RU2646401C1 - Optical system of thermal imaging device with two fields of view - Google Patents

Optical system of thermal imaging device with two fields of view Download PDF

Info

Publication number
RU2646401C1
RU2646401C1 RU2017111924A RU2017111924A RU2646401C1 RU 2646401 C1 RU2646401 C1 RU 2646401C1 RU 2017111924 A RU2017111924 A RU 2017111924A RU 2017111924 A RU2017111924 A RU 2017111924A RU 2646401 C1 RU2646401 C1 RU 2646401C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
concave
convex
positive
lens
component
Prior art date
Application number
RU2017111924A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Виллен Арнольдович Балоев
Владимир Петрович Иванов
Сергей Владимирович Рагинов
Ирина Анатольевна Скочилова
Дина Нургазизовна Шарифуллина
Original Assignee
Акционерное общество "Научно-производственное объединение "Государственный институт прикладной оптики" (АО "НПО ГИПО")
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 "Научно-производственное объединение "Государственный институт прикладной оптики" (АО "НПО ГИПО") filed Critical Акционерное общество "Научно-производственное объединение "Государственный институт прикладной оптики" (АО "НПО ГИПО")
Priority to RU2017111924A priority Critical patent/RU2646401C1/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2646401C1 publication Critical patent/RU2646401C1/en

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
    • G02B15/00Optical objectives with means for varying the magnification
    • G02B15/02Optical objectives with means for varying the magnification by changing, adding, or subtracting a part of the objective, e.g. convertible objective

Landscapes

  • Lenses (AREA)
  • Lens Barrels (AREA)

Abstract

FIELD: optics; instrument engineering.
SUBSTANCE: optical system of thermal imaging device with two fields of view consists of the first component located along the optical axis, containing the first negative and a second positive convex-concave lens and a third negative concave-convex lens arranged to move along the optical axis, a second component arranged for input / output to the optical path and comprising a first negative and a second positive concave-convex lens and a third positive convex-concave lens, a third component comprising a first positive and a second negative concave-convex lens, a third convex-concave and a fourth concave-convex positive lens, and a photodetector device. Fourth component is installed with the possibility of input-output to the optical path in the space between the first and third components and containing two positive lenses.
EFFECT: increase the probability of detection and recognition of objects by equalizing the inhomogeneity of the sensitive elements and compensating for the thermal defocusing of the image in two fields of vision while maintaining compactness.
1 cl, 3 dwg, 4 tbl

Description

Изобретение относится к инфракрасным оптическим системам и может быть использовано при создании тепловизионных приборов различного назначения с охлаждаемыми матричными фотоприемными устройствами.The invention relates to infrared optical systems and can be used to create thermal imaging devices for various purposes with cooled matrix photodetectors.

Известна оптическая система (см. патент US 8446472 В2, МПК7 G02B 13/00, опубл. 12.06.2013 г.), содержащая четырехлинзовый входной объектив и трехлинзовый проекционный объектив. Система работает как минимум в трех режимах: двух режимах наблюдения (обнаружения и распознавания) и калибровки (выравнивания неоднородности чувствительных элементов), переключение которых осуществляется перемещением двух оптических элементов входного объектива вдоль оптической оси, при этом максимальное фокусное расстояние f'max составляет 132 мм, минимальное f'min - 27 мм, относительное отверстие 1:3, длина системы от первой поверхности до плоскости изображения L>160 мм, при этом коэффициент телеукорочения TL=L/f'max>l,2.A known optical system (see patent US 8446472 B2, IPC 7 G02B 13/00, published on 06/12/2013), containing a four-lens input lens and a three-lens projection lens. The system operates in at least three modes: two modes of observation (detection and recognition) and calibration (alignment of heterogeneity of sensitive elements), which are switched by moving two optical elements of the input lens along the optical axis, while the maximum focal length f ' max is 132 mm, the minimum f ' min is 27 mm, the relative aperture is 1: 3, the length of the system from the first surface to the image plane is L> 160 mm, and the tele-shortening coefficient is T L = L / f' max > l, 2.

Недостатками указанной системы являются маленькое фокусное расстояние, большой коэффициент телеукорочения и невозможность быстрого переключения режимов.The disadvantages of this system are a small focal length, a large telecrop ratio and the inability to quickly switch modes.

