитектура преобразователей; двухспектральные приемники; одноканальные двухспектральные приемники; оптические системы; расчетные модели; фокальные плоскости; electro-optical converters; converter architecture; two-spectral receivers; single-channel dual-spectral receivers; optical systems; computational models; focal planes
UDC: 535.31
LBC: 22.342
Document type: Article, report
File type: Other
Language: Russian
DOI: 10.24151/1561-5405-2022-27-5-613-623
Rights: Доступ по паролю из сети Интернет (чтение)
Record key: RU\SPSTU\edoc\69420

Allowed Actions: View

Annotation

Проблема регистрации и распознавания тепловых (3-15 мкм) либо ультрафиолетовых (0,15-0,25 мкм) объектов на окружающей их местности (0,8-1,1 мкм) решается посредством использования двухканальных двухспектральных оптических систем. Для реализации инновационных одноканальных двухспектральных эмиссионных приемников изображений, выполненных в архитектуре электронно-оптического преобразователя (ЭОП) и позволяющих осуществить привязку изображений теплового или ультрафиолетового объекта к изображению местности, необходима разработка единой оптико-механической системы. В работе для инновационных одноканальных двухспектральных эмиссионных приемников изображений ЭОП-архитектуры предложена и теоретически исследована единая оптическая система, которая позволяет формировать изображения объектов, излучающих в тепловом либо ультрафиолетовом диапазоне, в привязке их изображений к окружающей местности. Подход к выбору базового материала - фторида бария BaF[2] - и геометрии основан на значительной величине дисперсии показателя преломления вещества линз и входного окна эмиссионного приемника изображений ЭОП-архитектуры. При расчетах использованы метод Ньютона для решения систем неоднородных уравнений и язык Python (библиотека SciPy). Определены значения оптимальных параметров оптической системы: толщины линз и входного окна ЭОП, расстояние между ними, радиусы кривизны поверхностей линз. Результаты расчетов могут быть использованы в практических работах по созданию одноканальных двухспектральных эмиссионных приемников изображений ЭОП-архитектуры тепловых и ультрафиолетовых объектов в привязке к изображениям окружающей их местности.

The problem of registration and recognition of thermal (3-15 mum) or ultraviolet (0.15-0.25 mum) objects in the surrounding area (0.8-1.1 mum) is solved by using two-channel dual spectrum optical systems. In order to implement innovative single-channel dual spectrum emission image detectors implemented in image intensifier tube architecture that make it possible to link images of a thermal or ultraviolet object to an image of a terrain, it is necessary to develop a unified optical-mechanical system. In this work, an approach to the development of a unified optical system for single-channel dual spectrum emission image detectors of the image intensifier tube architecture is proposed and theoretically investigated. The proposed optical system makes it possible to form images of objects emitting in the thermal or ultraviolet range, in relation to the image of the surrounding area. The choice of base material (BaF[2]) and geometry is based on the significant dispersion of the refractive index of the lens material. When performing calculations of the optical system, Newton’s method and the Python language (SciPy library) were used. The optimal values of the thickness of the lenses and the input window of the image intensifier tube, the distance between them, and the radii of curvature of the lens surfaces have been calculated. The calculation results can be used in practical work on the creation of single-channel dual spectrum emission receivers of the image intensifier tube architecture for images of thermal and ultraviolet objects, in relation to the images of their surroundings.

Usage statistics

stat Access count: 103
Last 30 days: 0
Detailed usage statistics