RU2613483C1 - Атермализованный объектив для ИК-области спектра - Google Patents

Атермализованный объектив для ИК-области спектра Download PDF

Info

Publication number
RU2613483C1
RU2613483C1 RU2015147826A RU2015147826A RU2613483C1 RU 2613483 C1 RU2613483 C1 RU 2613483C1 RU 2015147826 A RU2015147826 A RU 2015147826A RU 2015147826 A RU2015147826 A RU 2015147826A RU 2613483 C1 RU2613483 C1 RU 2613483C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
lens
components
concave
meniscus
germanium
Prior art date
Application number
RU2015147826A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Иванович Белоусов
Original Assignee
Акционерное общество "Швабе-Приборы"
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 Акционерное общество "Швабе-Приборы" filed Critical Акционерное общество "Швабе-Приборы"
Priority to RU2015147826A priority Critical patent/RU2613483C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2613483C1 publication Critical patent/RU2613483C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B13/00Optical objectives specially designed for the purposes specified below
    • G02B13/14Optical objectives specially designed for the purposes specified below for use with infrared or ultraviolet radiation
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B9/00Optical objectives characterised both by the number of the components and their arrangements according to their sign, i.e. + or -
    • G02B9/34Optical objectives characterised both by the number of the components and their arrangements according to their sign, i.e. + or - having four components only
    • G02B9/36Optical objectives characterised both by the number of the components and their arrangements according to their sign, i.e. + or - having four components only arranged + -- +
    • G02B9/38Optical objectives characterised both by the number of the components and their arrangements according to their sign, i.e. + or - having four components only arranged + -- + both - components being meniscus
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B9/00Optical objectives characterised both by the number of the components and their arrangements according to their sign, i.e. + or -
    • G02B9/34Optical objectives characterised both by the number of the components and their arrangements according to their sign, i.e. + or - having four components only
    • G02B9/36Optical objectives characterised both by the number of the components and their arrangements according to their sign, i.e. + or - having four components only arranged + -- +
    • G02B9/56Optical objectives characterised both by the number of the components and their arrangements according to their sign, i.e. + or - having four components only arranged + -- + all components being simple lenses

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Toxicology (AREA)
  • Lenses (AREA)

Abstract

Объектив может быть использован в тепловизорах для области спектра 8-12 мкм. Объектив содержит четыре компонента, первый из которых - положительный мениск из бескислородного стекла ИКС-25, второй - отрицательный мениск из селенида цинка, третий - отрицательный мениск из германия. Мениски обращены вогнутыми поверхностями к плоскости изображений. Вогнутая поверхность третьего мениска выполнена асферической с конической постоянной в пределах от 0,32 до 0,46. Четвертый компонент - положительная линза из германия с выпуклой первой поверхностью, обращенной к плоскости предметов, и плоской или вогнутой второй поверхностью. Выполняются соотношения: ϕ1234=(1,44÷1,80):-(0,8÷1,18):-(0,62÷1,00):(1,38÷1,56), D4/f'=0,16÷0,31, D6/f'=0,22÷0.40, где ϕ1, ϕ2, ϕ3, ϕ4 - относительные оптические силы соответственно первого, второго, третьего и четвертого компонентов, D4, D6 - воздушные промежутки соответственно между вторым и третьим и между третьим и четвертым компонентами; f' - эквивалентное фокусное расстояние объектива. Технический результат - увеличение поля зрения и относительного отверстия, уменьшение длины объектива. 1 з.п. ф-лы, 4 табл., 3 ил.

