Ахроматический зеркально-линзовый объектив

Изобретение может использоваться в оптических системах, работающих в широком спектральном диапазоне. Зеркально-линзовый объектив содержит на входе афокальный компенсатор с близкой к нулю оптической силой, состоящий из обращенного вогнутостью к предмету отрицательного мениска и положительной линзы, выполненных из одного материала, а на выходе - второй отрицательный двухлинзовый компенсатор, содержащий обращенный вогнутостью к изображению отрицательный мениск, являющийся выходным элементом объектива, и расположенный перед ним мениск, выпуклость которого обращена к выпуклости выходного мениска. Оба мениска изготовлены из того же материала, что и линзы первого компенсатора. Между компенсаторами расположены последовательно по ходу распространения лучей два зеркала, первое из которых выполнено вогнутым с отверстием в центральной части, а второе - выпуклым. Технический результат - расширение спектрального диапазона за счет уменьшения вторичного спектра при сохранении дифракционного качества изображения по всему полю изображения. 3 ил.

 

Изобретение относится к оптическому приборостроению и может использоваться при разработке оптических систем, работающих в широком спектральном диапазоне.

Известен зеркально-линзовый объектив (Патент РФ 2368924, опубл. 27.05.2009), содержащий вогнутое зеркало с отверстием в центральной части и рассчитанный на высокое качество изображения в расширенном спектральном диапазоне. Однако, несмотря на такое преимущество, как то, что все преломляющие элементы выполнены из стекла одной марки, спектральный диапазон недостаточно широк.

Подобным недостатком обладает рассчитанный на минимум хроматической аберрации зеркально-линзовый объектив (Патент РФ 2084935, опубл. 20.07.1997) с таким же зеркалом и вторым зеркалом, обращенным выпуклостью к первому, а также компенсатором, состоящим из мениска, обращенного вогнутостью к предмету, и положительной линзы.

Наиболее близким к предлагаемому объективу и принятым за прототип является ахроматический зеркально-линзовый объектив, предназначенный для работы в ультрафиолетовой области спектра, а также в любом другом широком спектральном диапазоне (Патент РФ №2014643, опубл. 15.06.1994). Данный объектив содержит на входе афокальный компенсатор с близкой к нулю оптической силой, состоящий из обращенного вогнутостью к предмету отрицательного мениска и положительной линзы, выполненных из одного материала, а на выходе - второй двухлинзовый компенсатор, одна линза которого представляет собой обращенный вогнутостью к изображению отрицательный мениск. Между компенсаторами, последовательно по ходу распространения лучей, расположены два зеркала, из коих первое выполнено вогнутым с отверстием в центральной части. Исправление хроматизма в прототипе обеспечивается, наряду с выполнением первого афокального компенсатора из одного стекла, расположением второго компенсатора вблизи плоскости изображения. Однако применение в сходящемся пучке лучей второго компенсатора на двух разных стеклах не позволяет осуществить такую же апохроматическую коррекцию, как при афокальном компенсаторе и значительно расширить спектральный диапазон объектива. К тому же существенно снижается круг использования матрицы приемников излучения в плоскости изображения в виду малости заднего отрезка из-за близфокального расположения второго компенсатора.

Задачей, на решение которой направлено настоящее изобретение, является создание недорогого объектива широкого спектрального диапазона с коррекцией хроматической аберрации и сохранением дифракционного качества изображения по всему полю изображения.

Поставленная задача решается за счет достижения технического результата, заключающегося в расширении спектрального диапазона за счет уменьшения вторичного спектра.

Данный технический результат достигается тем, что ахроматический зеркально-линзовый объектив, содержащий на входе афокальный компенсатор с близкой к нулю оптической силой, состоящий из обращенного вогнутостью к предмету отрицательного мениска и положительной линзы, выполненных из одного материала, а на выходе - второй двухлинзовый компенсатор, одна линза которого представляет собой обращенный вогнутостью к изображению отрицательный мениск, и расположенные между компенсаторами последовательно по ходу распространения лучей два зеркала, из коих первое выполнено вогнутым с отверстием в центральной части, отличается тем, что второй компенсатор имеет отрицательную оптическую силу, входящая в его состав линза с обращенным вогнутостью к изображению отрицательным мениском является выходным элементом объектива, расположенная перед ней линза также выполнена в виде мениска, выпуклость которого обращена к выпуклости мениска выходной линзы, обе эти линзы изготовлены из того же материала, что и линзы первого компенсатора, а зеркало, установленное по ходу распространения лучей после вогнутого, является выпуклым.

