RU2636257C2 - Инфракрасный объектив с температурной компенсацией фокусировки - Google Patents

Инфракрасный объектив с температурной компенсацией фокусировки Download PDF

Info

Publication number
RU2636257C2
RU2636257C2 RU2016102302A RU2016102302A RU2636257C2 RU 2636257 C2 RU2636257 C2 RU 2636257C2 RU 2016102302 A RU2016102302 A RU 2016102302A RU 2016102302 A RU2016102302 A RU 2016102302A RU 2636257 C2 RU2636257 C2 RU 2636257C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
lens
compensation element
coefficient
linear expansion
compensation
Prior art date
Application number
RU2016102302A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2016102302A (ru
Inventor
Александр Владимирович Медведев
Александр Васильевич Гринкевич
Original Assignee
Публичное акционерное общество "Ростовский оптико-механический завод"
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 Публичное акционерное общество "Ростовский оптико-механический завод" filed Critical Публичное акционерное общество "Ростовский оптико-механический завод"
Priority to RU2016102302A priority Critical patent/RU2636257C2/ru
Publication of RU2016102302A publication Critical patent/RU2016102302A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2636257C2 publication Critical patent/RU2636257C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Lens Barrels (AREA)
  • Photometry And Measurement Of Optical Pulse Characteristics (AREA)

Abstract

Объектив может быть использован в условиях больших изменений температуры. Объектив содержит три линзы, третья из которых имеет оправу и установлена с возможностью перемещения вдоль оптической оси, и узел температурной компенсации, включающий компенсационный элемент, изготовленный из материала с существенно отличающимся от материала корпуса коэффициентом линейного расширения, установленный параллельно оптической оси и одним концом упруго прижатый к оправе, а другой конец жестко закреплен на оправе второй линзы. Между корпусом и фотоприемником параллельно оптической оси установлен второй компенсационный элемент, состоящий из двух частей, первая из которых изготовлена из материала с существенно отличающимся от материала корпуса коэффициентом линейного расширения, а вторая часть - из материала с одинаковым с материалом корпуса коэффициентом линейного расширения. Второй компенсационный элемент одним концом упруго прижат к оправе фотоприемника, а другим - к корпусу объектива. Технический результат - увеличение значения возможного перемещения линзы с оправой при расфокусировке и возможность регулировки положения плоскости наилучшей установки при наличии разброса значений коэффициента линейного расширения материала, из которого изготовлены компенсационные элементы. 1 ил., 1 табл.