Description

Изобретение относится к области инфракрасной (ИК) оптики и может быть использовано в тепловизорах с фотоприемными устройствами, выполненными в виде микроболометрической матрицы чувствительных элементов, которые не требуют охлаждения до криогенных температур. Спектральная область работы объектива 8-12 мкм.
В отечественной промышленности для спектральной области 8-12 мкм существует очень ограниченный ассортимент материалов, которые не растворяются в воде, а именно: германий, селенид цинка и бескислородные стекла, в частности ИКС-25.
Особой популярностью пользуется германий, обладающий очень высоким показателем преломления (n=4), низкой дисперсией и нетоксичностью. Однако, этот материал обладает сильной зависимостью показателя преломления от температуры (dn/dt), на порядок выше, чем у других материалов.
Несмотря на это, за счет подвижек вдоль оси всего объектива или его отдельных элементов можно осуществить атермализацию (термокомпенсацию) для предотвращения деградации контраста изображения при изменении температуры в диапазоне от -50°C до +50°C.
Известен объектив для ИК-области спектра, в котором атермализация осуществляется перемещением двух менисков вдоль оптической оси. Объектив содержит четыре мениска, из которых второй является отрицательным, остальные - положительными, первый и четвертый мениски выполнены из германия и обращены к плоскости изображений вогнутыми поверхностями, второй и третий мениски выполнены из селенида цинка и обращены к плоскости изображений своими выпуклыми поверхностями. Установлены соотношения между оптическими силами менисков. Третий и четвертый мениски установлены с возможностью одновременного перемещения вдоль оптической оси [Патент РФ№115514от 11.01.2012 г., МПК G02B 13/14].
Первый мениск выполнен из германия, обладающего максимальной зависимостью показателя преломления от температуры. Этот мениск имеет наибольшую оптическую силу и максимальное влияние на температурную дефокусировку изображения. Последующие элементы объектива не способны компенсировать дефокусировку, вносимую первым мениском. При работе в температурном диапазоне ±50°C необходимо перемещать мениски вдоль оптической оси. Это усложняет конструкцию объектива и увеличивает его массу. Последнее обстоятельство очень важно в случае применения тепловизора с таким объективом в носимом варианте или на беспилотных летательных аппаратах, где дополнительно необходим редуктор и источник энергии (батарейки) для перемещения элементов объектива.
Наиболее близким по технической сущности к заявляемому - прототипом - является атермализованный объектив для ИК-области спектра по патенту РФ №2538423 от 08.10.2013 г., МПК G02B 9/38, G02B 11/22, G02B 13/14. Объектив содержит размещенные в корпусе четыре мениска, первый из которых - положительный, выполнен из бескислородного стекла ИКС-25, второй - отрицательный, выполнен из селенида цинка, третий - отрицательный, выполнен из германия, четвертый - положительный, выполнен из германия. Все мениски обращены вогнутой поверхностью к плоскости изображений. Между относительными оптическими силами менисков имеются следующие соотношения:
ϕ1234=(0,72÷0,85):-(1,28÷1,76):-(3,00÷00):(0,79÷0,92),
где ϕ1, ϕ2, ϕ3, ϕ4 - относительные оптические силы соответственно первого, второго, третьего и четвертого менисков.
При фокусном расстоянии 75 мм и относительном отверстии 1:1,25 объектив обладает высоким качеством изображения в температурном диапазоне от -40°C до +50°C по всему полю зрения.
Недостаток объектива заключается в том, что он имеет небольшие поле зрения и относительное отверстие, а также большую длину. Относительная длина объектива составляет 1,38.
Задачей изобретения является создание атермализованного объектива с обеспечением следующих технических результатов: увеличение поля зрения и относительного отверстия, а также уменьшение длины объектива.
Указанные технические результаты достигаются следующим образом. Атермализованный объектив для ИК-области спектра, как и прототип, содержит размещенные в корпусе четыре оптически связанных мениска, первый из которых - положительный мениск, обращенный вогнутой поверхностью к плоскости изображений, выполненный из бескислородного стекла ИКС-25, второй - отрицательный мениск, обращенный вогнутой поверхностью к плоскости изображений, выполненный из селенида цинка, третий - отрицательный мениск, обращенный вогнутой поверхностью к плоскости изображений, выполненный из германия, а четвертый компонент - положительная линза с выпуклой первой поверхностью, обращенная выпуклой поверхностью к плоскости предметов, выполненная из германия. В отличие от прототипа вогнутая поверхность третьего мениска выполнена асферической с конической постоянной в пределах от 0,32 до 0,46, а вторая поверхность четвертого компонента выполнена плоской или вогнутой, при этом выполняются следующие соотношения:
