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이중대역 장거리 빗각촬영 비열화 광학계에 있어서,광원을 받아 반사된 반사 광원 및 투과된 투과 광원으로 분리하는 전단 광학계(111); 및상기 반사 광원과 투과 광원을 각각 집속시키는 후단 광학계(112);를 포함하는 이중대역 장거리 빗각촬영 비열화 광학계
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제 1 항에 있어서,상기 반사 광원은 VNIR(Visible and Near Infrared) 대역에서 발생하고, 상기 투과 광원은 MWIR(Midwave Infraed) 대역에서 발생하는 것을 특징으로 하는 이중대역 장거리 빗각촬영 비열화 광학계
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제 2 항에 있어서,상기 전단 광학계(111)는, 광원을 공통 반사광으로 받는 공통 반사 광학계(210); 및 상기 공통 반사광을 반사 광원 및 투과 광원으로 분리하는 광속 분리기 조립체(220);를 포함하는 것을 특징으로 하는 이중대역 장거리 빗각촬영 비열화 광학계
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제 2 항에 있어서,상기 후단 광학계(112)는,상기 반사 광원을 반사, 수차 보상, 집속시키는 VNIR 광학계(230);상기 반사 광원을 제 1 디지털 신호로 변환하는 EO(Electro Optics) 검출 조립체(250);상기 투과 광원을 반사, 수차 보상, 집속시키는 MWIR 광학계(240); 및상기 투과 광원을 제 2 디지털 신호로 변환하는 IR 검출 조립체(260);를 포함하는 것을 특징으로 하는 이중대역 장거리 빗각촬영 비열화 광학계
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제 4 항에 있어서,상기 EO 검출 조립체(250)는 자동 초점 조절을 수행하며, 평균 온도에 해당하는 자동 초점값이 미리 설정되는 EO 비열화 테이블(1012)과 미리 설정하여 초점을 옵셋하는 EO 초점 옵셋값(1013)을 저장하며,상기 IR 검출 조립체(260)는 자동 초점 조절을 수행하며, 평균 온도에 해당하는 자동 초점값이 미리 설정되는 IR 비열화 테이블(1021)과 미리 설정하여 초점을 옵셋하는 IR 초점 옵셋값(1023)을 저장하는 것을 특징으로 하는 이중대역 장거리 빗각촬영 비열화 광학계
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제 2 항에 있어서,상기 VNIR 광학계(230)는, 상기 반사 광원을 꺾어주는 반사경(431, 433, 452);수차를 보상하는 제 1 보상렌즈군(432); VNIR 대역만 통과시키는 밴드 패스 필터(band pass filter)(435); 및광학계의 롤(roll) 구동에 의한 시선 변화를 보상하여 보상 반사 광선을 생성하는 스캔 미러(scan mirror)(433);를 포함하는 것을 특징으로 하는 이중대역 장거리 빗각촬영 비열화 광학계
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제 6 항에 있어서,상기 EO 검출 조립체(250)는, 검출된 VNIR 대역의 반사 광선을 제 1 디지털 신호로 변환하는 EO 검출기(454);를 포함하는 것을 특징으로 하는 이중대역 장거리 빗각촬영 비열화 광학계
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제 7 항에 있어서,상기 제 1 보상렌즈군(432)는, 4개의 구면 렌즈로 이루어지고, 각 구면 렌즈는 메니스커스 형태이며, 두께, 직경, 및 곡률반경이 서로 다른 것을 특징으로 하는 이중대역 장거리 빗각촬영 비열화 광학계
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제 4 항에 있어서,상기 MWIR 광학계(240)는,비점수차를 보상하여 투과 광원을 생성하는 비점수차 보상자(441);상기 투과 광원을 미리 설정되는 제 1 각도로 꺾어주는 제 1-1 반사경 및 제 1-2 반사경(442,443); 수차를 보상하는 제 2 보상 렌즈군(445); 광학계의 롤 구동에 의한 시선 변화를 보상하여 보상 투과 광선을 생성하는 스캔 플레이트(scan plate)(446);상기 보상 투과 광선을 미리 설정되는 제 2 각도로 반사하는 제 2-1 반사경 및 제 2-2 반사경(461,462); 및반사된 보상 투과 광선을 전달하는 전달 렌즈군(463);를 포함하는 것을 특징으로 하는 이중대역 장거리 빗각촬영 비열화 광학계
