ITMO
en/ en

ISSN: 1023-5086

en/

ISSN: 1023-5086

Научно-технический

Оптический журнал

Полнотекстовый перевод журнала на английский язык издаётся Optica Publishing Group под названием “Journal of Optical Technology“

Подача статьи Подать статью
Больше информации Назад

DOI: 10.17586/1023-5086-2026-93-09-05-17

УДК: 681.78, 681.7.067.2

Разработка комплекса контрольноизмерительных средств и испытательного оборудования для изготовления крупногабаритных объективов инфракрасного диапазона

Ссылка для цитирования:
Васильев В.Н., Вензель В.И., Дмитриев И.Ю., Линский П.М., Семёнов А.А. Разработка комплекса контрольно-измерительных средств и испытательного оборудования для изготовления крупногабаритных объективов инфракрасного диапазона // Оптический журнал. 2026. Т. 93. № 9. С. 5–17. http://doi.org/10.17586/1023-5086-2026-93-09-05-17
Ссылка на англоязычную версию:

Vasiliev V.N., Venzel V.I., Dmitriev I.Yu., Linskiy P.M., Semenov A.A. The development of complex of measuring and controlling devices and testing equipment for production of large infrared objectives [in Russian] // Opticheskii Zhurnal. 2026. V. 93. № 9. P. 5–17. http://doi.org/10.17586/1023-5086-2026-93-09-05-17

Аннотация:

Предмет исследования. Методические и технологические приемы, измерительные установки и испытательные стенды, используемые для изготовления инфракрасных крупногабаритных объективов оптико-электронных приборов. Цель работы. Создание комплекса контрольно-измерительных и испытательных средств, обеспечивающих изготовление инфракрасных крупногабаритных объективов диаметром до 500 мм для высокоразрешающей оптико-электронной аппаратуры наблюдения из космоса. Метод. Интерферометрические методы контроля волнового фронта, оптической однородности, юстировки, коллиматорные методы контроля основных характеристик объективов и оптико-электронных приборов на их основе в нормальных и эксплуатационных условиях. Основные результаты. Создан технологический комплекс контрольно-измерительных и испытательных средств для изготовления крупногабаритных (до 500 мм) инфракрасных объективов для систем наблюдения из космоса в спектральном диапазоне 2,5–4 мкм, включая установки для контроля оптической однородности инфракрасных материалов диаметром до 500 мм, для интерферометрического контроля формы сферических и асферических поверхностей, для контроля крупногабаритных (до 500 мм) плоских поверхностей, способы и устройства центрировки сферических, асферических поверхностей зеркал и линз в оправах, а также стенды для юстировки оптических систем с асферическими поверхностями и для контроля выходных параметров крупногабаритных инфракрасных объективов в нормальных климатических условиях и в условиях рабочих температур и давления, близких к эксплуатационным. Практическая значимость. Освоение серийного выпуска крупногабаритных зеркальных, линзовых и зеркально-линзовых инфракрасных объективов.

Ключевые слова:

крупногабаритные объективы инфракрасного диапазона, интерферометрический контроль, юстировка объективов, светорассеяние, измерительные установки, испытательные стенды

Коды OCIS: 220.0220

Список источников:

1.    Ган М.А., Котов В.В., Устинов С.И. Безиммерсионный метод контроля однородности крупногабаритных заготовок оптических материалов // VI Междунар. конф. «Прикладная оптика – 2004». Сб. тр. СПб, 2004. Т. 3. С. 190.

Gan M.A., Kotov V.V., Ustinov S.I. An immersion-free method for controlling the uniformity of large-sized blanks of optical materials [in Russian] // VI Intern. Conf. "Applied Optics – 2004". Collection of works. St. Petersburg, 2004. V. 3. P. 190.

2.    Абдулкадыров М.А., Белоусов С.П., Семёнов А.П. и др. Интерференционный метод контроля неоднородности оптических стекол // Оптический журнал. 1997. Т. 64. № 12. С. 96–97.

Abdulkadyrov M.A., Belousov S.P., Semenov A.P., et al. Interference method for controlling the heterogeneity of optical glasses // J. Opt. Technol. 1997. V. 64. № 12.

3.    Кирилловский В.К., Трухин М.М., Фролов Д.Н. Интерферометрический контроль качества деталей объективов // Науч.-техн. вест. инф. технол., механики и оптики. 2007. Т. 43. С. 27–37.

Kirillovsky V.K., Trukhin M.M., Frolov D.N. Interferometric quality control of lens parts [in Russian] // Sci. Tech. J. Inf. Technol. Mech. Opt. 2007. V. 43. P. 27–37.