Сущность изобретения поясняется чертежами, из которых на фиг. 1 представлена схема предлагаемого объектива, а на фиг. 2 и 3 - графики остаточных аберраций.

Предлагаемый объектив представляет собой зеркально-линзовую конструкцию, выполненную с использованием сферических преломляющих и отражающих поверхностей. На входе объектива (фиг. 1) расположен афокальный компенсатор с близкой к нулю оптической силой, состоящий из отрицательного мениска 1, обращенного вогнутостью к предмету, и положительной линзы 2. Оба элемента 1 и 2 выполнены из одного материала, например кварцевого стекла КВ. Последовательно по ходу распространения лучей установлены два сферических зеркала: вогнутое 3 и выпуклое 4. Зеркало 3 выполнено с отверстием в центральной части, в области которого расположен второй двухлинзовый компенсатор с первой линзой 5, выполненной в виде мениска, обращенного вогнутостью к предмету, а выпуклостью - к выпуклости второй линзы 6, выполненной также в виде мениска, только обращенного вогнутостью к изображению и являющейся выходным элементом объектива. Пластина 7 предназначена для крепления на ней зеркала 4, а с целью устранения прямых засветок в отверстие зеркала 3 вставлена конусообразная бленда 8.

Объектив работает следующим образом. Пучок лучей от предмета падает на входную поверхность мениска 1, проходит через первый компенсатор, отражается от первого вогнутого зеркала 3, вторично отражается от выпуклого зеркала 4, проходит через второй компенсатор с менискообразными линзами 5 и 6 и попадает на приемник изображения.

Радиусы вогнутого зеркала 3 и выпуклого зеркала 4, а также расстояние между зеркалами обеспечивают основные технические параметры объектива: фокусное расстояние, относительное отверстие и величину центрального экранирования, с характерными для данного сочетания параметров зеркал монохроматическими аберрациями. Появляется значительная по величине сферическая аберрация и менее существенные кома и кривизна поля изображения. Их исправление происходит благодаря наличию первого и второго компенсаторов.

В то же время наличие в схеме объектива линзовых элементов приводит к необходимости устранения хроматических аберраций. Избавление от хроматической аберрации на первом компенсаторе обеспечивается тем, что оптические силы изготовленных из одинаковых материалов линз 1 и 2 равны по величине и противоположны по знаку, так что хроматизм отрицательной линзы компенсируется хроматизмом положительной линзы. Эквивалентная оптическая сила такого компенсатора близка к нулю. Подобное решение для второго компенсатора с линзами 5 и 6 допустимо только при равенстве радиусов кривизны сферических зеркал 3 и 4. Однако, как показали расчеты, с точки зрения минимизации аберраций по полю изображения, более целесообразно наличие положительной разницы в кривизне зеркал 3 и 4 в сочетании с небольшой отрицательной оптической силой второго компенсатора. Устранение же его собственного хроматизма в данном случае достигается подбором толщин линз 5 и 6 при условии их исполнения в виде менисков с выпуклостями навстречу друг к другу.

Решение задачи исправления хроматизма при использовании в линзовых элементах одного материала позволяет исправить вторичный спектр, что особенно важно для длиннофокусных зеркально-линзовых систем. Обоснование использования одного материала в линзовых элементах объектива вытекает из следующего.

В известной формуле для оценки хроматизма

при суммировании по поверхностям в количестве р штук (см. Слюсарев Г.Г. Методы расчета оптических систем. М. - Л., ОНТИ, стр. 156, 1937), где α - угол параксиального луча с осью; h - высота луча на поверхности или тонкой линзе; n - показатель преломления стекла линзы, или в более простой формуле суммирования хроматизма по тонким компонентам в количестве k штук, разделенным воздушными промежутками , где Ф - оптическая сила линзы, C - обратная величина дисперсии материала линзы (Справочник конструктора оптико-механических приборов. Под ред. Кругера М.Я. и Панова В.А., Л., Машиностроение, стр. 157, 1967), содержится в каждом из слагаемых только одна функция, зависящая от длины волны λ. Ее можно назвать дисперсионной кривой материала. В первом случае это множитель , во втором - параметр Ci.

