ISSN 0021-3454 (печатная версия)
ISSN 2500-0381 (онлайн версия)
Меню

2
Содержание
том 68 / Февраль, 2025
СТАТЬЯ

DOI 10.17586/0021-3454-2025-68-2-160-167

УДК 681.7.013.7

МЕТОД СОГЛАСОВАНИЯ ОПТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ И ПРИЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ КРИВОЛИНЕЙНОЙ ФОРМЫ

Безуглый А. М.
Университет ИТМО, Центр прикладной оптики;


Бахолдин А. В.
Университет ИТМО, Санкт-Петербург, 197101, Российская Федерация; доцент, декан факультета

Ссылка для цитирования : Безуглый А. М., Бахолдин А. В. Метод согласования оптической системы и приемной поверхности криволинейной формы // Изв. вузов. Приборостроение. 2025. Т. 68, № 2. С. 160–167. DOI: 10.17586/0021-3454-2025-68-2-160-167.

Аннотация. Исследована фотографическая оптическая система, объектив которой рассчитан для предмета, расположенного в бесконечности, и изображения, находящегося в задней фокальной плоскости. Сформулированы критерии согласованности оптической системы (объектив) и приемной поверхности (ФПЗС или КМОП-приемник), связанные со сборкой, юстировкой и материальной базой системы. Приведены примеры согласования оптики и приемной поверхности плоской и неплоской формы с использованием предложенного метода. Учет выделенных критериев согласованности при сборке и юстировке объектива и приемника позволяет добиться установки приемника в плоскости наилучшего качества изображения. Использование приемника с фоточувствительной поверхностью криволинейной формы изменяет порядок расчета критериев согласованности. Предложенный метод согласования объектива и приемника может быть полезен при проектировании оптических систем, разработке приемных устройств, а также при сборке и установке объектива для корректной оценки допустимых значений линейных и угловых отклонений.
Ключевые слова: приемный модуль, фотографическая система, криволинейная фоточувствительная поверхность приемника, глубина резкости объектива, кривизна поля изображения

Список литературы:
  1. Иофис Е. А. Фотокинотехника. М.: Сов. энциклопедия, 1981. 447 с. 
  2. Строилов Н. А., Белинская Е. В., Брысин Н. Н., Василейская А. Н., Воронков С. В., Никитин А. В., Форш А. А. Критерии и методы фокусировки высокоточных оптических измерительных систем // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2022. Т. 19, № 3. С. 119–130. 
  3. Ульянова Е. О., Шатунов К. П. Термокомпенсация в оптической системе тепловизионного прибора // Прикладная физика. 2012. Т. 2. С. 116–120. 
  4. Бахолдин А. В., Романова Г. Э., Цуканова Г. И. Теория и методы проектирования оптических систем: учеб. пособие / Под ред. проф. А. А. Шехонина. СПб: СПб НИУ ИТМО, 2011. 104 с. 
  5. Безуглый А. М. Исследование возможности увеличения рабочего поля при использовании неплоских приемных площадок зеркальных камер // Альманах научных работ молодых ученых Университета ИТМО. 2022. Т. 2. С. 155–156. 
  6. Чуриловский В. Н. Теория оптических приборов. Л.: Машиностроение, 1966. 565 с. 
  7. Латыев С. М. Конструирование точных (оптических) приборов. СПб: Политехника, 2007. 579 с. 
  8. Тудоровский Д. И. Теория оптических приборов. М.–Л., 1948. 
  9. Слюсарев Г. Г. Методы расчета оптических систем. Л., 1969. 
  10. 1Безуглый А. М., Бахолдин А. В. Расчет криволинейной фоточувстительной поверхности приемника, согласованной с нормальным объективом // Изв. вузов. Приборостроение. 2024. Т. 67, № 6. С. 511–518.
  11. Выгодский М. Я. Справочник по элементарной математике. 1987. № 27. С. 212.