Объектив

Объектив состоит из двух последовательно расположенных по ходу лучей компонентов, первый из которых - положительный, состоящий из двух склеенных линз: двояковыпуклой и отрицательной - вогнутоплоской. Второй компонент состоит из двух одиночных линз - отрицательного мениска, обращенного вогнутостью к предмету, и расположенной за ним выпуклоплоской линзы. Между одиночными линзами второго компонента может находиться призма, или призмы, или плоскопараллельная пластина, или пластины. В объективе выполняются указанные в формуле изобретения соотношения между величиной второго воздушного промежутка, фокусным расстоянием всего объектива, радиусами второй, четвертой и пятой оптических поверхностей, толщиной третьей линзы и показателями преломления и коэффициентами дисперсии для линии d материалов линз. Технический результат - повышение относительного отверстия, увеличение приведенного к воздуху воздушного промежутка между третьей и четвертой линзами с целью возможности установки дополнительных оптических элементов и повышение технологичности при высоком качестве изображения. 4 з.п. ф-лы, 2 ил., 2 табл.

 

Предлагаемое изобретение относится к оптическому приборостроению и может быть использовано в различных оптических, в том числе в ИК-оптических системах.

Известен объектив (патент США №2703037, НКИ 359-748, публ. 1955 г.), состоящий из четырех одиночных линз, разделенных на два компонента по две линзы в каждом, при этом первый по ходу лучей компонент является положительным и включает в себя двояковыпуклую линзу и склеенную с ней двояковогнутую, а второй компонент является отрицательным и состоит по ходу лучей из отрицательного мениска и положительного мениска, обращенных вогнутостью к предмету и разделенных небольшим воздушным промежутком.

Однако этот объектив имеет недостаточно высокое относительное отверстие 1:4,5 и недостаточную технологичность, так как не содержит плоских поверхностей.

Наиболее близким аналогом к заявляемому техническому решению является фотообъектив (патент США №2631497, НКИ 359-748, публ. 1953 г.), состоящий из четырех одиночных линз, разделенных на два компонента по две линзы в каждом, при этом первый по ходу лучей компонент является положительным и включает в себя двояковыпуклую линзу и склеенную с ней двояковогнутую, а второй компонент является отрицательным и состоит по ходу лучей из отрицательного мениска, обращенного вогнутостью к предмету, и плосковыпуклой линзы, разделенных небольшим воздушным промежутком; эти два компонента разделены воздушным промежутком, равным более 0,2 и менее 0,5 фокусного расстояния объектива; радиус передней поверхности первой линзы более 0,23 фокусного расстояния объектива, радиус склеенных поверхностей первых двух линз равен около 0,4 фокусного расстояния объектива, радиус задней поверхности второй линзы равен около 0,7 фокусного расстояния объектива, радиус передней поверхности третьей линзы равен 0,1-0,2 фокусного расстояния объектива, радиус задней поверхности третьей линзы равен более 0,2 фокусного расстояния объектива и менее бесконечности, радиус передней поверхности четвертой линзы значительно больше фокусного расстояния объектива, и радиус задней поверхности четвертой линзы равен 1/4 фокусного расстояния объектива; общая осевая толщина первых двух линз плюс промежуток между противоположными поверхностями второй и третьей линз равна не менее 0,37 фокусного расстояния объектива.

Характеристики данного объектива:

фокусное расстояние f'100 мм
относительное отверстие1:4,5

Выполнены соотношения:

dв2/f'=0,0003

|R2|/f'=0,408

|R4|/f'=0,13395

R4/R5=0,1372

d3/f'=0,0079

n1=1,62398

n2=1,74066

n3=1,61008

n4=1,72719

ν1=47

ν2=27,2

ν3=46

ν4=28,

где dB2 - величина второго воздушного промежутка;

f' - фокусное расстояние всего объектива;

R2, R4, R5 - радиусы второй, четвертой и пятой оптических поверхностей;

d3 - толщина третьей линзы;

n1, ν1 - показатель преломления и коэффициент дисперсии для линии d материала первой линзы;

n2, ν2 - показатель преломления и коэффициент дисперсии для линии d материала второй линзы;

n3, ν3 - показатель преломления и коэффициент дисперсии для линии d материала третьей линзы;

n4, ν4 - показатель преломления и коэффициент дисперсии для линии d материала четвертой линзы.