Таким образом, хроматизм на любой длине волны λ из спектрального диапазона λ12 определяется суммой масштабированных ординат дисперсионной кривой. При использовании одного материала для всех линзовых элементов в заданном спектральном диапазоне масштабируется одна и та же дисперсионная кривая. Поэтому обеспечение исправления хроматизма на конце спектрального интервала для длины волны λ2, автоматически приводит к устранению хроматизма и на промежуточных длинах волн.

Представленный график продольного хроматизма (фиг. 2) для объектива конкретного исполнения иллюстрирует практически полное отсутствие вторичного спектра на участке диапазона от 434 нм до 2200 нм при фокусном расстоянии объектива f=230 мм, относительном отверстии 1:3 и поле зрения 5 градусов. Для середины входного зрачка продольный хроматизм не превышает 6 мкм, что меньше дифракционной глубины резкости (14 мкм) и позволяет обеспечить исправление волновых аберраций по полю на уровне четверти длины волны (критерий Рэлея для дифракционно-ограниченных систем) в очень широком спектральном интервале длин волн (фиг. 3).

Ахроматический зеркально-линзовый объектив, содержащий на входе афокальный компенсатор с близкой к нулю оптической силой, состоящий из обращенного вогнутостью к предмету отрицательного мениска и положительной линзы, выполненных из одного материала, а на выходе - второй двухлинзовый компенсатор, одна линза которого представляет собой обращенный вогнутостью к изображению отрицательный мениск, и расположенные между компенсаторами последовательно по ходу распространения лучей два зеркала, из коих первое выполнено вогнутым с отверстием в центральной части, отличающийся тем, что второй компенсатор имеет отрицательную оптическую силу, входящая в его состав линза с обращенным вогнутостью к изображению отрицательным мениском является выходным элементом объектива, расположенная перед ней линза также выполнена в виде мениска, выпуклость которого обращена к выпуклости мениска выходной линзы, обе эти линзы изготовлены из того же материала, что и линзы первого компенсатора, а зеркало, установленное по ходу распространения лучей после вогнутого, является выпуклым.



 

Похожие патенты:

Изобретение может быть использовано в тепловизионных приборах на основе охлаждаемых матричных приемников излучения. Объектив состоит из расположенных по ходу лучей первого компонента, содержащего два асферических зеркала, из которых первое имеет центральное отверстие и выполнено вогнутым, а второе - выпуклым, и второго компонента, содержащего первую отрицательную, вторую положительную и третью отрицательную выпукло-вогнутые линзы, при этом оптическая сила второго компонента в целом - положительная.

Изобретение относится к оптическому приборостроению и касается зеркального автоколлимационного спектрометра. Спектрометр состоит из входной щели, объектива и плоской отражательной дифракционной решетки.

Объектив может быть использован в космических телескопах. Объектив содержит первое зеркало в виде внеосевого фрагмента вогнутого гиперболического зеркала, линзовый компенсатор аберраций видимого канала из плосковыпуклой и двояковыпуклой линз и отрицательного мениска, второе зеркало в виде внеосевого фрагмента сферического выпуклого зеркала и третье зеркало в виде внеосевого фрагмента вогнутого сферического зеркала.

Объектив может быть использован в космических телескопах. Объектив содержит первое зеркало в виде внеосевого фрагмента вогнутого сферического зеркала, обращенного вогнутостью к плоскости предметов, линзовый корректор аберраций, выполненный в виде трех одиночных осесимметричных линз из разных оптических материалов: двояковыпуклой, двояковогнутой и положительного мениска, второе зеркало в виде внеосевого фрагмента выпуклого зеркала, обращенного выпуклостью к линзовому корректору аберраций, третье зеркало в виде внеосевого фрагмента вогнутого сферического зеркала, обращенного вогнутостью к плоскости предметов, и апертурную диафрагму, совпадающую с оправой первой поверхности второй линзы корректора аберраций.