Также известна оптическая система для тепловизионных приборов (см. патент RU 2449 328 С1, МПК7 G02B 13/14, 23/12, публ. 27.04.2012 г.), содержащая двухлинзовый входной объектив, пятилинзовый проекционный объектив и однолинзовый расфокусирующий элемент. Система работает в двух режимах: наблюдения и калибровки. Режим калибровки осуществляется вводом расфокусирующего элемента в оптический тракт в пространстве между входным и проекционным объективами, что позволяет перенести плоскость изображения в плоскость охлаждаемой диафрагмы. Фокусное расстояние системы f' составляет 60 мм, относительное отверстие 1:3, длина L>150 мм, при этом коэффициент телеукорочения TL=L/f'>2,5.An optical system for thermal imaging devices is also known (see patent RU 2449 328 C1, IPC 7 G02B 13/14, 23/12, publ. 04/27/2012), comprising a two-lens input lens, a five-lens projection lens and a single-lens defocusing element. The system operates in two modes: observation and calibration. The calibration mode is carried out by entering a defocusing element into the optical path in the space between the input and projection lenses, which allows you to transfer the image plane to the plane of the cooled diaphragm. The focal length of the system f 'is 60 mm, the relative aperture is 1: 3, the length L> 150 mm, and the tele-shortening factor T L = L / f'> 2.5.

Недостатками указанной системы являются наличие только одного режима наблюдения, маленькое фокусное расстояние и большой коэффициент телеукорочения.The disadvantages of this system are the presence of only one observation mode, a small focal length and a large telecrop ratio.

Наиболее близкой по технической сущности к заявляемой оптической системе, принятой за прототип, является оптическая система тепловизионного прибора с двумя полями зрения (см. патент на изобретение RU 2570062 U1, МПК7 G02B 13/14, опубл. 23.09.2014 г.), состоящая из расположенных вдоль оптической оси первого компонента, содержащего первую отрицательную и вторую положительную выпукло-вогнутые линзы и третью отрицательную вогнуто-выпуклую линзу, второго компонента, содержащего первую и вторую отрицательные вогнуто-выпуклые линзы и третью положительную двояковыпуклую линзу, третьего компонента, содержащего первую положительную и вторую отрицательную вогнуто-выпуклые линзы, третью положительную выпукло-вогнутую линзу и четвертую положительную вогнуто-выпуклую линзу, и фотоприемного устройства. Оптическая система работает в двух режимах наблюдения, переключение которых осуществляется вводом-выводом второго компонента в оптический тракт в пространстве между первым и третьим компонентами, при этом максимальное фокусное расстояние f'max составляет 230 мм, минимальное f'min - 34 мм, относительное отверстие 1:4. Длина система от первой поверхности до плоскости изображения L=159,7 мм, т.е. коэффициент телеукорочения TL=L/f'max>0,67, что позволяет обеспечить компактность тепловизионного прибора в целом. Конструктивное выполнение системы не предусматривает работу в режиме калибровки, т.е. отсутствует возможность выравнивания неоднородности чувствительных элементов, что снижает вероятность обнаружения и распознавания объекта. Компенсация расфокусировки изображения при изменении температуры осуществляется перемещением фокусирующей линзы (третьей линзы первого компонента). В узком поле зрения величина перемещения составляет Δ=0,7 мм, при этом обеспечивается качество изображения в изменившихся температурных условиях. В широком поле зрения для обеспечения качества изображения необходимая величина перемещения фокусирующей линзы составляет Δ=17 мм в направлении второго компонента, а величина воздушного промежутка между фокусирующей линзой и вторым компонентом 13 мм, что не позволяет осуществить это перемещение и обеспечить сохранение качества изображения при изменении температуры.The closest in technical essence to the claimed optical system, adopted as a prototype, is the optical system of a thermal imaging device with two fields of view (see patent for invention RU 2570062 U1, IPC 7 G02B 13/14, publ. September 23, 2014), consisting from the first component located along the optical axis containing the first negative and second positive convex-concave lenses and the third negative concave-convex lens, the second component containing the first and second negative concave-convex lenses yakovypukluyu lens, a third component comprising a first positive and a second negative concavo-convex lens, a positive third convex-concave lens and the fourth positive concavo-convex lens, and a photodetector. The optical system operates in two observation modes, the switching of which is carried out by input-output of the second component into the optical path in the space between the first and third components, while the maximum focal length f ' max is 230 mm, the minimum f' min is 34 mm, the relative aperture 1 :four. The length of the system from the first surface to the image plane is L = 159.7 mm, i.e. tele-shortening coefficient T L = L / f ' max > 0.67, which ensures the compactness of the thermal imaging device as a whole. The constructive implementation of the system does not include work in the calibration mode, i.e. there is no possibility of equalizing the heterogeneity of sensitive elements, which reduces the likelihood of detection and recognition of the object. Compensation of the defocusing of the image when the temperature changes is carried out by moving the focusing lens (third lens of the first component). In a narrow field of view, the amount of displacement is Δ = 0.7 mm, while the image quality is ensured under changing temperature conditions. In a wide field of view, in order to ensure image quality, the required amount of movement of the focusing lens is Δ = 17 mm in the direction of the second component, and the size of the air gap between the focusing lens and the second component is 13 mm, which does not allow this movement to be carried out and to ensure the preservation of image quality when the temperature changes .

