ITMO
ru/ ru

ISSN: 1023-5086

ru/

ISSN: 1023-5086

Scientific and technical

Opticheskii Zhurnal

A full-text English translation of the journal is published by Optica Publishing Group under the title “Journal of Optical Technology”

Article submission Подать статью
Больше информации Back

DOI: 10.17586/1023-5086-2026-93-09-18-25

УДК: 621.373.826:621.384.3

Comparative analysis of scanning infrared all-round systems with image blur compensation and similar systems with time-delay and charge accumulation

For Russian citation (Opticheskii Zhurnal):

Павлов Н.И. Сравнительный анализ сканирующих инфракрасных систем кругового обзора с компенсацией смаза изображения и с временной задержкой и накоплением заряда // Оптический журнал. 2026. Т. 93. № 9. С. 18–25. http://doi.org/10.17586/1023-5086-2026-93-09-18-25

Pavlov N.I. Comparative analysis of scanning infrared all-round systems with image blur compensation and similar systems with time-delay and charge accumulation [in Russian] // Opticheskii Zhurnal. 2026. V. 93. № 9. P. 18–25. http://doi.org/10.17586/1023-5086-2026-93-09-18-25

For citation (Journal of Optical Technology):

-

Abstract:

Subject of the study. Scanning all-round systems with cooled medium-range infrared matrix photodetectors. The aim of the study. Comparative assessment of signal accumulation time in a scanning infrared all-round system with a cooled middle-wave range photodetector that has an image blur compensator and in a similar system without compensator but with a time-delay and charge accumulation. The method. Theoretical analysis using a model representation of a scanning all-round system with a cooled medium-range infrared matrix photodetector. Key results. A formula has been obtained for the threshold photon radiation strength, which shows a different character of its dependence on the signal accumulation time. It has been shown that only at ulta-low speeds of azimuthal scanning the signal accumulation time longer for a device with a time-delay and charge accumulation than for device with an image blur compensator. As a speed of azimuthal scanning increases, the advantage in signal accumulation time quickly shifts to the image blur compensator device. Practical significance. The best threshold characteristics have been confirmend for a scanning all-round device with an image blur compensator compared to a similar device with a time-delay and charge accumulation.

Keywords:

scanning infrared all-round system, cooled medium-range infrared matrix photodetector, image blur compensator, time-delay and charge accumulation, signal accumulation time

OCIS codes: 220.4830, 280.3400, 120.1880

References:
  1. Елизаров А.В., Куртов А.В., Соломатин В.А. и др. Обзорно-панорамные оптико-электронные системы // Изв. ВУЗов. Приборостроение. 2002. Т. 46. № 2. С. 37–42.
  2. Шатова Е.А. Разработка и исследование оптико-электронных систем кругового обзора с дискретным фасеточным угловым полем // Дисс. канд. техн. наук. М.: Московский государственный университет геодезии и картографии, 2010. 161 с.
  3. Прудников Н.В., Шлишевский В.Б. Панорамные оптико-электронные устройства кругового и секторного обзора // Вестник СГУГиТ. 2016. Вып. 1(33). С. 148–160.
  4. Кайсин П.А., Ефремов В.С. Принципы разработки оптических систем панорамного обзора для беспилотных аппаратов [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://geosib.sgugit.ru>wp-content/uploads/2022/sborniki... свободный. Яз. рус./дата обращения 28.11.2025.
  5. Кульчицкий Н.А., Наумов А.В., Старцев В.В. Матричные фотоприемные устройства ИК-диапазона: «постпандемические» тенденции развития. Ч. II // Фотоника. 2020. Т. 14. № 4. С. 320–330. doi: 10.22184/1993-7296. FRos.2020.14.4.320.330.

6. Прилипко А.Я., Павлов Н.И. Вариант построения многофункциональной оптико-локационной системы с круговой зоной обзора // Оптический журнал. 2008. T. 75. № 4. C. 51–56.

  1. Борисов М.Ф., Данилов М.Ф., Максимов А.А. и др. Оптико-локационная система с круговой зоной поиска: алгоритм управления исполнительными устройствами и его реализация // Оптический журнал. 2009. T. 76. № 9. C. 49–55.
  2. Медведев А.В., Гринкевич А.В., Князева С.Н. Универсальный многоспектральный прицельно-наблюдательный прибор как средство совершенствования СУО объектов БТВТ // Фотоника. 2018. Т. 12. № 6. С. 598–615. doi: 10.22184/1993-7296.2018.12.6.598.615.
  3. Nougues P.-O., Baize P., Roland F., et al. Third-generation naval IRST using the step-and-stare architecture // In Proc. SPIE Infrared Technology and Applications XXXIV. 2008. V. 6940. P. 69401B-1–12.
  4. Павлов Н.И., Прилипко А.Я. Быстрый обзор круговой зоны инфракрасной сканирующей системой с матричным фотоприемным устройством // Оптический журнал. 2013. Т. 80. № 5. С. 71–75.
  5. Борисов М.Ф., Лебедев О.А., Павлов Н.И. и др. Оптико-электронная система кругового обзора. 1. Схемы построения и вариант практической реализации // Оптический журнал. 2014. Т. 81. № 9. С. 15–21.
  6. Горелик Л.И., Петров А.К. Цифровая компенсация поворота изображения в системе кругового обзора на основе матричного фотоприемного устройства // Прикладная физика. 2007. № 2. С. 135–140.
  7. Electronic resource: www.hgh-infrared.com/ groupe HGH Infrared Systems/ Spynel Series. Wide area. Surveillance systems.
  8. Электронный ресурс: www.trancons.ru /АО «ТРАНЗАС Консалтинг»/ Тепловизоры и системы обнаружения.
  9. Павлов Н.И., Прилипко А.Я., Старченко А.Н. Малогабаритная инфракрасная система кругового обзора с компенсатором смаза изображения на основе многосегментных оптических клиньев // Оптический журнал. 2020. Т. 87. № 11. С. 53–57. doi: 10.17586/1023-5086-2020-87-11-53-57.
  10. Максимов А.А., Павлов Н.И., Старченко А.Н. и др. Наблюдение воздушных малоразмерных объектов с применением оптико-электронных приборов инфракрасного диапазона // Оптический журнал. 2024. Т. 91. № 9. С. 63–72. doi: 10.17586/1023-5086-2024-91-09-63-72.