Объектив может использоваться для работы в видимом и ближнем ИК-диапазоне длин волн. Объектив коллиматора содержит первичное зеркало, на первую по ходу лучей поверхность которого нанесено зеркальное покрытие, вторичное зеркало с зеркальным покрытием на кольцевой периферийной части, причем отражающие поверхности зеркал обращены друг к другу, двухлинзовый оптический элемент, установленный за первичным зеркалом со стороны пространства изображений и состоящий по ходу лучей из одиночной отрицательной линзы, обращенной вогнутой поверхностью к пространству изображений, и одиночной двояковыпуклой линзы.

Изобретение относится к формирующей изображение оптической системе, датчику для проверки ценных документов с такой оптической системой и к способу отображения точки предмета.

Оптический элемент (2) для коллимирования света из источника (3) света выполнен из единого куска материала и содержит: впускную сторону (5), выполненную с возможностью приема света, выпускную сторону (6), выполненную с возможностью обеспечения излучения коллимированного света, и тело элемента, продолжающееся от впускной стороны (5) до выпускной стороны (6).

Система может быть использована при исследовании свойств газовых сред, в том числе, с химическими реакциями, в малых объемах, методами спектроскопии рассеяния или поглощения света.

Зеркально-линзовый объектив состоит по ходу луча из плосковыпуклой линзы, обращенной выпуклостью к плоскости предметов, на центральную часть плоской поверхности которой нанесено зеркальное покрытие, зеркала Манжена, обращенного вогнутостью к плоскости предметов, в центре которого выполнено отверстие, и положительного склеенного мениска, обращенного выпуклостью к плоскости предметов.

Предлагаемое изобретение относится к оптическому приборостроению, а именно к объективам коллиматора, работающим в среднем ИК-диапазоне длин волн (для спектрального диапазона от 3 до 5 мкм), и может быть использовано в тепловизионных коллиматорах или в приемных тепловизионных объективах (в обратном ходе лучей) в различных приборах.

Изобретение может быть использовано для головок самонаведения, оптико-электронных систем обнаружения, распознавания и автосопровождения, в частности, в составе бортовой аппаратуры, работающей в нескольких спектральных диапазонах. Система содержит первый канал и второй канал, соосный первому и установленный перед ним. Первый канал содержит главное зеркало, вторичное зеркало (ВЗ), отражающее спектральное излучение Δλ1=8-12,5, линзовый компенсатор аберраций (ЛКА) и фотоприемник излучения спектрального диапазона Δλ1. Второй канал содержит главное зеркало, ВЗ, пропускающее спектральное излучение Δλ2=0,4-0,7 мкм, ЛКА, установленный в зоне центрального экранирования первого канала, и фотоприемник излучения спектрального диапазона Δλ2. Cпектроделительное покрытие нанесено на выпуклую поверхность ВЗ. ЛКА обоих каналов выполнены с положительным линейным увеличением β: 0.8<β<1.2. Технический результат - повышение качества изображения, увеличение светосилы второго канала до светосилы первого канала, обеспечение атермальности обоих каналов, упрощение конструкции и уменьшение габаритно-массовых характеристик. 4 з.п. ф-лы, 1 ил., 1 прилож.

Изобретение относится к области светотехники. Техническим результатом является достижение возможности смешения цветов в расширенном рабочем диапазоне, в том числе осуществление задания установочных параметров масштабирования вне фокуса, часто используемых для получения пятен с размытыми краями. Устройство (14, 22) включает трубчатый отражатель, имеющий отражающую внутреннюю поверхность (16), который содержит первую секцию (15а), имеющую входную апертуру (17а) и выходную апертуру (17b), большую, чем указанная входная апертура, и вторую секцию (15b), имеющую входную апертуру (18а) и выходную апертуру (18b), по существу идентичные по размеру, входная апертура (18а) второй секции (15b) расположена рядом с указанной выходной апертурой (17b) первой секции (15а); матрицу (1) источников света, содержащую множество источников (2) света, размещенных для излучения света в первую секцию (15а) указанного трубчатого отражателя через входную апертуру (17а) указанной первой секции (15а). Оптический фокусирующий элемент (21) расположен между выходной апертурой (17b) первой секции (15а) и выходной апертурой (18b) второй секции указанного трубчатого отражателя. Указанные первая и вторая секция, матрица источников света и оптический фокусирующий элемент размещены с возможностью формирования коллимированного пучка света однородно смешанных цветов, выводимого через выходную апертуру (18b) второй секции (15b). Оптическая ось (19) проходит от матрицы (1) источников света к выходной апертуре (18b) второй секции (15b), при этом первая секция (15а) имеет выпуклую форму, видимую от оптической оси (19). 3 н. и 10 з.п. ф-лы, 6 ил.

