Phương pháp tính toán hệ số đặc trưng phổ ứng dụng cho tối ưu thiết kế hệ quang ảnh nhiệt

5 lượt xem

Các tác giả

  • Le Vu Nam (Tác giả đại diện) Viện Vật lý kỹ thuật, Viện Khoa học và Công nghệ quân sự
  • Pham Dinh Quy Viện Vật lý kỹ thuật, Viện Khoa học và Công nghệ quân sự
  • Tran Tien Bao Viện Vật lý kỹ thuật, Viện Khoa học và Công nghệ quân sự

DOI:

https://doi.org/10.54939/1859-1043.j.mst.101.2025.124-130

Từ khóa:

Hệ quang ảnh nhiệt; Thiết kế quang học; Đặc trưng phổ.

Tóm tắt

Trong thiết kế hệ quang ảnh nhiệt, bước sóng thành phần và tỉ lệ của chúng là tham số đầu vào cho bài toán tối ưu hóa thiết kế và ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả tối ưu. Đặc trưng phổ của hệ quang ảnh nhiệt bao hàm toàn bộ thành phần, tỉ lệ của các bước sóng trong chùm tia chính, vì vậy, cần tính toán làm cơ sở tối ưu thiết kế hệ quang. Đặc trưng phổ phát xạ của mục tiêu, hệ số truyền qua của môi trường và của các chi tiết quang học, độ nhạy của đầu thu là các yếu tố ảnh hưởng đến đặc trưng phổ của hệ. Bài báo trình bày phương pháp nghiên cứu, tính toán đặc trưng phổ của hệ quang ảnh nhiệt trong điều kiện thực tế và đánh giá ảnh hưởng của nó đến tối ưu thiết kế hệ quang. Kết quả nghiên cứu cho phép đánh giá định lượng ảnh hưởng của đặc trưng phổ đến kết quả tối ưu thiết kế của hệ quang ảnh nhiệt. Nội dung bài báo có ý nghĩa quan trọng trong việc nghiên cứu, tính toán, cải thiện thiết kế và nâng cao hiệu quả sử dụng các hệ quang ảnh nhiệt trong điều kiện môi trường sử dụng thực tế.

Tài liệu tham khảo

[1]. W. L. Wolf. “Handbook of military infrared technology”, Office of Naval Research Department of the Navy, Washington, (1965).

[2]. W. L. Wolfe. “Infrared design examples”, SPIE Press, Washington, pp. 180, (1999). DOI: https://doi.org/10.1117/3.343801

[3]. L. N. Cường, “Nghiên cứu thiết kế chế tạo thiết bị ảnh nhiệt quan sát tầm trung TBAN-IR120”, Tạp chí Nghiên cứu KH&CN Quân sự, Số Đặc san Vật lý kỹ thuật, (2013) (in Vietnamese).

[4]. P. Đ. Quý, “Phương pháp tính toán cự ly hoạt động của thiết bị ảnh nhiệt dựa trên độ chênh lệch nhiệt tối thiểu”, Tạp chí Nghiên cứu KH&CN Quân sự, Số 70, (2020) (in Vietnamese).

[5]. N. A. Tuấn, “Tính toán thiết kế và chế tạo hệ quang trộn ảnh kết hợp khuếch đại ánh sáng yếu và ảnh nhiệt”, Tạp chí Nghiên cứu KH&CN Quân sự, Đặc san Hội thảo FEE, (2020) (in Vietnamese).

[6]. A. T. Hoang, “Design the compact dual FOV infrared optical system for the application in a mixed day and night observation equipment”, Journal of Military Science and Technology, 89(8, 117-123), (2023).

[7]. N. Q. Hiệp, “Nghiên cứu thiết kế hệ thống quang học của ống kính ảnh nhiệt có tiêu cự thay đổi nhảy bậc”, Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật, 18(2), (2023) (in Vietnamese). DOI: https://doi.org/10.56651/lqdtu.jst.v18.n02.686

[8]. M. Planck, “The Theory of Heat Radiation”. (2nd ed.). P. Blakiston's Son & Co. OL 7154661M, (1914).

[9]. ISO catalogue, “Thermal insulation - Heat transfer by radiation - Physical quantities and definitions”, ISO 9288:1989, (1989).

[10]. J. H. Taylor, “Atmospheric Transmission in the Infrared,” J. Opt. Soc. Am. 47, 223-226 (1957). DOI: https://doi.org/10.1364/JOSA.47.000223

[11]. Modtran Program. http://modtran.spectral.com/.

[12]. D. F. Swinehart, “The Beer-Lambert Law”, Journal of Chemical Education, 39(7), (1962). DOI: https://doi.org/10.1021/ed039p333

[13]. Production Catalog Tau2 Quark2, FLIR.

Tải xuống

Đã Xuất bản

21-02-2025

Cách trích dẫn

[1]
V. N. Lê, Đình Q. Phạm, và Tran Tien Bao, “Phương pháp tính toán hệ số đặc trưng phổ ứng dụng cho tối ưu thiết kế hệ quang ảnh nhiệt”, JMST, vol 101, số p.h 101, tr 124–130, tháng 2 2025.

Số

Chuyên mục

Vật lý & Khoa học vật liệu