ϕ1234=(1,44-1,80):-(0,8÷1,18):-(0,62÷1,00):(1,38÷1,56),
где ϕ1, ϕ2, ϕ3, ϕ4 - относительные оптические силы соответственно первого, второго, третьего и четвертого компонентов.
D4/f'=0,16÷0,31,
D6/f'=0,22÷0.40,
где D4 - воздушный промежуток между вторым и третьим компонентами;
D6 - воздушный промежуток между третьим и четвертым компонентами;
f' - эквивалентное фокусное расстояние объектива.
Четвертый компонент в виде выпукло-плоской линзы более технологичен по сравнению с выпукло-вогнутым мениском, поэтому предпочтителен.
В качестве материала корпуса объектива могут быть использованы алюминиевый сплав, сталь, инвар.
На фиг. 1 приведена оптическая схема объектива.
Атермализованный объектив для ИК-области спектра (фиг. 1) содержит четыре компонента. Мениск 1 - положительный, выполнен из бескислородного стекла ИКС-25. Мениск 2 - отрицательный, выполнен из селенида цинка (ZnSe). Мениск 3 - отрицательный, выполнен из германия (Ge). Линза 4 - положительная, выпукло-плоская, выполненная из германия. Мениски 1, 2, 3 обращены вогнутыми поверхностями к плоскости изображения 5, а линза 4 обращена плоской стороной к плоскости изображения 5. Вторая (вогнутая) поверхность мениска 3 выполнена асферической. Между менисками 2 и 3 имеется воздушный промежуток D4, между мениском 3 и линзой 4 воздушный промежуток D6.
Атермализованный объектив работает следующим образом. Пучки лучей от предмета последовательно проходят через компоненты 1, 2, 3, 4 и строят изображение в плоскости изображения 5.
При расчете объектива учитывались следующие факторы:
1. Температурный коэффициент расширения оптических материалов, влияющий на толщину менисков;
2. Температурный коэффициент расширения корпуса объектива, влияющий на воздушные промежутки между менисками;
3. Изменение показателей преломления материала менисков;
4. Изменение прогибов менисков (кривизны их поверхностей) под воздействием температуры.
При расчете объектива использовались косые пучки лучей, т.е. одновременно в меридиональной и сагиттальных плоскостях.
В качестве материала корпуса взят традиционно используемый алюминиевый сплав с температурным коэффициентом расширения (ТСЕ), равным 22×10-6. Показатели преломления выбранных материалов, коэффициенты линейного расширения и зависимость показателя преломления от температуры (dn/dt) выбирались из отечественных стандартов, поэтому в программе ZEMAX был создан дополнительный каталог стекол, т.к. стекло ИКС-25 в ней отсутствует.
Для расчета предлагаемого объектива в температурном диапазоне ±50°C использован метод мультиконфигураций, предусмотренный в программе ZEMAX с использованием опции “Thermal Pick Up”. С учетом этой опции проведена одновременная оптимизация новых (по отношению к номинальной конфигурации) значений параметров схемы объектива для значений температуры от -50°C до +50°C. При оптимизации использованы коэффициенты линейного расширения материалов для ИК-области спектра (ТСЕ) и коэффициент изменения показателя преломления с температурой (dn/dt), представленные в таблице 1.
Figure 00000001
Основные оптические характеристики применяемых оптических материалов, т.е. показатели преломления в области 8-12 мкм при давлении в одну атмосферу и температурном диапазоне от -50°C до +50°C даны в таблице 2. В этой же таблице приведен температурный показатель расширения ТСЕ для оптических материалов и корпуса объектива (ТСЕ=22⋅10-6). Девятая поверхность - плоскость изображения.
Figure 00000002
В таблице 3 дано изменение кривизны (CR*) поверхностей менисков их толщины и воздушных промежутков (Т*) в зависимости от температуры (ТЕ*) при давлении (PR*) одна атмосфера. На это указывает литера Т (Thermal Pick Up) во всех графах системы для конфигураций (Config) 2 и 3, т.е. минус 50°С и +50°C. Это производится автоматически программой ZEMAX за счет встроенной подпрограммы термооптического анализа с последующей оптимизацией параметров объектива методом мультиконфигураций.
Figure 00000003
В таблице 4 приведены оптические характеристики объектива.
Figure 00000004