Данный объектив имеет недостаточно большое относительное отверстие, малый второй воздушный промежуток, который не позволяет располагать за третьей линзой перед четвертой линзой объектива призму (или призмы) со значительной длиной хода лучей в стекле (крупногабаритные) и недостаточную технологичность, так как содержит только одну плоскую оптическую поверхность. При обработке линз данного объектива должны изготавливаться пробные стекла и обрабатывающий инструмент на каждую сферическую оптическую поверхность, а на плоские поверхности пробные стекла и обрабатывающий инструмент всегда имеются в наличии. Кроме того, при контроле плоских поверхностей вместо пробного стекла можно использовать интерферометр, что позволяет повысить класс чистоты плоской поверхности.

Задачей заявляемого изобретения является создание объектива с улучшенными эксплуатационными характеристиками и повышенной технологичностью при высоком качестве изображения.

Технический результат - повышение относительного отверстия, увеличение приведенного к воздуху воздушного промежутка между третьей и четвертой линзами с целью возможности установки дополнительных оптических элементов и повышение технологичности при высоком качестве изображения.

Это достигается тем, что в объективе, содержащем два компонента, первый из которых (по ходу лучей) - положительный, состоящий из двух склеенных линз - первой - двояковыпуклой и второй - отрицательной, второй компонент состоит из двух одиночных линз - третьей - отрицательного мениска, обращенного вогнутостью к предмету, и расположенной за ним четвертой - положительной линзы, содержащей плоскую оптическую поверхность, причем эти два компонента разделены первым воздушным промежутком, равным значению, находящемуся в диапазоне более 0,2 и менее 0,5 фокусного расстояния объектива, а радиус передней поверхности первой линзы более 0,23 фокусного расстояния объектива; в отличие от известного второй компонент - положительный, отрицательная линза первого компонента выполнена вогнутоплоской, четвертая линза обращена плоскостью к изображению, при этом между третьей и четвертой линзами расположен оптический преломляющий элемент с плоскими поверхностями, кроме того, выполняются условия:

0,19<dB2/f'<0,8

0,7<|R2|/f'<1

0,2<|R4|/f'<0,4

0,3<R4/R5<0,6

0,01<d3/f'<0,1

1,42<n1<1,5

1,6<n2<1,68

1,42<n3<1,54

1,42<n4<1,63

48<ν1<98

31<ν2<36

47<ν3<98

56<ν4<98,

где dB2 - величина второго воздушного промежутка, приведенного к воздуху по оптической оси;

f' - фокусное расстояние всего объектива;

R2, R4, R5 - радиусы второй, четвертой и пятой оптических поверхностей;

d3 - толщина третьей линзы;

n1, ν1 - показатель преломления и коэффициент дисперсии для линии d материала первой линзы;

n2, ν2 - показатель преломления и коэффициент дисперсии для линии d материала второй линзы;

n3, ν3 - показатель преломления и коэффициент дисперсии для линии d материала третьей линзы;

n4, ν4 - показатель преломления и коэффициент дисперсии для линии d материала четвертой линзы.

Кроме того, оптический преломляющий элемент может быть выполнен в виде призмы (или призм) или плоскопараллельной пластины (или пластин).

На фиг.1 и 2 представлены оптические схемы предложенного объектива.

Объектив (фиг.1 и 2) состоит из двух последовательно расположенных по ходу лучей от предмета компонентов, первый из которых (по ходу лучей) - положительный, состоящий из двух склеенных линз: двояковыпуклой 1 и отрицательной - вогнутоплоской 2; второй компонент, состоящий из двух одиночных линз - отрицательного мениска 3, обращенного вогнутостью к предмету, и расположенной за ним выпуклоплоской линзы 4. Причем на фиг.1 показана оптическая схема объектива с плоскопараллельной пластиной 5, расположенной между 3 и 4 линзами, а на фиг.2 показана оптическая схема объектива с призмой 6, расположенной между 3 и 4 линзами; за объективом может быть расположена плоскопараллельная пластина.