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제 9 항에 있어서,상기 IR 검출 조립체(260)는, 전달받은 보상 투과 광선을 제 2 디지털 신호로 변환하는 IR 검출기(464);IR 검출기를 보호하는 콜드 윈도우(464-1); 및IR 파장 범위를 제한하는 콜드 필터(464-2);를 포함하는 것을 특징으로 하는 이중대역 장거리 빗각촬영 비열화 광학계
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제 10 항에 있어서,상기 제 2 보상렌즈군(445)은 4개의 구면 렌즈로 이루어지고, 각 구면 렌즈는 메니스커스 형태이며, 두께, 직경, 및 곡률반경이 서로 다른 것을 특징으로 하는 이중대역 장거리 빗각촬영 비열화 광학계
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제 10 항에 있어서,상기 전달 렌즈군(463)은 3개의 구면 렌즈로 이루어지고, 각 구면 렌즈는 메니스커스 형태이며, 두께, 직경, 및 곡률반경이 서로 다른 것을 특징으로 하는 이중대역 장거리 빗각촬영 비열화 광학계
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제 3 항에 있어서,상기 공통 반사 광학계(210)는,외관을 형성하는 경통(510);을 포함하며, 상기 공통 반사 광학계(210)의 주경(422)은 상기 경통(510)의 후면에 3개의 플렉셔(610-1,610-2,610-3)를 통해 본딩 방식으로 조립되고, 상기 공통 반사 광학계(210)의 부경(401)은 상기 경통(510)의 전면에 3개의 스파이더(530)를 통해 조립되는 것을 특징으로 하는 이중대역 장거리 빗각촬영 비열화 광학계
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제 13 항에 있어서,상기 광속 분리기 조립체(220)의 광속 분리기(421)는 상기 경통(510) 후면의 중심에 광속 분리기 마운트(520)를 통해 조립되는 것을 특징으로 하는 이중대역 장거리 빗각촬영 비열화 광학계
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제 14 항에 있어서,상기 주경(422), 부경(401), 광속 분리기 마운트(520), 및 경통(510)은 모두 SiC(Silicon Carbide) 소재인 것을 특징으로 하는 이중대역 장거리 빗각촬영 비열화 광학계
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제 14 항에 있어서,상기 광속 분리기(421)는 Si 재질의 평판 형태로 VNIR 대역은 반사시키고, MWIR 대역은 투과시키는 것을 특징으로 하는 이중대역 장거리 빗각촬영 비열화 광학계
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이중대역 장거리 빗각촬영 비열화 광학계(110);상기 비열화 광학계(110)의 운용 환경을 조절하는 환경 조절 장치(120); 및상기 운용 환경이 조절됨에 따라 상기 환경 조절 장치(120)로부터 온도 정보를 받아 비열화 광학계(110)의 초점을 조절하는 초점 조절 제어를 실행하는 초점 조절 장치(130);를 포함하되,상기 이중대역 장거리 빗각촬영 비열화 광학계(110)는 광원을 받아 반사된 반사 광원 및 투과된 투과 광원으로 분리하는 전단 광학계(111); 및 상기 반사 광원과 투과 광원을 각각 집속시키는 후단 광학계(112);를 포함하는 것을 특징으로 하는 촬영 시스템
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(a) 환경 조절 장치(120)가 이중대역 장거리 빗각촬영 비열화 광학계(110)의 운용 환경을 조절하는 단계; (b) 초점 조절 장치(130)가 상기 운용 환경이 조절됨에 따라 상기 환경 조절 장치(120)로부터 온도 정보를 받는 단계; 및 (c) 상기 초점 조절 장치(130)가 상기 온도 정보를 이용하여 상기 이중대역 장거리 빗각촬영 비열화 광학계(110)의 초점을 조절하는 초점 조절 제어를 실행하는 단계;를 포함하되,상기 이중대역 장거리 빗각촬영 비열화 광학계(110)는 광원을 받아 반사된 반사 광원 및 투과된 투과 광원으로 분리하는 전단 광학계(111); 및 상기 반사 광원과 투과 광원을 각각 집속시키는 후단 광학계(112);를 포함하는 것을 특징으로 하는 촬영 방법
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