CN116893503B - 一种观靶镜光学系统 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种观靶镜光学系统,属于望远镜制造技术领域,其特征在于:从物侧到像侧依次设置有物镜第一透镜,物镜第二透镜,物镜第三透镜,保罗第一棱镜,保罗第二棱镜,目镜第一透镜,目镜第二透镜,目镜第三透镜,目镜第四透镜,目镜第五透镜,目镜第六透镜,目镜第七透镜,能在连续变倍的情况下保证较大的视场角。
Description
技术领域
本发明涉及望远镜制造技术领域,具体为一种观靶镜光学系统。
背景技术
观靶镜又称观鸟镜是一种用来进行远距离观察的光学仪器,广泛应用于环境及军事领域,野外使用比较频繁。在户外使用中,主要用于拍摄鸟类或者其他生物,由于野生动物警觉性比较高,摄影时,通常的操作是将观靶镜连接照相机进行拍照,这就要求观靶镜具有较大的视场角以及连续变倍的性能,满足照相的需要,目前市面上的观靶镜连续变倍的性能较差,视场角相对较小。
发明内容
本发明的目的在于提供一种观靶镜光学系统,以解决上述背景技术中提出的问题。
为了解决上述技术问题,本发明提供如下技术方案:一种观靶镜光学系统,其特征在于:从物侧到像侧依次设置有物镜第一透镜,物镜第二透镜,物镜第三透镜,保罗第一棱镜,保罗第二棱镜,目镜第一透镜,目镜第二透镜,目镜第三透镜,目镜第四透镜,目镜第五透镜,目镜第六透镜,目镜第七透镜;
物镜第一透镜为双凸型透镜,物镜第二透镜为凹透镜,凹面朝向物侧,物镜第三透镜为凹透镜,凹面朝向物侧;
目镜第一透镜和目镜第二透镜形成胶合透镜,目镜第一透镜为双凹型透镜,目镜第二透镜为弯月形透镜,凸面朝向物侧,目镜第三透镜和目镜第四透镜形成胶合透镜,目镜第三透镜为凹透镜,凹面朝向像侧,目镜第四透镜为双凸型透镜,目镜第五透镜为双凸型透镜,目镜第六透镜和目镜第七透镜形成胶合透镜,目镜第六透镜为双凸型透镜,目镜第七透镜为凹透镜,凹面朝向物侧。
作为优选技术方案,所述物镜第一透镜物侧曲率半径为165.97mm,像侧曲率半径为-180.61mm,中心厚度为14.5mm,材料采用玻璃FCD1,直径为80mm;物镜第二透镜物侧曲率半径为-174.30mm,像侧曲率半径为-1126.21mm,中心厚度为6.0mm,材料采用玻璃BAF10,直径为80mm;物镜第三透镜物侧曲率半径为-257.00mm,像侧曲率半径为-1600.00mm,中心厚度为2.5mm,材料采用玻璃BSC7,直径为32mm;
目镜第一透镜物侧曲率半径为-30.00mm,像侧曲率半径为13.00mm,中心厚度为1.0mm,材料采用玻璃BACD6,直径为19mm;目镜第二透镜物侧曲率半径为13.00mm,像侧曲率半径为30.00mm,中心厚度为5.0mm,材料采用玻璃FD1,直径为19mm;目镜第三透镜物侧为平面,像侧曲率半径为30.00mm,中心厚度为1.2mm,材料采用玻璃E-FD8,直径为31mm;目镜第四透镜物侧曲率半径为30.00mm,像侧曲率半径为-35.00mm,中心厚度为10.0mm,材料采用玻璃BACD15,直径为31mm;目镜第五透镜物侧曲率半径为65.50mm,像侧曲率半径-65.00mm,中心厚度为7.0mm,材料采用玻璃BACD5,直径为31mm;目镜第六透镜物侧曲率半径为35.00mm,像侧曲率半径-30.00mm,中心厚度为7.5mm,材料采用玻璃BACD16,直径为26mm;目镜第七透镜物侧曲率半径为-30.00mm,像侧为平面,中心厚度为1.2mm,材料采用玻璃E-FD8,直径为26mm.