4.    Гурин Н.А., Никаноров Н.Ю. Контроль асферических поверхностей // Интэрэкспо Гео-Сибирь. 2017. Т. 9. № 2. С. 126–129.

Gurin N.A., Nikanorov N.Yu. Control of aspherical surfaces [in Russian] // Interexpo Geo-Siberia. 2017. V. 9. № 2. P. 126–129.

5.    Васильев В.Н., Мирошников М.М. Оптика России и научная школа ГОИ (история, состояние, перспективы) // Оптический журнал. Т. 69. № 5. 2002. С. 97–104.

Vasiliev V.N., Miroshnikov M.M. Optics in Russia and the scientific school of the State Optical Institute (history, status, and prospects) // J. Opt. Technol. 2002. V. 69. Iss. 10. P. 783. doi: 10.1364/JOT.69.000783.

6.    Дмитриев И.Ю., Мирзоева Л.А., Воронич В.Б. и др. Стенд для исследования объективов в условиях криогенных температур // Оптический журнал. 1998. Т. 65. № 12. С. 102–105.

Dmitriev I.Yu., Mirzoeva L.A., Voronich V.B., et al. Bench for investigation of lenses at cryogenic temperatures // J. Opt. Technol. 1998. № 12. V. 65.

7.    Оптический институт в Сосновом Бору. г. Сосновый Бор. СО ЛО СФК. 1999. 312 с.

Optical Institute in Sosnovy Bor [in Russian]. Sosnovy Bor. SO LO SFK. 1999. 312 p.

8.    Мирошников М.М. Научно-испытательный комплекс ГОИ // Оптический журнал. 1994. Т. 61. № 11. С. 5–12.

Miroshnikov M.M. Scientific testing complex of SOI // J. Opt. Technol. 1994. V. 61. № 11.

9.    Мирошников М.М., Захаренков В.Ф., Мирзоева Л.А. и др. Роль ГОИ им. С.И. Вавилова в создании бортовой аппаратуры обнаружения космического эшелона системы предупреждения о ракетном нападении // Оптический журнал. 2007. Т. 74. № 10. С. 7–12.

Miroshnikov M.M., Zakharenkov V.F., Mirzoeva L.A., et al. The role of the Vavilov State Optical Institute in the creation of the on-board detection apparatus of the space echelon of an antimissile system // J. Opt. Technol. 2007. V. 74. Iss. 10. P. 650–654. doi: 10.1364/JOT.74.000650.

10.  Ган М.А., Устинов С.И. Юстировка оптических систем на основе функции рассеяния линии // Оптико-механическая промышленность. 1994. № 8. С. 26–30.

Gan M.A., Ustinov S.I. Adjustment of optical systems based on the line scattering function [in Russian] // Optical and Mechanical Industry. 1994. № 8. P. 26–30.

11.  Лукин А.В. Технологии формообразования и методы лазерно-голографического контроля оптических асферических поверхностей в Государственном институте прикладной оптики. Обзор // Оптический журнал. 2024. Т. 91. № 3. С. 95–114. doi: 10.17586/1023-5086-2024-91-03-95-114.

Lukin A.V. Shaping technologies and methods of laser-holographic control of the optical aspherical surfaces at the State Institute of Applied Optics: A review // J. Opt. Technol. 2024. V. 91. Iss. 3. Р. 191–202. doi: 10.1364/JOT.91.000191.

12.  Электронный ресурс URL: https://armstrongoptical.co.uk/iris-x-series-iris-q-series-range-of-ir-interferometers/ (Armstrong optical/ IRIS X-Series & IRIS Q-Series Range of IR Interferometers).

Electronic resource URL: https://armstrongoptical.co.uk/iris-x-series-iris-q-series-range-of-ir-interferometers/ (Armstrong optical/ IRIS X-Series & IRIS Q-Series Range of IR Interferometers).

13.  Вензель В.И., Горелов А.В. Интерферометры среднего и дальнего инфракрасного диапазона спектра ИКИ-3,5 и ИКИ-10 // Оптический журнал. 2008. Т. 75. № 11. С. 47–49.

Venzel V.I., Gorelov A.V. Interferometers of the middle and far infrared spectrum range IKI-3.5 and IKI-10 // J. Opt. Technol. 2008. V. 75. № 11. P. 725–727. doi: 10.1364/JOT.75.000725.

14.  Вензель В.И., Милорадов А.Б. Инфракрасный интерферометр // Патент РФ № RU182727U1. Бюл. 2018. № 25.

Venzel V.I., Miloradov A.B. Infrared interferometer // RF Patent № RU182727U1. Bull. 2018. № 25.