Задачей, на решение которой направлено изобретение, является повышение вероятности обнаружения и распознавания объектов за счет обеспечения выравнивания неоднородности чувствительных элементов и компенсации температурной расфокусировки изображения в двух полях зрения при сохранении компактности тепловизионного прибора.The problem to which the invention is directed is to increase the likelihood of detecting and recognizing objects by ensuring the alignment of heterogeneity of sensitive elements and compensating for temperature defocusing of the image in two fields of view while maintaining the compactness of the thermal imaging device.

Указанная цель достигается тем, что в оптической системе тепловизионного прибора с двумя полями зрения, состоящей из расположенных вдоль оптической оси первого компонента, содержащего первую отрицательную и вторую положительную выпукло-вогнутые линзы и третью отрицательную вогнуто-выпуклую линзу, установленную с возможностью перемещения вдоль оптической оси, второго компонента, установленного с возможностью ввода-вывода в оптический тракт и содержащего первую отрицательную и вторую вогнуто-выпуклые линзы и третью положительную линзу, третьего компонента, содержащего первую положительную и вторую отрицательную вогнуто-выпуклые линзы, третью выпукло-вогнутую и четвертую вогнуто-выпуклую положительные линзы, и фотоприемного устройства, дополнительно введен четвертый компонент, установленный с возможностью ввода-вывода в оптический тракт в пространстве между первым и третьим компонентами и содержащий две положительные линзы, во втором компоненте вторая линза выполнена положительной, а третья линза - выпукло-вогнутой.This goal is achieved by the fact that in the optical system of a thermal imaging device with two fields of view, consisting of the first component located along the optical axis, containing the first negative and second positive convex-concave lenses and the third negative concave-convex lens mounted with the possibility of movement along the optical axis , the second component installed with the possibility of input-output in the optical path and containing the first negative and second concave-convex lenses and the third positive line memory, of the third component, containing the first positive and second negative concave-convex lenses, the third convex-concave and fourth concave-convex positive lenses, and a photodetector, an additional fourth component is introduced, which is installed with the possibility of input-output into the optical path in the space between the first and with the third components and containing two positive lenses, in the second component the second lens is made positive, and the third lens is convex-concave.

На фигуре 1 представлена схема оптической системы тепловизионного прибора с двумя полями зрения.The figure 1 presents a diagram of the optical system of a thermal imaging device with two fields of view.

На фигуре 2 представлены графики функции концентрации энергии (ФКЭ) системы в узком поле зрения для температур 20, 60 и минус 50°С.The figure 2 presents graphs of the function of the energy concentration (FFE) of the system in a narrow field of view for temperatures of 20, 60 and minus 50 ° C.

На фигуре 3 представлены графики функции концентрации энергии (ФКЭ) системы в широком поле зрения для температур 20, 60 и минус 50°С.The figure 3 presents graphs of the function of the energy concentration (FFE) of the system in a wide field of view for temperatures of 20, 60 and minus 50 ° C.

