линзовый объектив с изменяемым фокусным расстоянием для работы в ик-области спектра
Классы МПК: | G02B15/16 с взаимозависимыми нелинейно связанными перемещениями между двумя линзами или двумя группами линз G02B9/34 с четырьмя линзами G02B13/14 для инфракрасных или ультрафиолетовых лучей |
Автор(ы): | Олейник Сергей Викторович (RU) |
Патентообладатель(и): | СИБИРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ (RU) |
Приоритеты: |
подача заявки:
2006-06-16 публикация патента:
10.02.2008 |
Объектив может быть использован в качестве объектива в приборах, работающих в ИК-диапазоне для задач обнаружения, различения и опознавания объектов. Объектив содержит два неподвижных положительных компонента и подвижный отрицательный компонент, расположенный между ними. Первый по ходу лучей неподвижный компонент выполнен в виде мениска, обращенного вогнутостью к плоскости изображения. Последний компонент выполнен в виде одиночного мениска, обращенного вогнутостью к плоскости изображения. Отрицательный компонент выполнен в виде одиночной двояковогнутой линзы. Между отрицательным компонентом и последним положительным компонентом дополнительно введен положительный компонент, выполненный в виде мениска, вогнутостью обращенного к плоскости изображения, жестко связанный с апертурной диафрагмой и имеющий возможность совместного с ней перемещения вдоль оптической оси. Поверхность мениска, предшествующая апертурной диафрагме, выполнена асферической. В системе имеют место следующие соотношения: n1=n2 =n3=n4=4,0, -f 3<f 2<-1,1f 4, 2,7f 3<f 1<3f 3. Технический результат - обеспечение более высоких технических характеристик объектива: улучшение качества изображения и уменьшение габаритных размеров. 4 ил., 1 табл.
Формула изобретения
Линзовый объектив с изменяемым фокусным расстоянием для работы в инфракрасной области спектра, содержащий два неподвижных положительных компонента и подвижный отрицательный компонент, расположенный между ними, при этом первый по ходу лучей неподвижный компонент выполнен в виде мениска, обращенного вогнутостью к плоскости изображения, отличающийся тем, что последний компонент выполнен в виде одиночного мениска, обращенного вогнутостью к плоскости изображения, отрицательный компонент выполнен в виде одиночной двояковогнутой линзы, между отрицательным компонентом и последним положительным компонентом дополнительно введен положительный компонент, выполненный в виде мениска, вогнутостью обращенного к плоскости изображения, жестко связанный с апертурной диафрагмой и имеющий возможность совместного с ней перемещения вдоль оптической оси, при этом поверхность мениска, предшествующая апертурной диафрагме, выполнена асферической и в системе имеют место следующие соотношения:
n1=n 2=n3=n4=4,0,
-f 3<f 2<-1,1f 4,
2,7f 3<f 1<3f 3.
Описание изобретения к патенту
Изобретение относится к области оптико-электронного приборостроения и может быть использовано в качестве объектива тепловизионных приборов для наблюдения и опознавания объектов по тепловому излучению.
Известен объектив [1], состоящий из четырех компонентов, причем третий, четвертый установлены с возможностью ввода и вывода их из оптической схемы для изменения фокусного расстояния. Первый компонент содержит одиночные положительную и отрицательную линзы и двухсклеенную линзу, состоящую из двояковыпуклой и двояковогнутой, второй компонент содержит положительный и отрицательной мениски, обращенные вогнутостью друг к другу, третий компонент включает двояковогнутую линзу и положительный мениск, обращенный выпуклостью к предмету, а четвертый компонент содержит линзу, двухсклеенную линзу, состоящую из отрицательной и положительной линз, и положительный мениск, обращенный выпуклостью к предмету.
Его недостатком является большое количество оптических элементов. В результате увеличиваются габаритные размеры и повышается поглощение падающего излучения линзами объектива.
Известен другой объектив [2], состоящий из четырех групп компонентов с возможностью ввода и вывода второй группы из оптической схемы для изменения фокусного расстояния.
Его недостатком являются повышенные габаритные размеры и, как следствие, невозможность применения в аппаратуре, к которой предъявляются жесткие массогабаритные требования.
Уменьшение габаритных размеров вышеуказанных объективов невозможно из-за необходимости иметь дополнительное пространство для размещения компонентов, вводимых в оптическую схему при изменении ее фокусного расстояния.
Наиболее близким принятым за прототип, является линзовый объектив [3] с дискретной сменой фокусного расстояния для работы в инфракрасной области спектра с установленным по ходу лучей первым и последними неподвижными положительными компонентами и подвижным отрицательным компонентом, расположенным между ними, при этом первый компонент выполнен в виде положительного мениска, обращенного вогнутостью к плоскости изображения.
Недостатками этого объектива являются изменение величины относительного отверстия при изменении фокусного расстояния, большие габаритные размеры, низкое качество изображения и малая разрешающая способность, которые ограничивают использование этого объектива с приемниками теплового излучения, величина термочувствительного элемента которых лежит в пределах 25-35 мкм.
Задачей данного изобретения является обеспечение более высоких технических характеристик объектива: улучшение качества изображения и уменьшение габаритных размеров.