Предложенная оптическая система работает как собирающий из бесконечности объектив, то есть световой поток от предмета, расположенного в бесконечности, попадает в объектив, где проходит через линзы 1, 2, 3, плоскопараллельную пластину 5 или призму 6 и затем через линзу 4 и образует изображение предмета в плоскости наилучшей установки, в которой установлен приемник оптического излучения (не показан).

Предложенная оптическая система может также работать как объектив коллиматора в обратном ходе лучей.

В соответствии с предложенным решением рассчитан объектив, исправленный для длины волны 900 нм.

Конструктивные параметры объектива приведены в табл.1.

Характеристики рассчитанного объектива:

фокусное расстояние f'101,69 мм
относительное отверстие1:2,5
угол поля зрения40 мин
задний фокальный отрезок1,79 мм

Выполнены условия:

dB2/f'=0,6542

|R2|/f'=0,8293

|R4|/f'=0,2665

R4/R5=0,5034

d3/f'=0,0295

n1=1,487464

n2=1,664262

n3=1,516373

n4=1,516373

ν1=70,03

ν2=35,44

ν3=64,07

ν4=64,0,

где dв2 - величина второго воздушного промежутка;

f' - фокусное расстояние всего объектива;

R2, R4, R5 - радиусы второй, четвертой и пятой оптических поверхностей;

d3 - толщина третьей линзы;

n1, ν1 - показатель преломления и коэффициент дисперсии для линии d материала первой линзы;

n2, ν2 - показатель преломления и коэффициент дисперсии для линии d материала второй линзы;

n3, ν3 - показатель преломления и коэффициент дисперсии для линии d материала третьей линзы;

n4, ν4 - показатель преломления и коэффициент дисперсии для линии d материала четвертой линзы.

Таблица 1

Конструктивные параметры объектива
Радиусы, ммТолщины, ммМарка стеклаПоказатель преломления ndКоэфф. дисперсии νdСветовой диаметр, мм
R1=41,6940
d1=11ЛК31,48746470,03
R2=-84,3340
d2=4БФ281,66426235,44
R3=∞38
d3=47,41
R4=-27,121
d4=3К81,51637364,07
R5=-53,8322
d5=9,71
R6=∞20
d6=81К81,51637364,07
R7=∞20
d7=21
R8=6,6996
d8=1,7К81,51637364,07
R9=∞6
d9=1,61
R10=∞6
D10=1,6К81,51637364,07
R11=∞6

В табл.2 приведены аберрации для λ=900 нм рассчитанного варианта объектива.

Таблица 2
Вид аберрацииПредложенный светосильный объектив (не более)
Поперечная сферическая аберрация для точки на оси при относительном отверстии 1:2,50,014 мм
Поперечная аберрация широкого наклонного пучка в меридиональном сечении для поля зрения 2W=40 мин0,016 мм
Поперечная аберрация широкого наклонного пучка в сагиттальном сечении для поля зрения 2W=40 мин0,013 мм
Меридиональный астигматический отрезок Хм для поля зрения 2W=40 мин0,063 мм
Сагиттальный астигматический отрезок Xs для поля зрения 2W=40 мин0,056 мм
Дисторсия для поля зрения 2W=40 мин-0,055%

Таким образом, в результате предложенного решения обеспечено получение технического результата: создан объектив с повышенным относительным отверстием, увеличенным приведенным к воздуху воздушным промежутком между третьей и четвертой линзами и повышенной технологичностью при высоком качестве изображения.

