DOI: 10.17586/1023-5086-2026-93-09-18-25
УДК: 621.373.826:621.384.3
Сравнительный анализ сканирующих инфракрасных систем кругового обзора с компенсацией смаза изображения и с временной задержкой и накоплением заряда
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
Предмет исследования. Сканирующие системы кругового обзора с охлаждаемыми матричными фотоприемными устройствами среднего инфракрасного диапазона. Цель исследования. Сравнительная оценка времени накопления сигнала, реализуемого в сканирующей системе кругового обзора с матричным фотоприемным устройством среднего инфракрасного диапазона при наличии компенсатора смаза изображения и в аналогичном приборе с временной задержкой и накоплением заряда. Метод исследования. Теоретический анализ с применением модельного представления о сканирующей системе кругового обзора с матричным фотоприемным устройством среднего инфракрасного диапазона. Основной результат исследования. Получено выражение для пороговой фотонной силы излучения, показывающее разный характер ее зависимости от времени накопления сигнала. Показано, что только при сверхмалых скоростях азимутального сканирования реализуемое время накопления в приборе без компенсатора смаза изображения с временной задержкой и накоплением заряда выше, чем для такого же прибора с компенсатором смаза изображения. С увеличением скорости азимутального сканирования преимущество в длительности накопления сигнала быстро переходит к прибору с компенсатором смаза изображения. Практическая значимость исследования. Подтверждены лучшие пороговые характеристики у сканирующего прибора кругового обзора с компенсатором смаза изображения по сравнению с аналогичным прибором с временной задержкой и накоплением заряда.
сканирующая инфракрасная система кругового обзора, охлаждаемое матричное фотоприемное устройство среднего инфракрасного диапазона, компенсатор смаза изображения, временная задержка и накопление заряда, время накопления сигнала, пороговая фотонная сила излучения
Коды OCIS: 220.4830, 280.3400, 120.1880
Список источников:- 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.
- 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.
- Прудников Н.В., Шлишевский В.Б. Панорамные оптико-электронные устройства кругового и секторного обзора // Вестник СГУГиТ. 2016. Вып. 1(33). С. 148–160.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- Electronic resource: www.hgh-infrared.com/ groupe HGH Infrared Systems/ Spynel Series. Wide area. Surveillance systems.
- Электронный ресурс: www.trancons.ru /АО «ТРАНЗАС Консалтинг»/ Тепловизоры и системы обнаружения.
- 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.
- 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.
en