Окуляр для телескопических систем

 

(7! ) Заявитель (54) ОКУЛЯР ДЛЯ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Изобретение относится к оптическому приВоростроению и может быть испольэо вано при построении зрительных труб и биноклей.

Известен окуляр для телескопических систем, содержащий пять компонентов 1 3.

5, Однако этот окуляр имеет большие аберрации, что не позволяет использовать его для построения телескопических систем большого увеличения с высоким качеством изображения.

Известен окуляр для телескопических систем, содержаший пять компонентов, первый из которых отрицательный однэлинзОВый, ВтОрОЙ и пятый - пОлОжительные однолинзовые, а третий и четвертый - двухсклеенные из положительной и отрицательной линз (2 ) .

Окуляр имеет малые аберрации и полностью удовлетворяет требованиям к ка- зо честву изображения, предъявляемым к биноклю с увеличением 10", Однако такой окуляр не может использоваться для построепия зрительной трубы с большимл

2 увеличением, порядка 20+, так как кома и сагитальная кривизна изображения окуляра превышает значения, допустимые для зрительной трубы, с увеличением 20 . К тому же окуляр имеет относительное отверстие 1:4, что не позволяет рассчитывать достаточно cse сильный прибор.

Цель изобретения — уменьшение комы и кривизны изображения окуляра с одно-временным увеличением его относитегп ного отверстия.

Поставленная цель достигается тем, что в окуляре для телескопических систем, содержащем пять компонентов, первый из которых отрицательный однолинзовый, второй и пятый — положительные однолинзовые, а третий и четвертый— двухсклеенные из положительной и отрицательной линз, первый и пятый комис квиты выполнены в виде менисков, обрашенных вогнутостью к иэображению, второй компонент выполнен в виде мениска, обращенного выпуклостью к иэображению, 3 9М193 4 а отрицательные линзы третьего и чет- При расчете телескопической системы, вертого компонентов выполнены двояко- с помощью окуляра корригируют аберравогнутыми, при этом четвертый компо- ции предыдуших компонентов оптической нент отрицательный. системы — обьектива, оборачнвающей

}la чертеже представлена принципиаль- системы. С учетом коррекции этих аберная оптическая схема окуляра. раций, окуляр выполнен с меридиональ!

Окуляр состоит из первого компонен- ной кривизной изображения Z„„=1,05 мм. та выполненного в виде одиночного отри- Таким образом, конструкция предлацательного мениска 1, второго - одиноч- гаемого окуляра позволила уменьшить ного положительного мениска 2, .третье- 10 кому в 2 раза, сагиттальную кривизну

ro — двухсклеенного из двояковогнутой 3 изображения в 3 раза, дисторсию в и двуояковыпуклой 4 линз, четвертого — 1,14 раза с одновременным увеличением двухсклеенного из двояковыпуклой 5 и относительного отверстия до 1:3,1 вмесдвояковогнутой 6 линз, а пятый — поло- то 1:4. жительный мениск 7. 35

По данной принципиальной схеме рас- Ф о р м у л а и з о б р е т е н и я считан окуляр, имеющий фокусное расстояние 20,05 мм, относительное отверс- Окуляр для телескопических систем, сотне 1:3,1, поле зрения 58 52 и уда держащий пять компонентов, первый из ление выходного зрачка 18,4 мм. При 2О которых отрицательный однолинзовый, относительном отверстии 1:3,1 и угле . второй и пятый — положительные однонаклона пучка 4 =25 40 кома состав- линзовые, а третий и четвертый — двухляет K=0,02 мм, а в случае диафраг- склеенные из положительной и отрицамирования относительно отверстия до тельной линз, отличающийся

1:4 (как в прототипе) K=O,01 мм. В zs тем, что с целью уменьшения комы и окуляре-прототипе при относительном от- кривизны изображения с одновременным верстии 1:4 и Й =25о40 кома состав- увеличением относительного отверстия, ! ляет K=O,04 мм, т.е. в 4 раза больше. первый и пятый компоненты выполнены

Для уменьшения комы в прототипе вве- в виде менисков, обращенных вогнутосдено виньетирование зрачка в наклонных gg тью к изображению, второй компонент пучках до 1:6, при котором кома снижа- выполнен в виде мениска, обращенного ется до 0,018 мм. Очевидно, что винье . выпуклостью к,,изображению, а отритирование зрачка является нежелатель- цательные линзы третьего и четвертого ным фактором, так как уменьшает видимую компонентов выполнены двОяковогнутыяркость изображения в телескопических ми, при этом четвертый компонентсистемах. отрицательны й.

Дисторсия данного окуляра в 1,14 Источники информации, меньше, чем у известного окуляра. В принятые во внимание при экспертизе прототипе сагиттальная кривизна изоб- l. Авторское свидетельство СССР ражения составляет Z> =0,40 мм, в ц, % 502359, кл. 5 02 В 25/04, 1976. предложенном окуляре 2 0,13 мм при 2. Авторское свидетельство СССР одинаковом угле наклона пучка 4 =25 40 % 124663, кл. G 02 В 25/00, 1959 т.е. уменьшена в 3 раза. (прототип).