作为优选技术方案,沿光轴方向物镜第一透镜和物镜第二透镜之间的距离为4.8mm,物镜第二透镜和物镜第三透镜之间的距离为215mm,物镜第三透镜和保罗第二棱镜之间的距离为50mm,保罗第一棱镜和保罗第二棱镜之间的距离为8mm,保罗第一棱镜和目镜第一透镜之间的距离为55.8mm,目镜第二透镜和目镜第三透镜之间的距离为10.78mm,目镜第四透镜和目镜第五透镜之间的距离为0.2mm,目镜第五透镜和目镜第六透镜之间的距离为27.85mm,保罗第一棱镜和保罗第二棱镜的光轴长度为54mm。
作为优选技术方案,所述保罗第二棱镜和目镜第一透镜之间设置有防尘镜片,防尘镜片物侧和像侧均为平面,防尘镜片到保罗第一棱镜之间的距离为39mm,厚度为1.2mm,采用玻璃BSC7制作。
作为优选技术方案,所述保罗第一棱镜可沿光轴水平移动,向物侧方最大移动量为17.8mm,向像侧方最大移动量为1.3mm。
作为优选技术方案,所述目镜第三透镜、目镜第四透镜和目镜第五透镜作为一个整体可沿光轴水平移动,向像侧最大移动量为26.6mm。
与现有技术相比,本发明所达到的有益效果是:
本申请的观靶镜光学系统可在20倍到60倍连续变倍,视场角为38度到63.3度。
附图说明
附图用来提供对本发明的进一步理解,并且构成说明书的一部分,与本发明的实施例一起用于解释本发明,并不构成对本发明的限制。在附图中:
图1是本发明的光学系统示意图。
1、物镜第一透镜;2、物镜第二透镜;3、物镜第三透镜;4、保罗第一棱镜;5、保罗第二棱镜;6、防尘镜片;7、目镜第一透镜;8、目镜第二透镜;9、目镜第三透镜;10、目镜第四透镜;11、目镜第五透镜;12、目镜第六透镜;13、目镜第七透镜。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
实施例:如图1所示,本发明提供如下技术方案:一种观靶镜光学系统,其特征在于:从物侧到像侧依次设置有物镜第一透镜1,物镜第二透镜2,物镜第三透镜3,保罗第二棱镜5,保罗第一棱镜4,目镜第一透镜7,目镜第二透镜8,目镜第三透镜9,目镜第四透镜10,目镜第五透镜11,目镜第六透镜12,目镜第七透镜13;
物镜第一透镜1为双凸型透镜,物镜第二透镜2为凹透镜,凹面朝向物侧,物镜第三透镜3为凹透镜,凹面朝向物侧;
目镜第一透镜7和目镜第二透镜8形成胶合透镜,目镜第一透镜7为双凹型透镜,目镜第二透镜8为弯月形透镜,凸面朝向物侧,目镜第三透镜9和目镜第四透镜10形成胶合透镜,目镜第三透镜9为凹透镜,凹面朝向像侧,目镜第四透镜10为双凸型透镜,目镜第五透镜11为双凸型透镜,目镜第六透镜12和目镜第七透镜13形成胶合透镜,目镜第六透镜12为双凸型透镜,目镜第七透镜13为凹透镜,凹面朝向物侧。
作为优选技术方案,所述物镜第一透镜1物侧曲率半径为165.97mm,像侧曲率半径为-180.61mm,中心厚度为14.5mm,材料采用玻璃FCD1,直径为80mm;物镜第二透镜2物侧曲率半径为-174.30mm,像侧曲率半径为-1126.21mm,中心厚度为6.0mm,材料采用玻璃BAF10,直径为80mm;物镜第三透镜3物侧曲率半径为-257.00mm,像侧曲率半径为-1600.00mm,中心厚度为2.5mm,材料采用玻璃BSC7,直径为32mm;
目镜第一透镜7物侧曲率半径为-30.00mm,像侧曲率半径为13.00mm,中心厚度为1.0mm,材料采用玻璃BACD6,直径为19mm;目镜第二透镜8物侧曲率半径为13.00mm,像侧曲率半径为30.00mm,中心厚度为5.0mm,材料采用玻璃FD1,直径为19mm;目镜第三透镜9物侧为平面,像侧曲率半径为30.00mm,中心厚度为1.2mm,材料采用玻璃E-FD8,直径为31mm;目镜第四透镜10物侧曲率半径为30.00mm,像侧曲率半径为-35.00mm,中心厚度为10.0mm,材料采用玻璃BACD15,直径为31mm;目镜第五透镜11物侧曲率半径为65.50mm,像侧曲率半径-65.00mm,中心厚度为7.0mm,材料采用玻璃BACD5,直径为31mm;目镜第六透镜12物侧曲率半径为35.00mm,像侧曲率半径-30.00mm,中心厚度为7.5mm,材料采用玻璃BACD16,直径为26mm;目镜第七透镜13物侧曲率半径为-30.00mm,像侧为平面,中心厚度为1.2mm,材料采用玻璃E-FD8,直径为26mm.