15.  Вензель В.И., Горелов А.В., Егорова Е.С. и др. Контроль оптической однородности материалов для инфракрасной области спектра // Оптический журнал. 2014. Т. 81. № 9. С. 88–94.

Venzel’ V.I., Gorelov A.V., Egorova E.S., et al. Monitoring the optical homogeneity of materials for the IR region // J. Opt. Technol. 2014. V. 81. № 9. Р. 551–555. doi: 10.1364/JOT.81.000551.

16.  Вензель В.И., Мигель Л.И., Семёнов А.А. Установка для контроля однородности показателя преломления ИК материалов // Электронный научно-технический журнал «Контенант». 2021. Т. 3. № 2. С. 12–25.

Venzel V.I., Miguel L.I., Semenov A.A. Installation for monitoring the homogeneity of the refractive index of IR materials // Electronic Scientific and Technical J. "Contenant". 2021. V. 3. № 2. P. 12–25.

17.  Вензель В.И., Семёнов А.А., Соломин С.О. Прогнозирование влияния оптической однородности материалов на качество изображения многолинзовых оптических систем // Оптический журнал. 2025. Т. 92. № 8. С. 95–106. doi: 10.17586/1023-5086-2025-92-08-95-106.

Venzel V.I., Semenov A.A., Solomin S.O. Prediction of the influence of optical homogeneity of materials on the image quality of multi-lens optical systems // J. Opt. Technol. 2025. V. 92. № 8. doi: 10.1364/JOT.92.000000.

18.  Вензель В.И., Горелов А.В., Гридин А.С. Интерферометрический способ юстировки двухзеркальных объективов с асферическими элементами // Патент РФ № RU2561018C1. Бюл. 2015. № 23.

Venzel V.I., Gorelov A.V., Gridin A.S. Interferometric method for adjusting two-mirror lenses with aspherical elements // RF Patent № RU2561018C1. Bull. 2015. № 23.

19.  Вензель В.И., Семёнов А.А. Интерферометрический способ юстировки трехкомпонентных объективов // Патент РФ № RU2776692C1. Бюл. 2022. № 21.

Venzel V.I., Semenov A.A. Interferometric method for adjusting three-component objectives // RF Patent № RU2776692C1. Bull. 2022. № 21.

20.  Вензель В.И., Данилов М.Ф., Савельева А.А. и др. Границы применимости методов сборки и юстировки осесимметричных двухзеркальных объективов с асферическими зеркалами // Оптический журнал. 2019. Т. 86. № 4. С. 22–31. doi: 10.17586/1023-5086-2019-86-04-22-31.

Venzel’ V.I., Danilov M.F., Savеl’eva A.A., et al. Applicability limits of methods for assembling and adjusting axisymmetric two-mirror objectives with aspheric mirrors // J. Opt. Technol. 2019. V. 86. Iss. 4. P. 213–221. doi: 10.1364/JOT.86.000213.

21.  Вензель В.И., Дмитриев И.Ю., Семёнов А.А. и др. Технология создания светосильного четырехзеркального объектива с асферическими зеркалами// Оптический журнал. 2023. Т. 90. № 1. С. 26–36. doi: 10.17586/1023-5086-2023-90-01-26-36.

Venzel’ V.I., Dmitriev I.Yu., Murav’eva E.S., et al. Technology for developing a high-aperture four-mirror lens with aspherical mirrors // J. Opt. Technol. 2023. V. 90. Iss. 1. P. 14–19. doi: 10.1364/JOT.90.000014.

22.  Вензель В.И., Дмитриев И.Ю., Семёнов А.А. и др. Технология создания линзового объектива для инфракрасной области спектра из оптических кристаллов // Оптический журнал. 2024. Т. 91. № 9. С. 82–94. doi: 10.17586/1023-5086-2024-91-09-82-94.

Venzel V.I., Dmitriev I.Yu., Semenov A.A.,et al. Technology for developing a large-sized lens from optical crystals for the infrared spectral range // J. Opt. Technol. 2024. V. 91. Iss. 9. P. 626–633. doi: 10.1364/JOT.91.000626.

23.  Вензель В.И., Семёнов А.А. Сборка и юстировка двухзеркального внеосевого инфракрасного объектива // Оптический журнал. 2021. Т. 88. № 5. С. 82–89. doi: 10.17586/1023-5086-2021-88-05-82-89.

Venzel V.I., Semenov A.A. Adjustment of a catadioptric objective with an eccentric pupil for the infrared spectral range // J. Opt. Technol. 2021. V. 88. Iss. 5. P. 286–291. doi: 10.1364/JOT.88.000286.