ВНИИПИ Заказ 451/62 Тираж 509 Подписное

Филиал ППП Патент". r. Ужгород, ул. Проектная, 4

Окуляр для телескопических систем Окуляр для телескопических систем 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к устройствам наблюдения, предназначенным для крепления в непрозрачных перегородках, например во входных дверях, и позволяет вести наблюдение за находящимися за закрытой дверью лицами или объектами

Изобретение относится к вспомогательным устройствам для дверей помещений, а именно к устройству глазков дверных, позволяющих обеспечить обзор пространства перед входной дверью в угле более, чем 180o

Изобретение относится к вспомогательным оптическим устройствам, а именно к оптическим системам дверных глазков, позволяющим наблюдать за находящимися снаружи в пределах поля зрения лицами или объектами

Изобретение относится к оптическому приборостроению и может быть использовано для смотровых глазков, устанавливаемых в непрозрачных стенах, окнах и дверях различной толщины

Изобретение относится к оптическому приборостроению и м.б

Изобретение может быть использовано в астрономических телескопах, зрительных трубах, биноклях и других наблюдательных приборах. Широкоугольный окуляр содержит пять компонентов. Первый от плоскости входного зрачка компонент 1 - положительный, склеен из плосковогнутой 6 и плосковыпуклой 7 линз и обращен вогнутой поверхностью к плоскости входного зрачка. Второй компонент 2 - плосковыпуклая линза, обращенная плоской поверхностью к плоскости входного зрачка. Третий компонент 3 - плосковыпуклая линза, обращенная выпуклой поверхностью к плоскости входного зрачка. Четвертый компонент 4 - положительный, склеен из плосковыпуклой 8 и плосковогнутой 9 линз и обращен выпуклой поверхностью к плоскости входного зрачка. Пятый компонент 5 - отрицательный, склеен из двояковогнутой 10 и двояковыпуклой 11 линз. Линзы 6, 9 и 11 выполнены из тяжелого флинта с одинаковым показателем преломления более 1,8, а остальные - из тяжелого крона с одинаковым показателем преломления более 1,7. Достигаются технические результаты: увеличение углового поля зрения, увеличение удаления выходного зрачка и повышение технологичности окуляра. 3 ил.

Широкоугольный окуляр может быть использован для визуальных наблюдений в телескопах, работающих в режиме кометоискателей и астрономических бинокулярах с увеличенным полем зрения. Окуляр содержит пять линз, объединенных в три положительных оптических компонента. Первый и последний компоненты окуляра выполнены в виде склеенных линз, а центральный компонент - в виде двояковыпуклой линзы. Склеенные линзы выполнены из стекла с показателем преломления ne≥1,69 при разности коэффициентов дисперсии µe≥26, а склеенная поверхность последней линзы ориентирована вогнутостью к глазу наблюдателя. Технический результат - улучшение качества изображения на краю углового поля зрения 2ω=60°-65° за счет уменьшения аберраций высшего порядка. 2 табл., 4 ил.

Заявленное изобретение относится к оптическим системам искателей поля телескопов, а также для визуальных наблюдений в телескопах и астрономических бинокулярных приборах с увеличенным полем зрения. Окуляр содержит четыре оптических компонента. Первый отрицательный компонент окуляра со стороны плоскости изображения выполнен в виде плоско-вогнутой линзы, второй положительный - в виде плоско-выпуклой линзы, причем плоские поверхности линз обращены к плоскости изображения. Третий положительный компонент состоит из склеенных между собой двояковыпуклой и плоско-вогнутой линз, причем преломляющая поверхность склейки обращена выпуклостью к выходному зрачку, а четвертый положительный компонент состоит из склеенных между собой отрицательной менисковой линзы и двояковыпуклой линзы, при этом преломляющая поверхность склейки обращена вогнутостью к выходному зрачку. Отрицательные линзы первого, третьего и четвертого компонентов окуляра выполнены из стекла типа «тяжелый флинт». Положительные линзы второго и третьего компонентов выполнены из стекла типа «сверхтяжелый крон», положительная линза четвертого компонента, ориентированная к глазу наблюдателя, - из стекла типа «тяжелый крон». Окуляр имеет действительную плоскость фокусировки, удаленную на расстояние около от первой плоской поверхности, куда может быть установлена сетка или крест нитей. Окуляр обладает угловым полем зрения 76° (в области выходного зрачка), удалением выходного зрачка от последней поверхности глазной линзы около и относительным отверстием не более 1:4 при фокусном расстоянии 15-25 мм. Технический результат состоит в улучшении качества изображения для краевых зон поля зрения за счет уменьшения остаточных аберраций и хроматизма увеличения, а также в уменьшении аберрации окуляра в выходном зрачке, что уменьшает виньетирование краевых зон поля зрения и улучшает комфорт при наблюдении объектов, находящихся на краях поля зрения. 1 з.п. ф-лы, 6 ил., 1 табл.

Бинокулярная лупа содержит перемычку, включающую соединитель для прикрепления к очкам, и окуляры лупы, содержащие увеличительную линзу с фиксированной оптической силой, герметизированную линзу, заполненную жидкостью и имеющую изменяемую оптическую силу; исполнительный элемент для изменения оптической силы линз, датчик расстояния, прикрепленный к перемычке, для измерения расстояния между пользователем и объектом, и электронное устройство управления, прикрепленное к перемычке, для выполнения сравнения измеренного расстояния с фокальной длиной окуляров лупы. Если измеренное расстояние находится вне порогового диапазона от фокальной длины, то осуществляется независимая настройка оптической силы одной или более линз. Окуляры, датчик расстояния, электронное устройство могут быть выполнены модульно с возможностью удаления и установки. Технический результат – обеспечение легкости и непрерывности настройки жидкой линзы для коррекции положительной оптической силы и улучшение бинокулярного зрения за счет независимости настройки каждой линзы. 2 н. и 15 з.п. ф-лы, 6 ил.
Наверх