Description

Предлагаемое изобретение относится к области оптико-электронной техники и может быть использовано в качестве объектива к оптико-электронным приборам, работающим в дальней ИК-области спектра в условиях больших изменений температуры окружающей среды.
Известна оптическая система (патент США №6631040, М.кл. G02B 7/02, опубл. 07.10.2003 г.), содержащая, по крайней мере, одну линзу с оправой, установленную с возможностью перемещения вдоль оптической оси относительно корпуса оптической системы, и узел температурной компенсации, включающий компенсационный элемент, изготовленный из материала с существенно отличающимся от материала корпуса коэффициентом линейного расширения и установленный параллельно оптической оси, который одним концом жестко закреплен на оправе, а другим концом жестко сопряжен с корпусом.
При изменении температуры окружающей среды из-за разности величин линейного расширения материалов корпуса и компенсационного элемента происходит перемещение линзы с оправой относительно корпуса.
Недостатком этого объектива является то, что перемещение линзы с оправой, необходимое для компенсации смещения плоскости наилучшего изображения вследствие линейного расширения материалов корпуса и оптики, а также изменения радиусов кривизны и показателей преломления оптических элементов при изменении температуры окружающей среды, имеет незначительные величины. В случаях более сильной расфокусировки оптической системы при изменении температуры, когда необходимы большие значения перемещения линзы с оправой для компенсации расфокусировки, не удается подобрать соответствующий материал для изготовления компенсационного элемента.
Наиболее близкой по технической сущности является оптическая система с температурной компенсацией фокусировки (патент RU 2343511 С2, опубл. 10.01.2009), содержащей по крайней мере одну линзу с оправой, установленную с возможностью перемещения вдоль оптической оси относительно корпуса, и упруго закрепленный между оправой и корпусом узел температурной компенсации, содержащий компенсационный элемент, изготовленный из материала с отличающимся от материала корпуса коэффициентом линейного расширения и установленный параллельно оптической оси, узел температурной компенсации выполнен в виде шарнирного механизма, содержащего коромысло, упругий элемент и прижим, при этом компенсационный элемент жестко соединен одним концом с корпусом, а другим концом шарнирно соединен с первым плечом коромысла, которое установлено с возможностью качения относительно первого кулачка, выполненного на корпусе, второе плечо коромысла состыковано с помощью прижима со вторым кулачком, выполненным на оправе и расположенным диаметрально противоположно первому, и соединено через упругий элемент с корпусом. Такая конструкция обеспечивает увеличение значения возможного перемещения линзы с оправой при сильной расфокусировке оптической системы.
Недостатком этого объектива является то, что предложенная конструкция не позволяет осуществлять фокусировку при наличии разброса значений коэффициента линейного расширения у одного и того же материала, из которого изготавливается компенсационный элемент.
Задачей настоящего изобретения является увеличение значения возможного перемещения линзы с оправой при сильной расфокусировке оптической системы и обеспечение возможности регулировки положения плоскости наилучшей установки при наличии разброса значений коэффициента линейного расширения у разных партий поставок материала, из которого изготавливаются компенсационные элементы.
Технический результат, обусловленный поставленной задачей, достигается тем, что в инфракрасном объективе, содержащем, по крайней мере, одну линзу с оправой, установленную с возможностью перемещения вдоль оптической оси относительно корпуса оптической системы, и узел температурной компенсации, включающий компенсационный элемент, изготовленный из материала с существенно отличающимся от материала корпуса коэффициентом линейного расширения и установленный параллельно оптической оси, который одним концом упруго прижат к оправе, отличающийся тем, что в нем содержатся три линзы, третья из которых имеет оправу, установленную с возможностью перемещения вдоль оптической оси относительно корпуса оптической системы, на оправе второй линзы жестко закреплен другой конец компенсационного элемента, на котором сформированы продольные пазы, а между корпусом и фотоприемником установлен второй компенсационный элемент, состоящий из двух частей, первая из которых изготовлена из материала с существенно отличающимся от материала корпуса коэффициентом линейного расширения, а вторая часть - из материала с одинаковым с материалом корпуса коэффициентом линейного расширения, причем второй компенсационный элемент установлен параллельно оптической оси и одним концом упруго прижат к оправе фотоприемника, а другим - к корпусу объектива, а упругий элемент установлен между оправами третьей линзы и фотоприемника, при этом выполняются следующие соотношения:
Figure 00000001
;
Figure 00000002
;
Figure 00000003
;
Figure 00000004
;
где d4 - воздушный промежуток между второй и третьей линзами;
Figure 00000005
- фокусное расстояние объектива;
Lп - длина продольного паза в первом компенсационном элементе;
L - длина первого компенсационного элемента;
n - число продольных пазов в первом компенсационном элементе;
L2к-1 - длина первой части второго компенсационного элемента из материала с существенно отличающимся от материала корпуса коэффициентом линейного расширения;
L2к-2 - длина второй части второго компенсационного элемента из материала с одинаковым с материалом корпуса коэффициентом линейного расширения.
Изменением длин первой (L2к-1) и второй (L2к-2) частей второго компенсационного элемента устраняется влияние разброса коэффициентов линейного расширения у материалов компенсационных элементов, которые имеются на разных партиях поставок этих материалов.
Схема объектива показана на чертеже.
Объектив содержит первый по ходу луча компонент - положительный мениск 1, обращенный вогнутостью к плоскости изображения, второй компонент - отрицательный мениск 2, обращенный выпуклостью к плоскости изображений, третий компонент - положительный мениск 3, обращенный вогнутостью к плоскости изображений, фотоприемник 4, корпус 5, оправу второй линзы 6, оправу третьей линзы 7, оправу фотоприемника 8, первый компенсирующий элемент 9, первую часть второго компенсирующего элемента 10, вторую часть второго компенсирующего элемента 11, упор 12 и разжимной пружинный элемент 13.
Конструктивные данные оптической части объектива приведены в таблице.
Figure 00000006
Figure 00000007
Принцип действия объектива заключается в следующем.
Оптическая схема объектива, состоящего из линз 1, 2 и 3, обеспечивает наилучшее качество изображения в плоскости наилучшей установки (ПНУ), с которой наиболее точно совмещается плоскость фотоприемника 4 простой регулировкой упора 12 при нормальной температуре окружающей среды, равной ~20°С, на этапе сборки объектива.
При изменении температуры окружающего воздуха изменяются линейные размеры, радиусы кривизны оптических поверхностей, показатели преломления материалов линз, а также изменяются длины и диаметры корпуса и оправ. В связи с этим изменяются воздушные промежутки между линзами и задний фокальный отрезок объектива, вследствие чего плоскость фотоприемника 4 отодвигается от ПНУ и происходит расфокусировка объектива, причем при понижении температуры ПНУ отодвигается от линзы 3 объектива на достаточно большую величину, а при повышении - придвигается к линзе 3. В предложенной оптической схеме объектива второй воздушный промежуток выполнен большой величины - сравнимой с фокусным расстоянием объектива:
Figure 00000008
где d4 - воздушный промежуток между второй и третьей линзами;
Figure 00000009
- фокусное расстояние объектива.
Это дает возможность осуществить компенсацию большей части величины смещения ПНУ изменением этого воздушного промежутка - подвижкой линзы 3.
Для обеспечения подвижки используется узел температурной компенсации с размещением компенсационного элемента 9, изготовленного из материала с существенно отличающимся от материала корпуса 5 коэффициентом линейного расширения, между оправой 7 линзы 3, установленной с возможностью перемещения вдоль оптической оси относительно корпуса 5 оптической системы, и оправой 6 линзы 2, и который установлен параллельно оптической оси и одним концом упруго прижат к оправе 7. На оправе 6 жестко закреплен другой конец компенсационного элемента 9, на котором сформированы продольные пазы, при этом выполняются следующие соотношения:
Figure 00000010
Figure 00000011
где Lп - длина продольного паза в первом компенсационном элементе;
L - длина первого компенсационного элемента;
n - число продольных пазов в первом компенсационном элементе.
При изменении температуры меняется длина компенсационного элемента 9 и, вследствие разности коэффициентов линейного расширения материалов корпуса 5 и компенсационного элемента 9, происходит изменение взаимного положения линзы 3, компенсируя большую часть рассогласования ПНУ и фотоприемника 4.