Оптическая система содержит главное вогнутое асферическое зеркало, перед которым установлен отрицательный мениск, после главного зеркала установлены линзовый компенсатор дальнего ИК диапазона, первая поверхность которого является спектроделительной и пропускает дальний ИК диапазон и отражает видимый, короткий ИК и средний ИК диапазоны, общий для видимого, короткого ИК и среднего ИК диапазонов двухлинзовый объектив, передняя фокальная плоскость которого смещена относительно задней фокальной плоскости зеркально-линзового объектива для образования пучков с малой угловой расходимостью. После общего объектива расположен второй спектроделитель, после прохождения которого установлен объектив для среднего ИК диапазона. После отражения от второго спектроделителя установлены общий для видимого и короткого ИК диапазонов двухлинзовый компенсатор и третий спектроделитель, после прохождения которого установлен объектив для короткого ИК диапазона, а после отражения от третьего спектроделителя установлен объектив для видимого диапазона. Технический результат - получение изображения на четырех приемниках одновременно, а также увеличение углового поля в пространстве предметов, повышение относительного отверстия в каждом из каналов и уменьшение количества асферических поверхностей. 1 ил., 1 табл.

Оптическая система содержит главное вогнутое асферическое зеркало, перед которым установлен линзовый компонент, выполненный в виде отрицательного мениска, после главного зеркала установлены линзовый компенсатор дальнего ИК диапазона, первая поверхность которого является спектроделительной поверхностью, пропускающей дальний ИК диапазон и отражающей видимый и короткий ИК диапазон, общий для видимого и короткого ИК диапазонов двухлинзовый объектив, расположенный таким образом, что его передняя фокальная плоскость смещена относительно задней фокальной плоскости зеркально-линзового объектива для получения пучков с малой угловой расходимостью. После общего объектива расположена спектроделительная призма-кубик, после прохождения которой установлены объектив для короткого ИК диапазона и приемник излучения. После отражения от спектроделительной призмы-кубика установлены объектив для видимого диапазона и приемник излучения. Технический результат - увеличение углового поля в пространстве предметов, повышение относительного отверстия в каждом из каналов и уменьшение количества асферических поверхностей. 1 ил., 1 табл.

Система может быть использована в двухспектральных оптико-электронных системах. Система состоит из расположенных по ходу лучей обтекателя, главного вогнутого зеркала с центральным отверстием в виде отрицательной вогнуто-выпуклой линзы с отражающим покрытием на выпуклой поверхности, первого канала, содержащего спектроделитель, компенсатор, первая линза которого выполнена двояковогнутой, вторая - плосковыпуклой, а третья – двояковогнутой, и первый приемник излучения второго канала, содержащего спектроделитель и компенсатор, первая линза которого выполнена положительной вогнуто-выпуклой, вторая - отрицательной вогнуто-выпуклой, а третья - положительной вогнуто-выпуклой, и второй приемник излучения. Спектроделитель - положительная вогнуто-выпуклая линза с дихроичным покрытием на выпуклой поверхности, являющаяся одновременно первой линзой компенсатора второго канала и вторичным зеркалом первого канала. Технический результат - повышение энергетической способности системы за счет увеличения относительного отверстия в дальнем инфракрасном диапазоне спектра при обеспечении компактности конструкции. 2 з.п. ф-лы, 1 ил., 3 табл.

Объектив содержит установленные по ходу луча первое зеркало в виде внеосевого фрагмента вогнутого положительного асферического зеркала, второе зеркало в виде выпуклого отрицательного осесимметричного сферического зеркала. Линзовый компенсатор с оптической силой, составляющей 0,6…0,7 от оптической силы всего объектива, состоит из первого положительного мениска, второй вогнуто-выпуклой отрицательной линзы, третьей выпукло-вогнутой отрицательной линзы, четвертой двояковыпуклой линзы, пятой вогнуто-выпуклой отрицательной линзы, расположенных на одной оптической оси, смещенной относительно оптической оси объектива, на которой находятся центры кривизны первого и второго зеркал, а также имеет действительную апертурную диафрагму, расположенную на втором зеркале. Технический результат - создан двухзеркальный зеркально-линзовый объектив с линзовым компенсатором без центрального экранирования с повышенным качеством изображения в пределах кольцевого углового поля Δω=2° (ωy0-ωymax=6°-8°) в спектральном диапазоне (1,50÷1,70) мкм при повышенной технологичности. 2 ил., 1 табл.