Оптическая система состоит из расположенных вдоль оптической оси первого компонента I, содержащего первую отрицательную 1 и вторую положительную 2 выпукло-вогнутые линзы и третью отрицательную вогнуто-выпуклую линзу 3, второго компонента II, содержащего первую отрицательную 4 и вторую положительную 5 вогнуто-выпуклые линзы и третью положительную выпукло-вогнутую линзу 6, третьего компонента III, содержащего первую положительную 7 и вторую отрицательную 8 вогнуто-выпуклые линзы, третью выпукло-вогнутую 9 и четвертую вогнуто-выпуклую 10 положительные линзы, четвертого компонента IV, содержащего две положительные линзы 11 и 12, и фотоприемного устройства 13 с охлаждаемой диафрагмой 14. Линза 3 первого компонента I установлена с возможностью перемещения вдоль оптической оси. Второй II и четвертый IV компоненты установлены с возможностью ввода-вывода в оптический тракт в пространстве между первым и третьим компонентами.The optical system consists of the first component I located along the optical axis, containing the first negative 1 and second positive 2 convex-concave lenses and the third negative concave-convex lens 3, the second component II, containing the first negative 4 and second positive 5 concave-convex lenses and the third positive convex-concave lens 6, the third component III containing the first positive 7 and the second negative 8 concave-convex lenses, the third convex-concave 9 and the fourth concave-convex 10 put real lenses, the fourth component IV, containing two positive lenses 11 and 12, and a photodetector 13 with a cooled diaphragm 14. The lens 3 of the first component I is mounted with the possibility of movement along the optical axis. The second II and fourth IV components are installed with the possibility of input-output into the optical path in the space between the first and third components.

В таблице 1 приведены технические характеристики системы, работающей в среднем инфракрасном диапазоне спектра.Table 1 shows the technical characteristics of a system operating in the mid-infrared range.

Figure 00000001
Figure 00000001

В таблице 2.1 приведены конструктивные параметры системы, а в таблице 2.2 - конструктивные параметры четвертого компонента IV.Table 2.1 shows the design parameters of the system, and table 2.2 shows the design parameters of the fourth component IV.

Figure 00000002
Figure 00000002

Figure 00000003
Figure 00000003

В таблице 3 приведены значения перемещений Δ1 и Δ2 линзы 3 первого компонента I в зависимости от температуры окружающей среды для узкого и широкого полей зрения соответственно.Table 3 shows the displacement values Δ1 and Δ2 of the lens 3 of the first component I, depending on the ambient temperature for a narrow and wide field of view, respectively.

Figure 00000004
Figure 00000004

В узком поле зрения, соответствующем максимальному фокусному расстоянию, оптическая система работает следующим образом: излучение от бесконечно удаленного объекта проходит через линзы 1-3 первого компонента I и фокусируется в плоскости промежуточного изображения, затем проходит через линзы 7-10 третьего компонента III и попадает в фотоприемное устройство 13, в плоскости чувствительных элементов которого формируется изображение, при этом охлаждаемая диафрагма 14 фотоприемного устройства 13 выполняет функцию апертурной диафрагмы системы.In a narrow field of view corresponding to the maximum focal length, the optical system works as follows: radiation from an infinitely distant object passes through lenses 1-3 of the first component I and focuses in the plane of the intermediate image, then passes through lenses 7-10 of the third component III and falls into a photodetector 13, in the plane of the sensitive elements of which an image is formed, while the cooled diaphragm 14 of the photodetector 13 performs the function of the aperture diaphragm of the system.

В широком поле зрения, соответствующем минимальному фокусному расстоянию, излучение проходит через линзы 1-3 первого I и 4-6 второго II компонентов и фокусируется в той же плоскости промежуточного изображения, затем проходит через линзы 7-10 третьего компонента III и попадает в фотоприемное устройство 13, при этом изображение формируется в той же плоскости чувствительных элементов и охлаждаемая диафрагма 14 фотоприемного устройства 13 является апертурной диафрагмой системы.In a wide field of view corresponding to the minimum focal length, radiation passes through lenses 1-3 of the first I and 4-6 of the second II component and focuses in the same plane of the intermediate image, then passes through lenses 7-10 of the third component III and enters the photodetector 13, while the image is formed in the same plane of the sensing elements and the cooled diaphragm 14 of the photodetector 13 is the aperture diaphragm of the system.

Изменение поля зрения (фокусного расстояния) оптической системы осуществляется вводом-выводом второго компонента II в оптический тракт в пространстве между первым I и третьим III компонентами.Changing the field of view (focal length) of the optical system is carried out by input-output of the second component II into the optical path in the space between the first I and third III components.