Продольные пазы, выполненные на жестко закрепленном конце компенсационного элемента 9, обеспечивают пружинными свойствами посадочный диаметр этого элемента на участках, равных длине пазов, и исключают растрескивание жестко закрепленного конца компенсационного элемента 9 из-за разницы в изменении диаметральных размеров сопрягаемых деталей (корпуса 5, оправы 6 и компенсационного элемента 9) при изменении внешней температуры.
Для достижения полной компенсации (компенсации оставшейся меньшей части рассогласования ПНУ и фотоприемника 4) между корпусом 5 и фотоприемником 4 установлен второй компенсационный элемент, состоящий из двух частей 10 и 11, первая из которых (поз. 10) изготовлена из материала с существенно отличающимся от материала корпуса 5 коэффициентом линейного расширения, а вторая часть (поз. 11) - из материала с одинаковым с материалом корпуса 5 коэффициентом линейного расширения, причем второй компенсационный элемент установлен параллельно оптической оси и одним концом упруго прижат к оправе 8 фотоприемника, а другим - к корпусу 5 объектива через упор 12, причем между оправами 7 и 8 установлен упругий элемент 13 разжимного типа, обеспечивающий одновременно постоянный прижим оправы 7 к первому компенсационному элементу 9 и оправы 8 ко второму компенсационному элементу 10,11 при перемещениях оправ 7 и 8 вдоль оптической оси.
Для температурного диапазона ±50°С, принятого рабочим, наибольшая разность температур от начальной в +20°С, принятой для нормальной, при которой осуществляется сборка объектива, очевидно будет равна ΔТмакс = 70°С, когда внешняя температура достигнет минус 50°С.
При достижении температуры минус 50°С, которой ПНУ объектива смещается от исходного положения на максимально большую величину, увеличивая задний фокальный отрезок объектива на ~1,27 мм.
В качестве материала для корпуса 5, оправ и колец 6, 7, 8, 11, 12, примем материал титан (типа ВТ-1), который имеет малый коэффициент линейного расширения αкТ = 0,0000086. При уменьшении температуры уменьшается длина
Figure 00000012
корпуса, оправ и упоров, выполненных из этого материала, на величину ΔLк, которая рассчитывается по формуле
Figure 00000013
. В предложенном варианте объектива уменьшение длины этих элементов составит 0,094 мм. Таким образом, полное смещение ПНУ, которое необходимо компенсировать, увеличится и станет равным 1,27+0,094=1,364 мм.
В качестве материала для компенсационных элементов 9 и 10 примем материал фторопласт Ф-4, который имеет больший коэффициент линейного расширения, чем у корпусных элементов, и который в соответствии с ГОСТ 10007-80 составляет:
- 80×10-6 - при температурах от минус 10 до минус 60°С;
- (80÷250)×10-6 - при температурах от минус 10 до плюс 20°С;
- (250÷110)×10-6 - при температурах от плюс 20 до плюс 50°С.
Уменьшение размеров компенсационных элементов 9 и 10 при снижении температуры должно обеспечить компенсацию размера 1,364 мм.
При длине первого компенсационного элемента 9, равной ~120,4, мм величина первого компенсационного смещения ПНУ составит:
ΔL1к(+20÷-10)°C=120,4×165×10-6×30=0,59598 мм.
ΔL1к(-10÷-50)°C=120,4×80×10-6×40=0,38528 мм.
ΔL=0,981 мм.
При длине первой части 10 второго компенсационного элемента, равной 47 мм, величина второго компенсационного смещения ПНУ составит:
ΔL2к-1(+20÷-10)°C=47×165×10-6×30=0,23265 мм.
ΔL2к-1(-10÷-50)°C=47×80×10-6×40=0,1504 мм.
ΔL=0,383 мм.
Суммарная величина компенсационного смещения ПНУ составит нужные нам 1,364 мм, обеспечивающие совпадение ПНУ объектива с плоскостью фотоприемника 4 при понижении температуры до минус 50°С.
Задаваясь критерием качества - величиной полихроматического коэффициента передачи контраста (КПК) и учитывая:
- толщину защитного стекла фотоприемника 4, равную 1,0 мм;
- спектральную эффективность по длинам волн с учетом чувствительности фотоприемника 4 и светопропускания объектива -1,0 (на длинах волны 8 мкм, 10,6 мкм и 14 мкм);
- пространственную частоту 30 лин/мм (частота Найквиста для фотоприемника с размером чувствительного элемента, равным 17 мкм), получаем следующие расчетные значения качественных характеристик объектива.
При внешней температуре плюс 20°С, соответствующей нормальным климатическим условиям:
для точки на оси (дифракционное качество) КПК=45,3%
для точки на оси (аберрационное качество) КПК=42,1%
для точки поля 6 мм от центра изображения КПКМ=39,6%
КПКС=39,4%
При внешней температуре минус 50°С, соответствующей минимальной заданной для рабочих условий:
для точки на оси (дифракционное качество) КПК=45,4%