Устройство для наблюдения, предназначенное для наблюдения объекта при увеличении, содержит объектив, апертурную диафрагму; полупрозрачное зеркало, узел зеркала, который принимает составляющую света от полупрозрачного зеркала и расположен так, что сфокусированное изображение объекта образуется на узле зеркала и свет, принимаемый узлом зеркала, отражается обратно к полупрозрачному зеркалу и передается для образования изображения объекта; окуляр для образования оптического изображения объекта. При этом отношение смещения апертурного угла объектива к углу наблюдения окуляра составляет по меньшей мере 3:1. Указанное обеспечивает возможность наблюдения более значительного изменения восприятия глубины наблюдаемого объекта по сравнению с величиной смещения головы человека. Технический результат заключается в обеспечении улучшенного восприятия глубины в моно или стереоскопическом устройстве. 42 з.п. ф-лы, 4 ил.

Устройство для наблюдения, предназначенное для наблюдения объекта при увеличении, содержит объектив, апертурную диафрагму; полупрозрачное зеркало, узел зеркала, который принимает составляющую света от полупрозрачного зеркала и расположен так, что сфокусированное изображение объекта образуется на узле зеркала и свет, принимаемый узлом зеркала, отражается обратно к полупрозрачному зеркалу и передается для образования изображения объекта; окуляр для образования оптического изображения объекта. При этом отношение смещения апертурного угла объектива к углу наблюдения окуляра составляет по меньшей мере 3:1. Указанное обеспечивает возможность наблюдения более значительного изменения восприятия глубины наблюдаемого объекта по сравнению с величиной смещения головы человека. Технический результат заключается в обеспечении улучшенного восприятия глубины в моно или стереоскопическом устройстве. 42 з.п. ф-лы, 4 ил.

Изобретение может быть использовано в тепловизионных приборах на основе охлаждаемых матричных приемников излучения. Инфракрасная зеркально-линзовая система состоит из расположенных по ходу лучей первого компонента, содержащего положительную линзу и главное вогнутое асферическое зеркало с центральным отверстием, второго компонента, содержащего первую и третью положительные и вторую отрицательную выпукло-вогнутую линзы, и приемника излучения с охлаждаемой диафрагмой. Между первым и вторым компонентами формируется действительное промежуточное изображение. В первом компоненте положительная линза выполнена вогнуто-выпуклой, причем ее выпуклая поверхность с отражающим покрытием в центральной зоне выполняет функцию вторичного зеркала. Технический результат - повышение углового разрешения при уменьшении коэффициента телеукорочения. 1 ил., 3 табл.

Телескоп содержит зеркально-линзовый осевой объектив с некруглой апертурой, включающий собирающую входную линзу, в центре которой расположено выпуклое вторичное зеркало, вогнутое главное зеркало-линзу и предфокальный двухлинзовый корректор, и оптомеханическую конструкцию. Плоскость изображения находится вблизи задней поверхности крепежной системы главного зеркала. Корректор размещен в центре главного зеркала-линзы. В главном и вторичном зеркалах установлены внутренние бленды. Оптомеханическая конструкция содержит боковые стойки, шпангоут, размещенный на нем держатель, внутри которого размещен корректор, а на внешней стороне закреплены главное зеркало-линза и бленда. Сборки входной линзы с вторичным зеркалом и главного зеркала-линзы с корректором соединены боковыми стойками, закрепленными со стороны главного зеркала-линзы на шпангоуте, а со стороны входной линзы - на ее держателе. Вторичное зеркало закреплено на входной линзе посредством держателя вторичного зеркала и его бленды. Фотоприемник закреплен на внешнем торце держателя главного зеркала-линзы. Технический результат - обеспечение высокодетальной космической съемки поверхности Земли при размещении телескопа на КА микрокласса за счет уменьшения габаритов. 11 з.п. ф-лы, 8 ил.
Наверх