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Infrared Dual-field-of-view Optical System Design with Electro-Optic/Laser Common-aperture Optics 원문보기

Current optics and photonics, v.2 no.3, 2018년, pp.241 - 249  

Jeong, Dohwan (Department of Optical Engineering, Kongju National University) ,  Lee, Jun Ho (Department of Optical Engineering, Kongju National University) ,  Jeong, Ho (LIG Nex1 Co., Ltd.) ,  Ok, Chang Min (LIG Nex1 Co., Ltd.) ,  Park, Hyun-Woo (LIG Nex1 Co., Ltd.)

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

We report a midinfrared dual-field-of-view (FOV) optical system design for an airborne electro-optical targeting system. To achieve miniaturization and weight reduction of the system, it has a common aperture and fore-optics for three different spectral wavelength bands: an electro-optic (EO) band (...

주제어

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제안 방법

  • Zoom-lens compensation methods include mechanical, optical, and electronic compensation systems. Among them, this paper uses a mechanical compensation system, consisting of a zoom lens group for magnification conversion and a compensation lens group for correction of the image plane and position variation [18]. The mechanical compensation system includes a continuous zoom optics system, in which the arrangement of the lenses changes continuously, and a stepwise zoom optics system, in which the magnification ratio is changed by inserting another lens group.
  • The proposed design following the IR path consists of a common aperture and fore-optics, an IR zoom lens group, an IR relay lens group, and IR stop conjugation optics. The fore-optics is essentially an achromatized, collimated beam reducer for four different wavebands (EO, designator laser, IR NFOV, and IR WFOV).
  • This paper proposes a dual-FOV IR optical system with a common aperture for the EO band (0.7~0.9 μm), the IR band (3.6~4.9 μm), and the designator laser (1.064 μm).
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참고문헌 (19)

  1. H. Vogel and H. Schlemmer, "Dual-band infrared camera," Proc. SPIE 5964, 59640S-2 (2005). 

  2. I. Clark, "Exploitation of EO Technologies from the EMRS DTC," Proc. SPIE 6739, 67390K (2007). 

  3. Y. Yoon, G. Yu, C. Noh, and D. Song, "Robust scanning scheme over large area for airborne EO/IR camera," Proc. SPIE 8185, 81850X-1 (2011). 

  4. L. Zhang, J. Lai, and Y. Huang, "Design of visible/long-wave infrared dual-band imaging optical system," Proc. SPIE 10154, 101540V-1 (2016). 

  5. M. Gerken, J. Fritze, M. Munzberg, and M. Weispfenning, "Military reconnaissance platform for the spectral range from the visible to the MWIR," Proc. SPIE 10177, 101770C-1 (2017). 

  6. J. Lee, Y. Jung, S. Ryoo, Y. Kim, B. Park, H. Kim, S. Youn, K. Park, and H. Lee, "Imaging performance analysis of an EO/IR dual band airborne camera," J. Opt. Soc. Korea 15, 174-181 (2011). 

  7. S. Seong, J. Yua, D. Ryu, J. Hong, J. Yoon, S. Kim, J. Lee, and M. Shin, "Imaging and radiometric performance simulation for a new high performance dual band airborne reconnaissance camera," Proc. SPIE 7307, 730705 (2009). 

  8. A. Mahmoud, D. Xu, and L. Xu, "Optical design of high resolution and shared aperture electro-optical/infrared sensor for UAV remote sensing applications," in Proc. IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium (China, Nov. 2016), pp. 2921-2924. 

  9. W.-J. Chang, X.-Z. Zhang, Y.-D. Luan, and B. Zhang, "Dual FOV infrared lens design with the laser common aperture optics," Proc. SPIE 9449, 94492B (2015). 

  10. R. G. Sementelli, "EO/IR dual-band reconnaissance system DB-110," Proc. SPIE 2555, 222-231 (1995). 

  11. Y. Nevo, "Dual-band optics," Opt. Eng. 52, 053002 (2013). 

  12. S. Pal and L. Hazra, "Structure design of mechanically compensated zoom lenses by evolutionary programming," Opt. Eng. 51, 063001 (2012). 

  13. K.-L. Huang, "Synthesis of first order designs of optically compensated catadioptric zoom optical systems," Proc. SPIE 3129, 108-118 (1997). 

  14. B. J. Housand and S. J. Jesse, "Combined laser/FLIR optics system," US Patent No. 6,359,681 B1 (2002). 

  15. P. Klocek, Handbook of Infrared Optical Materials (Marcel Dekker Inc., New York, USA, 1991). 

  16. G. E. Wiese and F. Dumont, "Refractive multispectral objective lens system and methods of selecting optical materials therefor," US Patent No. 6,950,243 B2 (2005). 

  17. D. Ren and J. R. Allington-Smith, "Apochromatic lenses for near-infrared astronomical instruments," Opt. Eng. 38, 537-542 (1999). 

  18. A. Miks and J. Novak, "Paraxial analysis of three-component zoom lens with fixed distance between object and image points and fixed position of image-space focal point," Opt. Express 22, 15571-15576 (2014). 

  19. N. Gat, J. Zhang, M. D. Li, L. Chen, and H. Gurrola, "Variable cold stop for matching IR cameras to multiple f-number optics," Proc. SPIE 6542, 65420Y (2007). 

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