для точки на оси (аберрационное качество) КПК=42,0%
для точки поля 6 мм от центра изображения КПКМ=36,9%
КПКС=37,4%
Как видно из расчетов, инфракрасный объектив, при изменениях внешней температуры, обеспечивает совпадение плоскости ПНУ с плоскостью фотоприемника, сохраняя близкое к дифракционному приемлемое качество изображения для оптико-электронных приборов, использующих микроболометрические матрицы в качестве фотоприемников с размером пикселя до 17 мкм.
Однако материал, из которого изготавливаются компенсационные элементы 9 и 10, имеет разброс коэффициентов линейного расширения в области температур от минус 10 до +20°С, который регламентируется ГОСТ 10007-80 и составляет (80÷250)×10-6. Приведенные расчеты базируются на средней величине коэффициента, принятого равным 165×10-6, и длине первой части второго компенсационного элемента 10, равной 47 мм. При поставках материала для первого компенсационного элемента 9 и первой части 10 второго компенсационного элемента на разных партиях поставок возможны отклонения значения коэффициента линейного расширения от средней величины, а компенсация этих отклонений возможна изменением длины первой части 10 второго компенсационного элемента и соответствующим изменением длины второй части 11 второго компенсационного элемента с сохранением их суммарной длины, при этом выполняется следующее соотношение:
Figure 00000014
,
где L2к-1 - длина первой части 10 второго компенсационного элемента из материала с существенно отличающимся от материала корпуса коэффициентом линейного расширения;
L2к-2 _ длина второй части 11 второго компенсационного элемента из материала с одинаковым с материалом корпуса коэффициентом линейного расширения.
Возможность увеличить (или уменьшить) длину первой (L2к-1) части 10 второго компенсационного элемента и, соответственно, уменьшить (или увеличить) длину второй (L2к-2) части 11 второго компенсационного элемента, сохраняя неизменной их суммарную длину, позволяет устранять влияние разброса коэффициентов линейного расширения у материалов компенсационных элементов 9 и 10, которые имеются на разных партиях поставок этих материалов, простым методом подбора длин элементов 10 и 11.
Отклонение значения коэффициента линейного расширения от средней величины в предлагаемом варианте компенсируется изменением размеров частей 10 и 11 второго компенсационного элемента таким образом, чтобы получить требуемую величину компенсации, равную 1,364 мм. Например, пусть величина коэффициента линейного расширения отклоняется от средней величины со 165×10-6 до максимально возможной 250×10-6 при температурах от минус 10 до плюс 20°С (значение увеличивается).
При длине первого компенсационного элемента 9, равной ~120,4 мм, величина первого компенсационного смещения ПНУ увеличится и составит:
ΔL1к(+20÷-10)°С=120,4×250×10-6×30=0,903 мм
ΔL1к(-10÷-50)°С=120,4×80×10-6×40=0,38528 мм
ΔL=1,288 мм
Тогда определяем, что для получения требуемой величины компенсации, равной 1,364 мм, необходимо уменьшить длину первой части 10 второго компенсационного элемента, например, с 47 мм до 7 мм, при этом величина второго компенсационного смещения ПНУ составит:
ΔL2к-1(+20÷-10)°С=7×250×10-6×30=0,0525 мм
ΔL2к-1(-10÷-50)°С=7×80×10-6×40=0,0224 мм
ΔL=0,0749 мм
Тогда общая величина температурной компенсации будет равна 1,288+0,0749=1,363 мм.
При требуемой величине, равной 1,364 мм, имеем погрешность в 1 мкм, которой можно пренебречь, т.к. требуемая точность совмещения ПНУ с плоскостью фотоприемника 4 на порядок ниже. Таким образом, при отклонении величины коэффициента линейного расширения до максимального значения необходимо уменьшить длину первой части 10 второго компенсационного элемента на 40 мм (с 47 мм до 7 мм) и соответственно на 40 мм увеличить длину второй части 11 второго компенсационного элемента, который изготовлен из материала с другим коэффициентом линейного расширения, аналогичным материалу корпусных элементов объектива.
Определение длины первой части 10 второго компенсационного элемента и соответствующей длины второй части 11 второго компенсационного элемента производится один раз для каждой партии материала методом коллимационного измерения величины «недокомпенсации» или «перекомпенсации» фокусировки в условиях камеры холода при минус 50°С.
Предлагаемое соответствующее изменение длин частей 10 и 11 второго компенсационного элемента позволяет устранить влияние разброса коэффициентов линейного расширения у материалов компенсационных элементов, которые имеются на разных партиях поставок этих материалов.

