Патент на изобретение №2208821
|
||||||||||||||||||||||||||
(54) ТЕЛЕОБЪЕКТИВ С ВНУТРЕННЕЙ ФОКУСИРОВКОЙ
(57) Реферат: Телеобъектив состоит из установленных последовательно в направлении распространения оптического луча первого и второго оптических компонентов с положительной преломляющей способностью, состоящих из положительной и отрицательной линз. Первый компонент содержит склеенные положительную и отрицательную линзы, а второй имеет возможность перемещения вдоль оптической оси прибора и склеен из отрицательного мениска, обращенного своей выпуклой поверхностью к пространству объектов, и положительной линзы. Эквивалентное фокусное расстояние всей системы, фокусное расстояние второго компонента, промежуток между первым и вторым компонентами и числа Аббе материалов первого и второго компонентов удовлетворяют соотношениям, указанным в формуле изобретения. Обеспечивается уменьшение энергетических потерь света при сохранении относительного отверстия и высокого качества изображения при увеличении углового поля зрения. 1 ил. Изобретение относится к оптическому приборостроению, в частности к телеобъективам, предназначенным для телескопических систем, работающих с различными расстояниями до наблюдаемого объекта. Известна оптическая система телеобъектива по [1], в которой внутренняя фокусировка на различные расстояния до объекта осуществляется перемещением вдоль оптической оси отрицательного компонента, расположенного за неподвижным положительным компонентом. Такая система содержит две положительные склеенные линзы в качестве неподвижного компонента и одиночную линзу в качестве отрицательного. Объектив содержит шесть граничащих с воздухом поверхностей, обладает небольшим относительным отверстием, и ближняя граница фокусировки ограничена 4 метрами. Известен телеобъектив по [2], наиболее близкий к заявляемому по технической сущности и принятый заявителем в качестве прототипа, содержащий два установленных последовательно по ходу оптического луча положительных линзовых компонента. Первый компонент состоит из положительной и отрицательной линз. Второй компонент имеет возможность перемещения вдоль оптической оси и содержит положительный и отрицательный мениски, обращенные своими выпуклыми поверхностями к пространству объектов. Фокусное расстояние f всей системы, фокусное расстояние f1 второго компонента, промежуток di между первым и вторым компонентами, радиус ri кривизны i поверхности, отсчитываемый от пространства объектов, числа Аббе ![]() ![]() ![]() ![]() 1,0 ![]() ![]() 0,2 ![]() ![]() 0,1 ![]() ![]() 1,0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() d6/f ![]() 10 ![]() ![]() ![]() ![]() Такой объектив содержит четыре линзы и восемь граничащих с воздухом поверхностей, вызывающих потери света, например, если интегральный коэффициент отражения ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() т.е. потери на отражение составят 7,7%. Задачей предлагаемого изобретения является уменьшение энергетических потерь света при сохранении относительного отверстия и высокого качества изображения при увеличении углового поля зрения. Поставленная задача достигается в предлагаемом телеобъективе с внутренней фокусировкой, состоящем из установленных последовательно в направлении распространения оптического луча первого и второго оптических компонентов с положительной преломляющей способностью, состоящих из положительной и отрицательной линз. Причем первый компонент содержит склеенные положительную и отрицательную линзы, а второй имеет возможность перемещения вдоль оптической оси прибора. Предлагаемый телеобъектив отличается от прототипа тем, что второй компонент склеен из отрицательного мениска, обращенного выпуклостью к пространству объектов и положительной линзы. Причем эквивалентное фокусное расстояние всей системы f, фокусное расстояние f11 второго компонента, промежуток d3 между первым и вторым компонентами, числа ![]() ![]() ![]() ![]() 1,0 0,3 ![]() ![]() Предлагаемый объектив содержит четыре граничащих с воздухом поверхности. При интегральном коэффициенте отражения ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() т.е. потери на поглощение уменьшены почти вдвое. В заявляемом телеобъективе выполнение вышеперечисленных условий приводит к тому, что достигается наименьшее количество граничащих с воздухом поверхностей и, соответственно, уменьшаются энергетические потери, улучшается качество изображения при сохранении относительного отверстия и за счет этого увеличивается угловое поле зрения. Таким образом предлагаемое техническое решение обладает новым свойством: сочетанием простой конструкции с минимальным количеством граничащих с воздухом поверхностей, улучшением качества изображения при сохранении относительного отверстия и увеличении углового поля зрения, при этом минимальная дистанция до объекта не превышает 2,5 метра. На чертеже приведена принципиальная оптическая схема заявляемого телеобъектива с внутренней фокусировкой. Конструктивные параметры, выпуск аберраций, частотно-контрастная характеристика (ЧКХ) объектива приведены в приложении. Как видно на чертеже, предлагаемый телеобъектив содержит два положительных компонента 1 и 2: первый 1 – неподвижный, второй 2 – с возможностью перемещения вдоль оптической оси для осуществления фокусировки на объект, оба компонента склеены из двух линз. Первый компонент состоит из первой положительной 3 и второй отрицательной 4 линз; второй компонент склеен из отрицательного мениска 5, обращенного своей выпуклой поверхностью к пространству объектов и положительной линзы 6. На чертеже показаны расстояния d3 – между двумя компонентами, f11 – фокусное расстояние второго компонента, числа Аббе материалов линз – ![]() ![]() ![]() ![]() эквивалентное фокусное расстояние телеобъектива – 397,6 мм относительное отверстие d3/f – 1:5 угловое поле зрения 2W – 3 градуса Объектив имеет высокое качество изображения, что подтверждается прилагаемым аберрационным выпуском. Таким образом, предлагаемый телеобъектив с внутренней фокусировкой имеет минимальное количество оптических элементов, четыре граничащих с воздухом поверхности (потери света на поверхностях минимальны), простую технологическую конструкцию, позволяющую использовать стекла (см. приложение), не требующие защиты от пятнающих агентов после обработки, что очень существенно в условиях многосерийного производства. ЛИТЕРАТУРА 1. Аникст Д. А. Оптические системы геодезических приборов, Москва, “Недра”, 1981, стр. 65. 2. Патент Японии 60-64232, от 02.05.85 (прототип). Формула изобретения Телеобъектив с внутренней фокусировкой, состоящий из установленных последовательно в направлении распространения оптического луча первого и второго оптических компонентов с положительной преломляющей способностью, состоящих из положительной и отрицательной линз, причем первый компонент содержит склеенные положительную и отрицательную линзы, а второй имеет возможность перемещения вдоль оптической оси прибора, отличающийся тем, что второй компонент склеен из отрицательного мениска, обращенного своей выпуклой поверхностью к пространству объектов, и положительной линзы, причем эквивалентное фокусное расстояние f всей системы, фокусное расстояние f11 второго компонента, промежуток d3, между первым и вторым компонентами, числа v1+, v1-, v11-, v11+, – Аббе материалов соответственно первой положительной и второй отрицательной линз первого компонента, отрицательного мениска и положительной линзы второго компонента удовлетворяют следующим условиям: 1,0 ![]() ![]() 0,3 ![]() ![]() v1+>50, v1+-v1->23, v11->27, v11+>50. РИСУНКИ
MM4A Досрочное прекращение действия патента Российской Федерации на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины за поддержание патента в силе
Дата прекращения действия патента: 01.04.2002
Извещение опубликовано: 20.11.2004 БИ: 32/2004
|
||||||||||||||||||||||||||