Конструктивные элементы (радиусы кривизны поверхностей и толщины компонентов 1-4, воздушные промежутки между компонентами 1-4) объектива с приведенными в таблице 4 оптическими характеристиками, обеспечивают следующие соотношения между относительными оптическими силами ϕ1, ϕ2, ϕ3, ϕ4 компонентов 1-4: ϕ1234=1,613:-0,988:-0,777:1,516, где ϕ1=f'/f'1, ϕ2=f'/f'2, ϕ3=f'/f'3, ϕ4=f'/f'4; f' - эквивалентное фокусное расстояние объектива; f'1, f'2, f'3, f'4 - фокусные расстояния соответственно компонентов 1, 2, 3, 4. При этом относительные воздушные промежутки между компонентами 2 и 3, 3 и 4 равны: D4/f'=0,222; D6/f'=0,322. Коническая постоянная К асферической поверхности мениска 3 равна 0,41.
При изменении температуры полная длина объектива L (от первой поверхности до плоскости изображения) изменяется от 43,74 до 43,82 мм, а фокусное расстояние изменяется на 50 мкм, т.е. фокусное расстояние практически постоянно.
В прототипе относительная длина объектива (L/f') составляет 1,38, а в предлагаемом изобретении относительная длина объектива равна 1,22. В прототипе поле зрения составляет 4,75×6,33°, а в предлагаемом изобретении 11,42×15,2°, т.е. в два раза больше. Относительное отверстие в прототипе составляет 1,25, а в предлагаемом изобретении - 1,20.
Рассмотрим характеристики качества изображения объектива, а именно функцию рассеяния точки, которая наглядно демонстрирует топологию пятен рассеяния в геометрическом приближении (фиг. 2), контраст изображения и функцию концентрации энергии, позволяющую определить дифракционный кружок рассеяния (фиг. 3).
На фиг. 2 в первой колонке дана топология кружков рассеяния для 20°С, во второй колонке - для -50°С, а в третьей - для +50°С. В первой строке даны кружки рассеяния для осевой точки поля зрения, во второй - для зоны, в третьей - для края поля зрения, т.е. по диагонали размером 11,42×15,2°. Размер квадрата составляет 100 мкм. Кроме того, на каждое пятно рассеяния впечатан дифракционный (безаберрационный) кружок Эйри, составляющий в диаметре 31 мкм для относительного отверстия 1:1,2. В этом кружке сосредоточено 83,4% энергии. Кроме того, над каждым пятном рассеяния впечатан его размер, соответствующий 80% концентрации энергии.
На фиг. 3 справа дан контраст изображения на частоте 20 мм-1, а слева - функция концентрации энергии при радиусе пятна рассеяния 20 мкм для всего температурного диапазона. Значения температур напечатаны в поле соответствующих графиков, в первом ряду - для 20°С, во втором - для -50°С, а в третьем - для +50°С.
Как видно из фиг. 3, качество изображения объектива высокое, близкое к дифракционному. Размер элемента матрицы Q составляет: Q=0,017×0,017 мм, а по диагонали соответственно 24 мкм. Для инфракрасных объективов необходимо, чтобы в размере пикселя матрицы значение концентрации энергии составляло не менее 80%. Для тепловизоров, формирующих изображение, необходимо, чтобы значение контраста изображения синусоидальной миры на частоте Найквиста ν=1/2Q=20 мм-1 было не менее 0,6. Из фиг. 3 видно, что контраст изображения для осевой точки поля зрения равен 0,7, а для края поля зрения 0,6.
Представленные графики свидетельствуют о том, что предлагаемый объектив имеет дифракционное качество изображения в диапазоне температур от -50°С до +50°С (в прототипе диапазон температур от -40°С до +50°С).
Проведенные расчеты показывают, что технические результаты (увеличение поля зрения и относительного отверстия, уменьшение длины объектива) достигаются в пределах всех заявляемых диапазонов:
ϕ1234=(1,44÷1,80):-(0,8÷1,18):-(0,62÷1,00):(1,38÷1,56);
D4/f'=0,16÷0,31; D6/f'=0,22÷0,40; K=0,32÷0,46.
Технические результаты достигаются в пределах всех указанных диапазонов также и при выполнении четвертого компонента в виде выпукло-вогнутого мениска. Расчеты объектива с выпукло-вогнутым мениском, вторая поверхность которого имеет небольшую кривизну, показали, что объектив также имеет дифракционное качество изображения в указанном диапазоне температур.
В настоящее время максимальный размер матрицы (UL 04 272 ULIS, Франция) с форматом 480×640 с размером элемента 17×17 мкм составляет порядка 12 мм по диагонали. Если фокусное расстояние предлагаемого объектива пересчитать на фокус 75 мм, как у прототипа, то требуемая диагональ матрицы составит 25 мм, что нереально. Но даже в этом случае предлагаемый объектив будет обладать хорошим качеством изображения с небольшим падением контраста по краю диагонали поля зрения.
Таким образом, по сравнению с прототипом, предлагаемое изобретение обеспечивает при высоком качестве изображения в температурном диапазоне ±50°С увеличение в два раза поля зрения, увеличение относительного отверстия и уменьшение длины объектива.