Claims (12)

  1. Инфракрасный объектив с температурной компенсацией фокусировки, содержащий, по крайней мере, одну линзу с оправой, установленную с возможностью перемещения вдоль оптической оси относительно корпуса оптической системы, и узел температурной компенсации, включающий компенсационный элемент, изготовленный из материала с существенно отличающимся от материала корпуса коэффициентом линейного расширения и установленный параллельно оптической оси, который одним концом упруго прижат к оправе, отличающийся тем, что в нем содержатся три линзы, третья из которых имеет оправу, установленную с возможностью перемещения вдоль оптической оси относительно корпуса оптической системы, на оправе второй линзы жестко закреплен другой конец компенсационного элемента, на котором сформированы продольные пазы, а между корпусом и фотоприемником установлен второй компенсационный элемент, состоящий из двух частей, первая из которых изготовлена из материала с существенно отличающимся от материала корпуса коэффициентом линейного расширения, а вторая часть - из материала с одинаковым с материалом корпуса коэффициентом линейного расширения, причем второй компенсационный элемент установлен параллельно оптической оси и одним концом упруго прижат к оправе фотоприемника, а другим - к корпусу объектива, а упругий элемент установлен между оправами третьей линзы и фотоприемника, при этом выполняются следующие соотношения:
  2. Figure 00000015
  3. Lп≤0,5⋅L;
  4. 10≥n≥2;
  5. L2к-1+L2к-2=Const,
  6. где d4 - воздушный промежуток между второй и третьей линзами;
  7. Figure 00000016
    - фокусное расстояние объектива;
  8. Lп - длина продольного паза в первом компенсационном элементе;
  9. L - длина первого компенсационного элемента;
  10. n - число продольных пазов в первом компенсационном элементе;
  11. L2к-1 - длина первой части второго компенсационного элемента из материала с существенно отличающимся от материала корпуса коэффициентом линейного расширения;
  12. L2к-2 - длина второй части второго компенсационного элемента из материала с одинаковым с материалом корпуса коэффициентом линейного расширения.
RU2016102302A 2016-01-25 2016-01-25 Инфракрасный объектив с температурной компенсацией фокусировки RU2636257C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016102302A RU2636257C2 (ru) 2016-01-25 2016-01-25 Инфракрасный объектив с температурной компенсацией фокусировки

