телескопическая система для ближней ик области спектра
Классы МПК: | G02B13/14 для инфракрасных или ультрафиолетовых лучей G02B15/12 телескопического устройства G02B25/00 Окуляры; увеличительные стекла |
Автор(ы): | Бездидько С.Н., Гришина Л.И. |
Патентообладатель(и): | Открытое акционерное общество "Красногорский завод им.С.А.Зверева" |
Приоритеты: |
подача заявки:
1996-12-23 публикация патента:
10.02.1998 |
Использование: в качестве насадки в ночных зрительных трубах. Сущность изобретения: система содержит два компонента, первый компонент - двояковыпуклая линза и отрицательный мениск, обращенный вогнутостью к предмету, второй компонент - двояковогнутая линза, при этом соблюдены следующие соотношения:
где - фокусные расстояния линз I и II компонентов; r1, r2, r3, r4, r5, r6 - радиусы линз I и II компонентов; - фокусное расстояние 1 компонента. 2 ил., 1 табл.
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3
где - фокусные расстояния линз I и II компонентов; r1, r2, r3, r4, r5, r6 - радиусы линз I и II компонентов; - фокусное расстояние 1 компонента. 2 ил., 1 табл.
Формула изобретения
Телескопическая система для ближней ИК области спектра, содержащая два компонента, при этом первый компонент двояковыпуклая линза и отрицательный мениск, второй компонент двояковогнутая линза, отличающаяся тем, что в первом компоненте отрицательный мениск расположен за двояковыпуклой линзой и обращен вогнутостью к периметру, при этом соблюдены следующие соотношения:-0,35 < r1/r2 < -0,2;
-0,9 < r5 / r6 < -0,7,
где фокусные расстояния линз первого и второго компонентов;
r1, r2, r3, r4, r5, r6 - радиусы линз первого и второго компонентов;
фокусное расстояние первого компонента.
Описание изобретения к патенту
Изобретение относится к специальным объективам и может использоваться в качестве насадки в ночных зрительных трубах. Известны конструкции телескопических систем, например, [1,2]. Наиболее близкой по технической сущности является телескопическая система, описанная в [3]. Телескопическая система выполнена из следующих, последовательно расположенных компонентов и линз в них:- первый компонент, положительный, состоит из отрицательного мениска, обращенного вогнутостью к изображению, и двояковыпуклой линзы;
- второй компонент представляет собой двояковогнутую линзу. Имеют место следующие соотношения:
,
где f1, f3 - фокусное расстояние первой линзы I компонента и II компонента. 2 - линейное увеличение второй линзы I компонента. Указанная телескопическая система имеет видимое увеличение Г = 0,73 - 1,09х, угловое поле в пространстве предметов 48,2 - 32,6o. В качестве прототипа мы берем второе положение телескопической системы, т. е. Г = 1,09х, 2 = 32,6o, выходной зрачок 2Н = 5,72 мм. Указанная телескопическая система имеет небольшое видимое увеличение. В основу изобретения поставлена задача - создание телескопической системы для ближней ИК-области спектра, имеющей видимое увеличение Г = 1,8х при диаметре входного зрачка 25 мм при хорошем качестве изображения по полю. Эта задача решается созданием телескопической системы для ближней ИК-области спектра, содержащей два компонента, при этом первый компонент положительный, выполнен в виде двояковыпуклой линзы и отрицательного мениска, обращенного вогнутостью к предмету, второй компонент выполнен в виде двояковогнутой линзы, при этом соблюдены следующие соотношения:
где - фокусные расстояния линз I и II компонентов. r1, r2, r3, r4, r5, r6 - радиусы линз I и II компонентов,
- фокусное расстояние I компонента. В результате описанного выше конструктивного выполнения телескопической системы видимое увеличение равно 1,8х, диаметр входного зрачка 25 мм, угловое поле в пространстве предметов 12o4" при хорошем качестве изображения по полю. На фиг. 1 изображена оптическая схема телескопической системы; на фиг. 2 - графики аберраций. Телескопическая система для ближней ИК-области спектра (фиг. 1) состоит из двух компонентов, первый компонент состоит из двояковыпуклой линзы 1 и отрицательного мениска 2, обращенного вогнутостью к предмету. Второй компонент представляет собой двояковогнутую линзу 3. Выходной зрачок расположен за линзой 3 на расстоянии 18,3 см от нее. Диаметр входного зрачка равен 25 мм. В объективе соблюдены следующие соотношения:
где - фокусное расстояние линз I и II компонентов;
r1, r2, r3, r4, r5, r6 - радиусы линз I и II компонентов;
- фокусное расстояние I компонента. Телескопическая система для ближней ИК-области спектра имеет видимое увеличение Г = 1,8х, диаметр входного зрачка 25 мм, угловое поле в пространстве предметов 12o4", вынос выходного зрачка равен 18,3 мм, спектральный диапазон (0,52 - 0,72 - 0,9) мкм,
поперечная сферическая аберрация (на зоне) - 0,079 (минуты)
меридиональная кривизна изображения - 0,124 диоптрии
саггитальная кривизна изображения - - 0,118 диоптрииз
Класс G02B13/14 для инфракрасных или ультрафиолетовых лучей
Класс G02B15/12 телескопического устройства
устройство для формирования изображения объекта со ступенчатым изменением поля зрения - патент 2460101 (27.08.2012) | |
афокальная широкоугольная насадка - патент 2078470 (27.04.1997) | |
афокальная насадка - патент 2067309 (27.09.1996) | |
анаморфотная афокальная система - патент 2066061 (27.08.1996) | |
афокальная насадка - патент 2060521 (20.05.1996) | |
афокальная широкоугольная насадка - патент 2006050 (15.01.1994) |
Класс G02B25/00 Окуляры; увеличительные стекла
регулируемые осветительные устройства - патент 2514938 (10.05.2014) | |
окуляр с удаленным зрачком - патент 2498364 (10.11.2013) | |
окуляр ортоскопический с удаленным выходным зрачком - патент 2458371 (10.08.2012) | |
окуляр - патент 2439631 (10.01.2012) | |
окуляр с вынесенным выходным зрачком - патент 2427864 (27.08.2011) | |
окуляр - патент 2364901 (20.08.2009) | |
дверной глазок (варианты) - патент 2315343 (20.01.2008) | |
окуляр - патент 2302024 (27.06.2007) | |
линза для чтения информации - патент 2282224 (20.08.2006) | |
оптическое устройство в виде бинокулярной лупы с автоматическим фокусирующим устройством - патент 2273871 (10.04.2006) |