Claims (9)

1. Атермализованный объектив для ИК-области спектра, содержащий закрепленные в корпусе четыре оптически связанных компонента, первый из которых - положительный мениск, обращенный вогнутой поверхностью к плоскости изображений, выполненный из бескислородного стекла ИКС-25, второй - отрицательный мениск, обращенный вогнутой поверхностью к плоскости изображений, выполненный из селенида цинка, третий - отрицательный мениск, обращенный вогнутой поверхностью к плоскости изображений, выполненный из германия, а четвертый компонент - положительная линза с выпуклой первой поверхностью, обращенная выпуклой поверхностью к плоскости предметов, выполненная из германия, отличающийся тем, что вогнутая поверхность третьего мениска выполнена асферической с конической постоянной в пределах от 0,32 до 0,46, а вторая поверхность четвертого компонента выполнена плоской или вогнутой, при этом выполняются следующие соотношения:
ϕ1234=(1,44÷1,80):-(0,8÷1,18):-(0,62÷1,00):(1,38÷1,56),
где ϕ1, ϕ2, ϕ3, ϕ4 - относительные оптические силы соответственно первого, второго, третьего и четвертого компонентов,
D4/f'=0,16÷0,31,
D6/f'=0,22÷0.40,
где D4 - воздушный промежуток между вторым и третьим компонентами;
D6 - воздушный промежуток между третьим и четвертым компонентами;
f' - эквивалентное фокусное расстояние объектива.
2. Объектив по п. 1, отличающийся тем, что корпус выполнен из алюминиевого сплава.
RU2015147826A 2015-11-06 2015-11-06 Атермализованный объектив для ИК-области спектра RU2613483C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015147826A RU2613483C1 (ru) 2015-11-06 2015-11-06 Атермализованный объектив для ИК-области спектра

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015147826A RU2613483C1 (ru) 2015-11-06 2015-11-06 Атермализованный объектив для ИК-области спектра

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2613483C1 true RU2613483C1 (ru) 2017-03-16

Family

ID=58458348

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015147826A RU2613483C1 (ru) 2015-11-06 2015-11-06 Атермализованный объектив для ИК-области спектра

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2613483C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2678938C1 (ru) * 2018-01-25 2019-02-04 Публичное акционерное общество "Красногорский завод им. С.А. Зверева", ПАО КМЗ Атермализированный объектив для ИК-области спектра
CN109324392A (zh) * 2018-12-11 2019-02-12 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 一种中短波宽波段红外光学系统及遥感光学设备
RU193226U1 (ru) * 2019-07-29 2019-10-17 Акционерное общество "ЛОМО" Атермализованный объектив для инфракрасной области спектра