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016102302A RU2636257C2 (ru) 2016-01-25 2016-01-25 Инфракрасный объектив с температурной компенсацией фокусировки

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2016102302A RU2016102302A (ru) 2017-07-26
RU2636257C2 true RU2636257C2 (ru) 2017-11-21

Family

ID=59498419

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016102302A RU2636257C2 (ru) 2016-01-25 2016-01-25 Инфракрасный объектив с температурной компенсацией фокусировки

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2636257C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2698522C1 (ru) * 2018-06-04 2019-08-28 Публичное акционерное общество "Ростовский оптико-механический завод" Инфракрасный объектив с температурной компенсацией фокусировки

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111722526B (zh) * 2020-06-24 2023-04-18 昆明物理研究所 基于温度补偿多视场切换标定控制方法及计算机可读存储介质

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5283695A (en) * 1992-08-10 1994-02-01 Miles, Inc. Athermalized optical system and method
RU2078469C1 (ru) * 1993-12-28 1997-04-27 Акционерное общество "ЛОМО" Оправа многокомпонентного объектива
RU2343511C2 (ru) * 2005-09-22 2009-01-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-производственное объединение "Государственный институт прикладной оптики" (ФГУП "НПО "ГИПО") Оптическая система с температурной компенсацией фокусировки
CN101833168A (zh) * 2010-05-06 2010-09-15 中国科学院西安光学精密机械研究所 一种应用反补偿消热设计的红外探测装置
US7826156B2 (en) * 2005-12-01 2010-11-02 Panasonic Corporation Lens barrel

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5283695A (en) * 1992-08-10 1994-02-01 Miles, Inc. Athermalized optical system and method
RU2078469C1 (ru) * 1993-12-28 1997-04-27 Акционерное общество "ЛОМО" Оправа многокомпонентного объектива
RU2343511C2 (ru) * 2005-09-22 2009-01-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-производственное объединение "Государственный институт прикладной оптики" (ФГУП "НПО "ГИПО") Оптическая система с температурной компенсацией фокусировки
US7826156B2 (en) * 2005-12-01 2010-11-02 Panasonic Corporation Lens barrel
CN101833168A (zh) * 2010-05-06 2010-09-15 中国科学院西安光学精密机械研究所 一种应用反补偿消热设计的红外探测装置

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2698522C1 (ru) * 2018-06-04 2019-08-28 Публичное акционерное общество "Ростовский оптико-механический завод" Инфракрасный объектив с температурной компенсацией фокусировки

Also Published As

Publication number Publication date
RU2016102302A (ru) 2017-07-26

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN106772963B (zh) 全球面大口径折反式连续变焦光学系统
TWI542900B (zh) 光學成像系統(二)
US8988780B2 (en) Planapochromatically-corrected microscope objective
CN103823294B (zh) 具有超长焦距的连续变焦中波红外光学系统
US7961382B2 (en) Mid infrared spectral band continuous zoom system
TWI584016B (zh) 光學成像系統(二)
TWI557429B (zh) 光學成像系統(四)
JP6408238B2 (ja) 屈折式ビーム整形器
RU2636257C2 (ru) Инфракрасный объектив с температурной компенсацией фокусировки
JPWO2018198943A1 (ja) 撮像レンズ
US20160187640A1 (en) Optically Correcting Configuration for a Reflector Telescope
KR20190089580A (ko) 촬상 광학계
US10054773B2 (en) Wide-field infrared imaging system
US8427745B2 (en) Telescope
KR101846021B1 (ko) 하이브리드 렌즈를 이용한 적외선 광학계
US20120300321A1 (en) Lens Unit with a Temperature Compensation Function
CN106405804A (zh) 物距可调的有限远共轭距光学变焦系统
JP2015055719A (ja) 反射望遠鏡
CN113391409A (zh) 光学部件安装座
RU2578661C1 (ru) Инфракрасный объектив с плавно изменяющимся фокусным расстоянием
CN103901592B (zh) 一种红外连续变焦镜头
RU2577082C1 (ru) Апохроматический атермальный объектив (варианты)
RU2629888C1 (ru) Светосильный объектив для инфракрасной области спектра
RU2698522C1 (ru) Инфракрасный объектив с температурной компенсацией фокусировки
RU2594955C1 (ru) Телеобъектив для ик-области спектра

Legal Events

Date Code Title Description
HZ9A Changing address for correspondence with an applicant
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20180126

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20200625