Поставленная задача достигается тем, что предлагается линзовый объектив с изменяемым фокусным расстоянием для работы в инфракрасной области спектра, содержащий два неподвижных положительных компонента и подвижный отрицательный компонент, расположенный между ними, при этом первый по ходу лучей неподвижный компонент выполнен в виде мениска, обращенного вогнутостью к плоскости изображения, отличающийся тем, что последний компонент выполнен в виде одиночного мениска, обращенного вогнутостью к плоскости изображения, отрицательный компонент выполнен в виде одиночной двояковогнутой линзы, между отрицательным компонентом и последним положительным компонентом дополнительно введен положительный компонент, выполненный в виде мениска, вогнутостью обращенного к плоскости изображения, жестко связанный с апертурной диафрагмой и имеющий возможность совместного с ней перемещения вдоль оптической оси, при этом поверхность мениска, предшествующая апертурной диафрагме, выполнена асферической и в системе имеют место следующие соотношения:
n1=n 2=n3=n4=4.0
-f'3<f'2 <-1.1f'4
2.7f' 3<f'1<3f' 3
Перемещение апертурной диафрагмы дает возможность сохранять величину относительного отверстия постоянным при изменении величины фокусного расстояния.
Выполнение поверхности, предшествующей апертурной диафрагме в виде асферики высшего порядка дает возможность за счет введения дополнительного параметра (коэффициент асферичности преломляющей поверхности) влиять на величины остаточных аберраций высших порядков.
Предложенное изобретение иллюстрируется следующими графическими материалами:
Фиг.1 - Положение компонентов для
а)f'=20 мм;
б)f'=40 мм.
Фиг.2 - поперечная сферическая аберрация при различных фокусных расстояниях;
Фиг.3 - график изменения радиуса пятна рассения по полю при различных фокусных расстояниях;
Фиг.4 - график ЧКХ при различных фокусных расстояниях;
Оптическая схема светосильного объектива с изменяемым фокусным расстоянием представлена на фиг.1, где показаны: первый компонент 1, второй компонент 2, третий компонент 3, апертурная диафрагма 4 и последний компонент 5.
Конструктивные параметры данного объектива приведены в таблице 1.
Таблица 1 | |||
Конструктивные параметры объектива | |||
Радиусы мм | Толщины мм | Материал | Световые диаметры, мм |
R1=54,2 | D1=6,0 | Германий | 31,9/56,4 |
R 2=64,75 | D2=4,2/30,0 | 28,9/52,9 | |
R3=-168,2 | D3=4,0 | Германий | 27,1/27,2 |
R 4=168,7 | D4=20,46/0,76 | 26,7/26,6 | |
R5=51,2 | D5=6,0 | Германий | 30,0/26,6 |
R 6=42,54* | D6=3 | 28,1/24,7 | |
R7= (АД) | D7=17,23/11,12 | 26,0/22,4 | |
R8=27,78 | D8=4,0 | Германий | 18,7/16,8 |
R 9=36,31 | D9=10,13 | 16,7/15,1 |
Числитель дроби для f'=20 мм, знаменатель - для f'=40 мм.
* - асферическая поверхность, определяемая согласно уравнению:
где Z - величина отклонения профиля поверхности от эталонной сферы, мм
С - кривизна поверхности, мм -1;
Y - расстояние от оси, мм;
Объектив имеет следующие характеристики:
Фокусное расстояние, мм | 20-40 |
Относительное отверстие | 1:1,0 |
Рабочий спектральный диапазон, мкм | 8-12 |
Линейное поле изображения, 2у мм | 8 |
На фиг.2 показаны графики осевых аберраций предлагаемого объектива. По оси абсцисс отложены значения продольных аберраций S' (мм), а по оси ординат - координата y' (мм) в плоскости входного зрачка.
На фиг.3 показаны графики изменения диаметра пятна рассеяния по полю для предлагаемого объектива при фокусном расстоянии 20 мм и 40 мм.
На фиг.4 показаны графики частотно-контрастной характеристики предлагаемого объектива. По оси абсцисс отложена пространственная частота N мм-1, отнесенная к плоскости изображения объектива, а по оси ординат - коэффициент передачи контраста Т в относительных единицах.
Из приведенных графиков, а также из анализа работы прототипа на частотах 100-130 мм -1 видно, что предлагаемая схема объектива имеет более высокие показатели по качеству даваемого изображения.
Данный объектив может применяться в приборах, работающих в ИК-диапазоне для задач обнаружения, различения и опознавания объектов.
Источники информации
1. Патент Российской Федерации №2063058 (аналог).
2. US Patent №4989962 (аналог).
3. WO №99/59015 (прототип).
Класс G02B15/16 с взаимозависимыми нелинейно связанными перемещениями между двумя линзами или двумя группами линз
Класс G02B9/34 с четырьмя линзами
объектив эндоскопа - патент 2529055 (27.09.2014) | |
светосильный объектив ик-области - патент 2506616 (10.02.2014) | |
объектив эндоскопа - патент 2464599 (20.10.2012) | |
объектив - патент 2451312 (20.05.2012) | |
светосильный объектив для инфракрасной области спектра - патент 2449327 (27.04.2012) | |
четырехлинзовый объектив - патент 2412455 (20.02.2011) | |
светосильный объектив - патент 2411556 (10.02.2011) | |
светосильный объектив для тепловизора - патент 2403598 (10.11.2010) | |
широкоугольный объектив с вынесенным входным зрачком - патент 2399072 (10.09.2010) | |
объектив - патент 2386988 (20.04.2010) |
Класс G02B13/14 для инфракрасных или ультрафиолетовых лучей