24.  Азаров С.А., Вензель В.И., Либик Ю.М. и др. Технология изготовления крупногабаритных линз с асферической поверхностью // Оптический журнал. 2024. Т. 91. № 9. С. 73–81. doi: 10.17586/1023-5086-2024-91-09-73-81.

Azarov S.A., Venzel’ V.I., Libik Yu.M., et al. Manufacturing technology for large aspheric lenses // J. Opt. Technol. 2024. V. 91. Iss. 9. P. 621–625. doi: 10.1364/JOT.91.000621.

25.  ГОСТ Р 8.744-2011 Государственная система обеспечения единства измерений. Оптика и фотоника. Интерференционные измерения оптических элементов и систем. Часть 3. Калибровка и аттестация интерферометров, методика измерений оптических волновых фронтов.

ISO/TR 14999-3:2005 Optics and photonics — Interferometric measurement of optical elements and optical systems. Part 3: Calibration and validation of interferometric test equipment and measurements.

26.  Полещук А.Г., Маточкин А.Е. Лазерные методы контроля асферической оптики // Фотоника. 2011. № 2. С. 38–44.

Poleshuk A.G., Matochkin A.E. Methods of aspherical optics laser control [in Russian] // J. Photonics Russia. 2011. № 2. P. 38–44.

27.  Никаноров Н.Ю., Артемов А.Д. Комбинированный метод центрирования линз из непрозрачных материалов в видимой области спектра // Интерэкспо Гео-Сибирь. 2019. С. 269–278.

Nikanorov N.Y., Artemov A.D. Combined centering methods made of opaque materials [in Russian] // Interexpo Geo Siberia. 2019. P. 269–278.

28.  Вензель В.И., Семёнов А.А. Центрировочная труба ИК диапазона // Прикладная оптика 2020. Тр. конф. Т. 2. С. 68.

Venzel V.I., Semenov A.A. IR range centering tube [in Russian] // Appl. Opt. 2020. Conf. Proc. V. 2. P. 68.

29.  Вензель В.И., Семёнов А.А., Синельников М.И. Интерференционный способ определения положения оси асферической поверхности и устройство для его осуществления // Патент РФ № RU2658106C1. Бюл. 2018. № 17.

Venzel V.I., Semenov A.A., Sinelnikov M.I. Interference method for determining the position of the axis of an aspherical surface and a device for its implementation // RF Patent № RU2658106C1. Bull. 2018. № 17.

30. Вензель В.И., Семёнов А.А. Интерферометрическое устройство для центрировки асферических оптических элементов в оправах // Патент РФ № RU186481U1. Бюл. 2019. № 3.

Venzel V.I., Semenov A.A. Interferometric device for centering aspherical optical elements in frames // RF Patent № RU186481U1. Bull. 2019. № 3.

31. Вензель В.И., Семёнов А.А. Устройство для центрировки асферических элементов с асферическими поверхностями в оправах // Патент РФ № RU201539U1. Бюл. 2020. № 36.

Venzel V.I., Semenov A.A. Device for centering aspherical elements with aspherical surfaces in frames // RF Patent № RU201539U1. Bull. 2020. № 36.

32. Дмитриев И.Ю., Завацкая А.В., Линский П.М. и др. Внеосевой охлаждаемый коллиматор с апертурой 600 мм в составе термовакуумного испытательного стенда // Оптический журнал. 2024. Т. 91. № 9. С. 40–52. doi: 10.17586/1023-5086-2024-91-09-40-52.

Dmitriev I.Yu., Zavatskaya A.V., Linsky P.M., et al. Off-axial cooled collimator with a 600-mm aperture for a thermovacuum test facility // J. Opt. Technol. 2024. V. 91. Iss. 9. P. 601–608. doi: 10.1364/JOT.91.000601.

33. Довгилов Н.Л., Морозова С.П., Алексеев С.В. и др. Вакуумная широкоапертурная модель чёрного тела в диапазоне температур 223,15–423,15 K для радиометрической калибровки оптико-электронной аппаратуры наблюдения Земли // Измерительная техника. 2023. № 8. C. 60–66. doi: 10.32446/0368-1025it.2023-8-60-66.

Dovgilov N.L., Morozova S.P., Alekseev S.V., et al. Vacuum large-aperture blackbody model in the temperature range 223.15–423.15 K for radiometric calibration of optoelectronic equipment for Earth observation [in Russian] // Izmeritel`naya Tekhnika. 2023. № 8. P. 60–66. doi: 10.32446/0368-1025it.2023-8-60-66.