Сканирующее устройство

 

Использование: в оптических приборах, применяемых в ИК области спектра. Сущность изобретения: сканирующая система содержит афокальную насадку из двух компонентов, систему сканирования, выполненную в виде вращающегося зеркального барабана, и объектив из трех менисков, обращенных вогнутостью к изображению. 2 ил.

Изобретение относится к оптическим системам и может быть использовано в оптических приборах, применяемых в ИК-области спектра.

Известен объектив с системой сканирования на входе [1] Системы сканирования расположена в параллельном пучке лучей и содержит два клиновидные призмы, каждая из которых соединена с механизмом вращения и приспособлением для периодического возвратно-поступательного поворота призм на определенный угол относительно оси вращения. Объектив содержит четыре линзы, из которых первая, третья и четвертая положительные мениски, обращенные вогнутостью к изобретению, а вторая линза отрицательная двояковогнутая.

Наиболее близким техническим решением является сканирующее устройство, содержащее двухкомпонентную афокальную систему, в выходном зрачке которой установлен сканирующий элемент, а за ним объектив [2] Однако оптические характеристики указанного устройства не высоки.

Техническим результатом от использования изобретения является улучшение оптических характеристик устройства.

Указанный результат достигается тем, что в сканирующее устройство, содержащее двухкомпонентную афокальную систему, в выходном зрачке которой установлен сканирующий элемент, за которым установлен объектив. При этом первый компонент афокальной системы выполнен из положительного и отрицательного менисков обращенных вогнутостью к изобретению, второй компонент выполнен из двух положительных менисков, обращенных выпуклостью друг к другу, объектив выполнен из трех менисков, обращенных вогнутостью к изобретению, причем первый и третий мениски положительные, а второй отрицательный, при этом фокусные расстояния линз афокальной системы удовлeтворяют соотношениям: где фокусные расстояние линз афокальной насадки; f1 фокусное расстояние всего объектива.

Повышение физической светосилы достигается за счет выполнения афокальной системы, увеличивающей размер входного зрачка всего объектива в несколько раз. Одновременно ее введение позволяет уменьшить габариты системы сканирования, а выполнение ее в вид вращающегося барабан значительно упрощает конструкцию последней.

На фиг. 1 представлена оптическая схема ИК-объектива с системой сканирования.

На фиг.2 представлены графики аберраций ИК-объектива.

Сканирующее устройство содержит: 1 положительный мениск первого компонента афокальной системы, 2 отрицательный мениск первого компонента афокальной насадки, 3 первый положительный мениск второго компонента афокальной насадки, 4 второй положительный мениск второго компонента афокальной насадки; 5 систему сканирования.

6 первый положительный мениск объектива,
7 отрицательный мениск объектива,
8 второй положительный мениск объектива.

ИК-объектив с системой сканирования выполнен из афокальной насадки, которая содержит положительный мениск 1, обращенный вогнутостью в сторону изображения, отрицательный мениск 2, обращенный вогнутостью в сторону изображения, двух положительных менисков 3 и 4, обращенных выпуклостью друг к другу, системы сканирования 5, выполненной в виде вращающегося зеркального барабана, смежные грани которого имеют углы наклона, отличающиеся на 1o-3o, и объектива, который содержит два положительных мениска 6, 8 и отрицательный мениск 7, причем все три вогнутости направлены в сторону изображения.

В данном ИК-объективе световой поток, пройдя через афокальную насадку, содержащую мениски 1, 2, 3, 4, системой сканирования 5 отклоняется на различные углы в пределах 10o-15o в одной плоскости с шагом 1o-3o в другой и фокусируется объективом, содержащим мениски 6, 7, 8 на приемнике излучения.

По изобретению разработан ИК-объектив, который обеспечивает большую светосилу и высокое качество коррекции аберраций (фиг.2) при следующих его оптических характеристиках:
диаметр входного зрачка 110 нм
фокусное расстояние 230 мм
угол поля зрения 0,4o
угол поля обзора за счет сканирования 4,8o.

Таким образом, введение афокальной насадки и выполнение всех оптических элементов и их взаимное расположение по изобретению позволяет повысить светосилу по крайней мере в 1,5 раза, уменьшить размеры сканирующего элемента по крайней мере в 2 раза по сравнению с прототипом, что подтверждается на примере разработанного ИК-объектива.


Формула изобретения

Сканирующее устройство, содержащее двухкомпонентную афокальную систему, в выходном зрачке которой установлен сканирующий элемент, за которым установлен объектив, отличающееся тем, что первый компонент афокальной системы выполнен из положительного и отрицательного менисков, обращенных вогнутостью к изображению, второй компонент выполнен из двух положительных менисков, обращенных выпуклостью друг к другу, объектив выполнен из трех менисков, обращенных вогнутостью к изображению, причем первый и третий мениски положительные, а второй отрицательный, при этом фокусные расстояния линз афокальной системы удовлетворяют соотношениям
0,8f' < f1' < 0,9f'
-5,6f' < f2' < -5,5f'
0,1f' < f3' < 0,2f'
0,2f' < f4' < 0,3f'
где f1', f2', f3', f4' фокусные расстояния линз афокальной системы;
f' фокусное расстояние всего устройства.

РИСУНКИ

Рисунок 1, Рисунок 2



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к оптическому приборостроению, в частности, к приборам оптической локации

Изобретение относится к оптическому приборостроению и может быть использовано для управления оптическим лучом в пространстве

Изобретение относится к оптическому приборостроению, в частности к оптико-электронным приборам, и может быть использовано при разработке тепловизионных и телевизионных устройств

Изобретение относится к оптико-электронной технике и позволяет повысить информативность и экономичность операций анализа и синтеза изображений

Изобретение относится к обработке оптической информации, адаптивной оптике и может быть использовано для решения задачи измерения нестационарных искажений лазерного пучка при распространении его в турбулентной атмосфере

Изобретение относится к приборостроению и может быть использовано при построении обзорных и поисковых систем

Изобретение относится к лазерной технологии и может быть использовано для воспроизведения схем печатных плат на фотографических материалах

Изобретение относится к оптико-электронной технике и может найти применение в тепловидении
Изобретение относится к технике разведки оптическими средствами

Изобретение относится к оптико-электронной технике и может найти применение в телевидении и тепловидении, например, при разработке системы телевидения высокой четкости с широкоформатным или стереоцветным изображениями

Изобретение относится к технической физике, в частности к исследованиям внутренней структуры объектов оптическими средствами, и может быть использовано в медицинской диагностике состояния отдельных органов и систем человека in vivo, а также в технической диагностике, например, для контроля технологических процессов

Изобретение относится к оптическому приборостроению и предназначено для получения тепловых изображений поверхности Земли из космоса и авиационных носителей различного класса

Изобретение относится к оптико-электронному приборостроению, а именно к приборам, служащим для пространственного перемещения светового луча, при котором последовательно "просматривается" заданная зона, и предназначенным для использования в тепловизионных системах

Изобретение относится к области инфракрасной техники и предназначено для использования как прибор ночного видения
Наверх