В режиме калибровки, который осуществляется в узком поле зрения, в пространстве между первым I и третьим III компонентами вводится четвертый компонент IV. Излучение проходит через линзы 1-3 первого I, 11-12 четвертого IV и 7-10 третьего III компонентов и фокусируется в плоскости охлаждаемой диафрагмы 14. В фотоприемное устройство 13 попадаетIn the calibration mode, which is carried out in a narrow field of view, the fourth component IV is introduced in the space between the first I and third III components. The radiation passes through lenses 1-3 of the first I, 11-12 of the fourth IV, and 7-10 of the third III component and focuses in the plane of the cooled diaphragm 14. It enters the photodetector 13

расфокусированное на всю область чувствительных элементов фотоприемного устройства излучение, образуя тем самым равномерную засветку этой области. В результате обеспечивается выравнивание неоднородности чувствительных элементов фотоприемного устройства. После этого четвертый компонент выводится из оптического тракта и система работает в обычном режиме.radiation defocused over the entire region of the sensitive elements of the photodetector, thereby forming a uniform illumination of this region. The result is the alignment of the heterogeneity of the sensitive elements of the photodetector. After that, the fourth component is removed from the optical path and the system operates in normal mode.

Компенсация температурной расфокусировки изображения осуществляется перемещением фокусирующей линзы (линзы 3 первого компонента I) вдоль оптической оси в соответствии с приведенными в таблице 3 значениями. Как видно из таблицы 3, величина перемещения линзы 3 в широком поле зрения составляет 3,4 мм, что в 5 раз меньше, чем в прототипе, что обеспечивается выбранным конструктивным исполнением второго компонента П. Как видно из графиков, приведенных на фигурах 2 и 3, в оптической системе обеспечивается высокое качество изображения в пределах всего поля зрения, как при минимальном, так и при максимальном фокусных расстояниях в диапазоне температур от минус 50 до плюс 60°С.The temperature defocusing of the image is compensated by moving the focusing lens (lens 3 of the first component I) along the optical axis in accordance with the values given in table 3. As can be seen from table 3, the magnitude of the displacement of the lens 3 in a wide field of view is 3.4 mm, which is 5 times smaller than in the prototype, which is provided by the selected design of the second component P. As can be seen from the graphs shown in figures 2 and 3 , in the optical system provides high image quality within the entire field of view, both at minimum and maximum focal lengths in the temperature range from minus 50 to plus 60 ° C.

Таким образом, выполнение оптической системы тепловизионного прибора с двумя полями зрения в соответствии с предлагаемым техническим решением позволяет повысить вероятность обнаружения и распознавания объектов за счет обеспечения выравнивания неоднородности чувствительных элементов и компенсации температурной расфокусировки изображения в двух полях зрения при сохранении компактности тепловизионного прибора.Thus, the implementation of the optical system of a thermal imaging device with two fields of view in accordance with the proposed technical solution allows to increase the probability of detection and recognition of objects by ensuring the alignment of heterogeneity of sensitive elements and compensation of temperature defocusing of the image in two fields of view while maintaining the compactness of the thermal imaging device.

Claims (1)

Оптическая система тепловизионного прибора с двумя полями зрения, состоящая из расположенных вдоль оптической оси первого компонента, содержащего первую отрицательную и вторую положительную выпукло-вогнутые линзы и третью отрицательную вогнуто-выпуклую линзу, установленную с возможностью перемещения вдоль оптической оси, второго компонента, установленного с возможностью ввода-вывода в оптический тракт и содержащего первую отрицательную и вторую вогнуто-выпуклые линзы и третью положительную линзу, третьего компонента, содержащего первую положительную и вторую отрицательную вогнуто-выпуклые линзы, третью выпукло-вогнутую и четвертую вогнуто-выпуклую положительные линзы, и фотоприемного устройства, отличающаяся тем, что дополнительно введен четвертый компонент, установленный с возможностью ввода-вывода в оптический тракт в пространстве между первым и третьим компонентами и содержащий две положительные линзы, во втором компоненте вторая линза выполнена положительной, а третья линза - выпукло-вогнутой.The optical system of a thermal imaging device with two fields of view, consisting of the first component located along the optical axis, containing the first negative and second positive convex-concave lenses and the third negative concave-convex lens, mounted with the ability to move along the optical axis, the second component installed with the possibility input-output in the optical path and containing the first negative and second concave-convex lenses and a third positive lens, the third component containing the first positive and second negative concave-convex lenses, the third convex-concave and fourth concave-convex positive lenses, and a photodetector, characterized in that the fourth component is additionally inserted, installed with the possibility of input-output into the optical path in the space between the first and third components and containing two positive lenses, in the second component, the second lens is made positive, and the third lens is convex-concave.
RU2017111924A 2017-04-07 2017-04-07 Optical system of thermal imaging device with two fields of view RU2646401C1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017111924A RU2646401C1 (en) 2017-04-07 2017-04-07 Optical system of thermal imaging device with two fields of view