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4030805A (en) * 1974-02-15 1977-06-21 Pilkington P-E Limited Infra-red lenses
RU134671U1 (ru) * 2013-08-06 2013-11-20 Татьяна Николаевна Хацевич Светосильный объектив для ик-области спектра
RU2506616C1 (ru) * 2012-07-17 2014-02-10 Открытое акционерное общество "Конструкторское бюро приборостроения" Светосильный объектив ик-области
RU140705U1 (ru) * 2013-12-11 2014-05-20 Открытое акционерное общество "Швабе - Приборы" Объектив для ик-области спектра
RU2538423C1 (ru) * 2013-10-08 2015-01-10 Открытое акционерное общество "Швабе-Приборы" Атермализованный объектив для ик-области спектра

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4030805A (en) * 1974-02-15 1977-06-21 Pilkington P-E Limited Infra-red lenses
RU2506616C1 (ru) * 2012-07-17 2014-02-10 Открытое акционерное общество "Конструкторское бюро приборостроения" Светосильный объектив ик-области
RU134671U1 (ru) * 2013-08-06 2013-11-20 Татьяна Николаевна Хацевич Светосильный объектив для ик-области спектра
RU2538423C1 (ru) * 2013-10-08 2015-01-10 Открытое акционерное общество "Швабе-Приборы" Атермализованный объектив для ик-области спектра
RU140705U1 (ru) * 2013-12-11 2014-05-20 Открытое акционерное общество "Швабе - Приборы" Объектив для ик-области спектра

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2678938C1 (ru) * 2018-01-25 2019-02-04 Публичное акционерное общество "Красногорский завод им. С.А. Зверева", ПАО КМЗ Атермализированный объектив для ИК-области спектра
CN109324392A (zh) * 2018-12-11 2019-02-12 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 一种中短波宽波段红外光学系统及遥感光学设备
RU193226U1 (ru) * 2019-07-29 2019-10-17 Акционерное общество "ЛОМО" Атермализованный объектив для инфракрасной области спектра

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP3669226B1 (en) Two-color very wide field of view refractive eyepiece-type optical form
US9563041B2 (en) Optical system for an infrared ray
CN104297908B (zh) 一种中波/长波双色多视场光学系统
RU2538423C1 (ru) Атермализованный объектив для ик-области спектра
US5737120A (en) Low weight, achromatic, athermal, long wave infrared objective lens
RU2613483C1 (ru) Атермализованный объектив для ИК-области спектра
CN104049343A (zh) 紧凑型双视场中波红外消热差镜头
CN112180572B (zh) 一种制冷型中波红外消热差光学镜头
CN102033316B (zh) 长波长焦非制冷无热化红外光学系统
FR2477728A1 (fr) Lunettes afocales
RU2365952C1 (ru) Объектив для ик-области спектра
CN106707466A (zh) f11.5mm机械被动式无热化镜头
RU2642173C1 (ru) Атермализованный широкоугольный объектив для ИК-области спектра
RU2629890C1 (ru) Инфракрасный объектив с пассивной атермализацией
RU2594957C1 (ru) Атермализованный объектив для ик-области спектра
RU2578661C1 (ru) Инфракрасный объектив с плавно изменяющимся фокусным расстоянием
CN117031700A (zh) 一种折超混合无热化红外光学系统
RU193226U1 (ru) Атермализованный объектив для инфракрасной области спектра
RU2618590C1 (ru) Атермализованный объектив для ИК-области спектра
EP3015902A1 (en) Compact multispectral wide angle refractive optical system
RU2594955C1 (ru) Телеобъектив для ик-области спектра
CN106405800A (zh) 长波红外5mm光学被动消热差镜头
RU2620202C1 (ru) Объектив для ИК-области спектра
RU2629888C1 (ru) Светосильный объектив для инфракрасной области спектра
Reshidko et al. Optical design study and prototyping of a dual-field zoom lens imaging in the 1-5 micron infrared waveband

Legal Events

Date Code Title Description
PC43 Official registration of the transfer of the exclusive right without contract for inventions

Effective date: 20180220

PD4A Correction of name of patent owner