1. Объектив, содержащий два компонента, первый из которых (по ходу лучей) - положительный, состоящий из двух склеенных линз - первой - двояковыпуклой и второй - отрицательной, второй компонент, состоящий из двух одиночных линз - третьей - отрицательного мениска, обращенного вогнутостью к предмету, и расположенной за ним четвертой - положительной линзы, содержащей плоскую оптическую поверхность, причем эти два компонента разделены первым воздушным промежутком, равным значению, находящемуся в диапазоне более 0,2 и менее 0,5 фокусного расстояния объектива, а радиус передней поверхности первой линзы более 0,23 фокусного расстояния объектива, отличающийся тем, что второй компонент - положительный, отрицательная линза первого компонента выполнена вогнутоплоской, четвертая линза обращена плоскостью к изображению, при этом между третьей и четвертой линзами расположен оптический преломляющий элемент с плоскими поверхностями, кроме того, выполняются условия

0,19<dB2/f'<0,8,

0,7<|R2|/f'<1,

0,2<|R4|/f'<0,4,

0,3<R4/R5<0,6,

0,01<d3/f'<0,1,

1,42<n1<1,5,

1,6<n2<1,68,

1,42<n3<1,54,

1,42<n4<1,63,

48<ν1<98,

31<ν2<36,

47<ν3<98,

56<ν4<98,

где dB2 - величина второго воздушного промежутка, приведенного к воздуху по оптической оси;

f' - фокусное расстояние всего объектива;

R2, R4, R5 - радиусы второй, четвертой и пятой оптических поверхностей;

d3 - толщина третьей линзы;

n1, ν1 - показатель преломления и коэффициент дисперсии для линии d материала первой линзы;

n2, ν2 показатель преломления и коэффициент дисперсии для линии d материала второй линзы;

n3, ν3 - показатель преломления и коэффициент дисперсии для линии d материала третьей линзы;

n4, ν4 - показатель преломления и коэффициент дисперсии для линии d материала четвертой линзы.

2. Объектив по п.1, отличающийся тем, что оптический преломляющий элемент выполнен в виде призмы.

3. Объектив по п.1, отличающийся тем, что оптический преломляющий элемент выполнен в виде призм.

4. Объектив по п.1, отличающийся тем, что оптический преломляющий элемент выполнен в виде плоскопараллельной пластины.

5. Объектив по п.1, отличающийся тем, что оптический преломляющий элемент выполнен в виде плоскопараллельных пластин.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к ИК оптическим системам и может быть использовано в тепловизорах. .

Изобретение относится к ИК оптическим системам и может быть использовано в тепловизорах. .

Изобретение относится к оптическому приборостроению и может быть использовано в различных оптических системах, работающих в среднем и дальнем ИК-диапазоне длин волн, например, в тепловизионных приборах.

Изобретение относится к области оптико-электронной техники и может быть использовано в проекционных объективах с вынесенным входным зрачком и увеличением, близким к минус единице, работающих в ИК-области спектра, например в тепловизионных приборах.

Изобретение относится к оптическому приборостроению и может быть использовано в приборах ночного видения. .

Изобретение относится к области оптического приборостроения, а именно к объективам приборов ночного видения (ПНВ), и может быть использовано для работы совместно с электронно-оптическими преобразователями (ЭОП) в ПНВ для решения задач обнаружения и опознавания объектов наблюдения при пониженной освещенности.

Изобретение относится к ИК оптическим системам и может быть использовано в тепловизорах

Изобретение относится к области оптико-электронного приборостроения и может быть использовано в качестве объектива тепловизионных приборов для наблюдения и опознавания объектов по тепловому излучению

Изобретение относится к ИК оптическим системам и может быть использовано в тепловизорах

Изобретение относится к оптическому приборостроению и может быть использовано для объективов в приборах ночного видения, работающих при пониженной освещенности как в активном, так и в пассивном режимах

Изобретение относится к области оптико-электронного приборостроения и может быть использовано в качестве объектива тепловизионных приборов для наблюдения и опознавания объектов по тепловому излучению

Изобретение относится к области оптического приборостроения, а именно к телескопическим (афокальным) системам с панкратической сменой увеличения для дальней инфракрасной (ИК) области спектра, и может быть использовано в оптических системах тепловизоров, в том числе содержащих сканирующие элементы, устанавливаемые в выходном зрачке телескопической системы
Наверх