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017111924A RU2646401C1 (en) 2017-04-07 2017-04-07 Optical system of thermal imaging device with two fields of view

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2646401C1 true RU2646401C1 (en) 2018-03-05

Family

ID=61568839

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017111924A RU2646401C1 (en) 2017-04-07 2017-04-07 Optical system of thermal imaging device with two fields of view

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2646401C1 (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2697940C1 (en) * 2018-12-10 2019-08-21 Закрытое акционерное общество "МНИТИ" (ЗАО "МНИТИ") Infrared lens with discrete change of focal distance

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6118578A (en) * 1998-05-28 2000-09-12 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Army Simplified dual field of view afocal
RU2449328C1 (en) * 2010-11-02 2012-04-27 Учреждение Российской академии наук Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова Сибирского отделения РАН (ИФП СО РАН) Optical system for thermal imaging devices
RU2481602C1 (en) * 2011-09-21 2013-05-10 Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение "Государственный институт прикладной оптики" (ОАО "НПО ГИПО") Dual-spectrum lens with discretely variable focal distance
RU2567126C1 (en) * 2014-12-23 2015-11-10 Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение "Государственный институт прикладной оптики" (ОАО "НПО ГИПО") Infrared imaging device
RU2570062C1 (en) * 2014-09-23 2015-12-10 Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение "Государственный институт прикладной оптики" (ОАО "НПО ГИПО") Optical system for thermal imaging device having two viewing fields

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6118578A (en) * 1998-05-28 2000-09-12 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Army Simplified dual field of view afocal
RU2449328C1 (en) * 2010-11-02 2012-04-27 Учреждение Российской академии наук Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова Сибирского отделения РАН (ИФП СО РАН) Optical system for thermal imaging devices
RU2481602C1 (en) * 2011-09-21 2013-05-10 Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение "Государственный институт прикладной оптики" (ОАО "НПО ГИПО") Dual-spectrum lens with discretely variable focal distance
RU2570062C1 (en) * 2014-09-23 2015-12-10 Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение "Государственный институт прикладной оптики" (ОАО "НПО ГИПО") Optical system for thermal imaging device having two viewing fields
RU2567126C1 (en) * 2014-12-23 2015-11-10 Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение "Государственный институт прикладной оптики" (ОАО "НПО ГИПО") Infrared imaging device

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2697940C1 (en) * 2018-12-10 2019-08-21 Закрытое акционерное общество "МНИТИ" (ЗАО "МНИТИ") Infrared lens with discrete change of focal distance

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR102620545B1 (en) Optical Imaging System
CN103823294B (en) There is the continuous vari-focus medium-wave infrared optical system of overlength focal length
US20100259833A1 (en) Variable power optical system
RU2630195C1 (en) Infrared telephoto lens with two vision fields
RU156006U1 (en) ATHERMALIZED LENS FOR IR SPECTRUM
RU2646401C1 (en) Optical system of thermal imaging device with two fields of view
RU2663313C1 (en) Telephoto lens with two fields of view for the spectrum middle ir area
RU2570062C1 (en) Optical system for thermal imaging device having two viewing fields
RU2578661C1 (en) Infrared lens with smoothly varying focal distance
RU2630194C1 (en) Large-aperture lens
RU2543693C1 (en) Optical thermal imaging system for mid-infrared spectral region
RU2694557C1 (en) Infrared system with two fields of view
RU173868U1 (en) OPTICAL SYSTEM OF THE THERMAL VISION DEVICE WITH TWO FIELDS OF VISION
RU2570055C1 (en) Infrared catadioptric lens
RU2608395C1 (en) Optical system of thermal imaging device with two fields of view
RU2621366C1 (en) Compact lens of mid-infrared range
RU149238U1 (en) OPTICAL SYSTEM OF THE THERMAL VISION DEVICE WITH TWO FIELDS OF VISION
KR101235579B1 (en) Infrared microscope lens module
US20160116719A1 (en) Compact multispectral wide angle refractive optical system
KR20190124693A (en) Optical Imaging System
RU2783763C1 (en) Optical system of thermal imaging device with two fields of view
RU208115U1 (en) OPTICAL SYSTEM OF THERMAL IMAGING DEVICE WITH TWO FIELDS OF VIEW
RU2577082C1 (en) Apochromatic athermal lens (versions)
RU2624658C1 (en) Infrared system with two vision fields
RU2672703C1 (en) Two-channel mirror-lens system