Preview

Известия высших учебных заведений. Приборостроение

Расширенный поиск
Доступ открыт Открытый доступ  Доступ закрыт Только для подписчиков

Уточнение метода расчета ахроматического объектива c рабочим спектральным диапазоном от ультрафиолетового до ближнего инфракрасного

https://doi.org/10.17586/0021-3454-2025-68-8-704-714

Аннотация

Рассматриваются дополнительные этапы проектирования, вводимые в процесс разработки широкоспектральных линзовых объективов, функционирующих в спектральном диапазоне от ультрафиолетового до ближнего инфракрасного. Подобные объективы востребованы в задачах люминесцентного анализа. Дополнения к методу расчета объективов включают: формирование каталога оптических материалов для расчета в заданном спектральном диапазоне; определение возможности склеивания компонентов при формировании базовой схемы; уточнение метода номограмм для подбора оптимальных комбинаций материалов, удовлетворяющих требованиям ахроматизации и атермализации, широкого рабочего спектрального интервала. Дополненный метод позволяет проектировать широкоспектральные объективы для люминесцентного анализа.

Об авторах

А. В. Уварова
Университет ИТМО
Россия

Алла Викторовна Уварова — Центр прикладной оптики; инженер

Санкт-Петербург



А. В. Бахолдин
Университет ИТМО
Россия

Алексей Валентинович Бахолдин — канд. техн. наук, доцент; Центр прикладной оптики; доцент

Санкт-Петербург



Список литературы

1. Кушнир В. М., Поважный В. В., Бердников С. В. Минеральная и органическая компоненты взвеси по данным космических съемок и непосредственных измерений в Азовском море и Керченском проливе // Морской гидрофизический журнал. 2014. № 2. С. 22–31. EDN TEYQZL.

2. Khan A., Vibhute A. D., Mali Sh. et al. A systematic review on hyperspectral imaging technology with a machine and deep learning methodology for agricultural applications // Ecological Informatics. 2022. Vol. 69. P. 101678. DOI: 10.1016/j.ecoinf.2022.101678 EDN: PMFENM.

3. Липатов А. Н., Экономов А. П., Макаров В. С., Захаркин Г. В., Богачев Д. Л., Румянцев Д. М., Антоненко С. А. Камера-спектрометр для исследований минералогического состава грунта // Изв. вузов. Приборостроение. 2014. Т. 57, № 3. С. 73–78.

4. Понин О. В., Архипова Л. Н., Демидова Е. А. и др. Апохроматические термонерасстраиваемые объективы для широкозахватной мультиспектральной космической съемки // Оптический журнал. 2013. Т. 80, № 4. С. 39–42.

5. Иванов Ю. С., Синявский И. И., Сосонкин М. Г. Астроспектрополяриметры для слабых объектов // Оптический журнал. 2006. Т. 73, № 12. С. 63–67. EDN HUAESF.

6. Батшев В. И., Крюков А. В., Мачихин А. С., Золотухина А. А. Оптическая система мультиспектральной видеокамеры // Оптический журнал. 2023. Т. 90, № 11. С. 113–123. http://doi.org/10.17586/1023-5086-2023-90-11-113-123.

7. CCD area image sensor S7170-0909 [Электронный ресурс]: https://www.hamamatsu.com/eu/en/product/optical-sensors/image-sensor/ccd-cmos-nmos-image-sensor/area-sensor/for-scientific-measurement/S7170-0909.html.

8. Латыев С. М. Конструирование точных (оптических) приборов. СПб: Лань, 2015. 560 с.

9. Чуриловский В. Н. Общая теория оптических приборов. М.; Л.: Машгиз, 1960. 140 с.

10. General-purpose SWIR Image Sensor [Электронный ресурс]: https://www.sony-semicon.com/en/products/is/industry/swir/imx990-991.html.

11. InGaAs area image sensor G14673-0808W // Hamamatsu Photonics K.K. and its affiliates [Электронный ресурс]: https://www.hamamatsu.com/eu/en/product/optical-sensors/image-sensor/ingaas-image-sensor/ingaas-area-image-sensor/G14673-0808W.html.

12. Волосов Д. С. Фотографическая оптика: теория, основы проектирования, оптические характеристики. М.: Искусство, 1978. 543 с.

13. Иванов С. Е., Романова Г. Э. Метод выбора оптических материалов для создания апохроматических атермализованных оптических систем // Оптический журнал. 2016. № 12. С. 25–30.

14. Tamagawa Y. Multilens system design with an athermal chart // Applied Optics. 1994. Vol. 33. P. 8009–8013.

15. Tamagawa Y., Tajime T. Expantion of an athermal chart into a multilines system with thick lenses spaced apart // Optical Engineering. 1996. Vol. 35, N 10. P. 3001–3006.

16. Каталог оптического стекла [Электронный ресурс]: http://lzos.ru/press-zentr/materials/catalog-opticheskogo-stekla/.

17. Optical Glass for Polished Lenses, Optical Glass for Molded Aspherical Lenses (Low Tg Optical Glass) [Электронный ресурс]: https://www.ohara-inc.co.jp/en/product/catalog/.

18. Optical Glass [Электронный ресурс]: https://www.schott.com/shop/advanced-optics/en/Optical-Glass/c/optical-glass.

19. Optical Glass Materials [Электронный ресурс]: https://www.sumita-opt.co.jp/en/products/optical.html.

20. Optical Glass Catalogue [Электронный ресурс]: https://www.hoyaoptics.eu/download/optical-glass-catalogue.

21. glassBank [Электронный ресурс]: http://glassbank.ifmo.ru/rus/index.php.

22. Nguyen D. H., Bobe A., Voznesenskaya A., and Bakholdin A. Program for automated synthesis of two-lens and threelens objectives // Proc. SPIE. 2023. Vol. 12765. Optical Design and Testing XIII. Р. 1276513. https://doi.org/10.1117/12.2685549.


Рецензия

Для цитирования:


Уварова А.В., Бахолдин А.В. Уточнение метода расчета ахроматического объектива c рабочим спектральным диапазоном от ультрафиолетового до ближнего инфракрасного. Известия высших учебных заведений. Приборостроение. 2025;68(8):704-714. https://doi.org/10.17586/0021-3454-2025-68-8-704-714

For citation:


Uvarova A.V., Bakholdin A.V. Refinement of the Calculation Method for an Achromatic Lens with an Operating Spectral Range from Ultraviolet to Near Infrared. Journal of Instrument Engineering. 2025;68(8):704-714. (In Russ.) https://doi.org/10.17586/0021-3454-2025-68-8-704-714

Просмотров: 6


ISSN 0021-3454 (Print)
ISSN 2500-0381 (Online)