作为优选技术方案,沿光轴方向物镜第一透镜1和物镜第二透镜2之间的距离为4.8mm,物镜第二透镜2和物镜第三透镜3之间的距离为215mm,物镜第三透镜3和保罗第二棱镜5之间的距离为50mm,保罗第一棱镜4和保罗第二棱镜5之间的距离为8mm,保罗第一棱镜4和目镜第一透镜7之间的距离为55.8mm,目镜第二透镜8和目镜第三透镜9之间的距离为10.78mm,目镜第四透镜10和目镜第五透镜11之间的距离为0.2mm,目镜第五透镜11和目镜第六透镜12之间的距离为27.85mm,保罗第一棱镜4和保罗第二棱镜5的光轴长度为54mm。
作为优选技术方案,所述保罗第二棱镜5和目镜第一透镜7之间设置有防尘镜片6,防尘镜片6物侧和像侧均为平面,防尘镜片6到保罗第一棱镜4之间的距离为39mm,厚度为1.2mm,采用玻璃BSC7制作,防尘镜片6主要的作用是防止灰层油污等杂质掉落到物镜组中,造成成像质量下降或者出现花斑的问题,由于保罗第一棱镜4是移动部件,所以增加防尘镜片6十分的有必要。
作为优选技术方案,所述保罗第一棱镜4可沿光轴水平移动,向物侧方最大移动量为17.8mm,向像侧方最大移动量为1.3mm,保罗第一棱镜4的移动主要是调整观察距离。
作为优选技术方案,所述目镜第三透镜9、目镜第四透镜10和目镜第五透镜11作为一个整体可沿光轴水平移动,向像侧最大移动量26.6mm。
整个光学系统的倍率可沿20倍到60倍连续变倍,视场角为38度到63.3度,眼点距离为30mm到18mm,物镜第一透镜1和物镜第二透镜2组成物镜前组,物镜前组的焦距为385.275mm,物镜前组和物镜第三透镜3组成物镜组,物镜组的焦距为511.293mm,目镜组的焦距为25.7mm到8.615mm,眼点距离为30mm到18mm。
对于本领域技术人员而言,显然本发明不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本发明的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本发明。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本发明的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本发明内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。
Claims (5)
1.一种观靶镜光学系统,其特征在于:从物侧到像侧依次设置有物镜第一透镜(1),物镜第二透镜(2),物镜第三透镜(3),保罗第二棱镜(5),保罗第一棱镜(4),目镜第一透镜(7),目镜第二透镜(8),目镜第三透镜(9),目镜第四透镜(10),目镜第五透镜(11),目镜第六透镜(12),目镜第七透镜(13);
物镜第一透镜(1)为双凸型透镜,物镜第二透镜(2)为凹透镜,凹面朝向物侧,物镜第三透镜(3)为凹透镜,凹面朝向物侧;
目镜第一透镜(7)和目镜第二透镜(8)形成胶合透镜,目镜第一透镜(7)为双凹型透镜,目镜第二透镜(8)为弯月形透镜,凸面朝向物侧,目镜第三透镜(9)和目镜第四透镜(10)形成胶合透镜,目镜第三透镜(9)为凹透镜,凹面朝向像侧,目镜第四透镜(10)为双凸型透镜,目镜第五透镜(11)为双凸型透镜,目镜第六透镜(12)和目镜第七透镜(13)形成胶合透镜,目镜第六透镜(12)为双凸型透镜,目镜第七透镜(13)为凹透镜,凹面朝向物侧;
所述物镜第一透镜(1)物侧曲率半径为165.97mm,像侧曲率半径为-180.61mm,中心厚度为14.5mm,材料采用玻璃FCD1,直径为80mm;物镜第二透镜(2)物侧曲率半径为-174.30mm,像侧曲率半径为-1126.21mm,中心厚度为6.0mm,材料采用玻璃BAF10,直径为80mm;物镜第三透镜(3)物侧曲率半径为-257.00mm,像侧曲率半径为-1600.00mm,中心厚度为2.5mm,材料采用玻璃BSC7,直径为32mm;
目镜第一透镜(7)物侧曲率半径为-30.00mm,像侧曲率半径为13.00mm,中心厚度为1.0mm,材料采用玻璃BACD6,直径为19mm;目镜第二透镜(8)物侧曲率半径为13.00mm,像侧曲率半径为30.00mm,中心厚度为5.0mm,材料采用玻璃FD1,直径为19mm;目镜第三透镜(9)物侧为平面,像侧曲率半径为30.00mm,中心厚度为1.2mm,材料采用玻璃E-FD8,直径为31mm;目镜第四透镜(10)物侧曲率半径为30.00mm,像侧曲率半径为-35.00mm,中心厚度为10.0mm,材料采用玻璃BACD15,直径为31mm;目镜第五透镜(11)物侧曲率半径为65.50mm,像侧曲率半径-65.00mm,中心厚度为7.0mm,材料采用玻璃BACD5,直径为31mm;目镜第六透镜(12)物侧曲率半径为35.00mm,像侧曲率半径-30.00mm,中心厚度为7.5mm,材料采用玻璃BACD16,直径为26mm;目镜第七透镜(13)物侧曲率半径为-30.00mm,像侧为平面,中心厚度为1.2mm,材料采用玻璃E-FD8,直径为26mm;所述观靶镜光学系统只有上述 10 片透镜具有光焦度。
2.根据权利要求1所述的一种观靶镜光学系统,其特征在于:沿光轴方向物镜第一透镜(1)和物镜第二透镜(2)之间的距离为4.8mm,物镜第二透镜(2)和物镜第三透镜(3)之间的距离为215mm,物镜第三透镜(3)和保罗第二棱镜(5)之间的距离为50mm,保罗第一棱镜(4)和保罗第二棱镜(5)之间的距离为8mm,保罗第一棱镜(4)和目镜第一透镜(7)之间的距离为55.8mm,目镜第二透镜(8)和目镜第三透镜(9)之间的距离为10.78mm,目镜第四透镜(10)和目镜第五透镜(11)之间的距离为0.2mm,目镜第五透镜(11)和目镜第六透镜(12)之间的距离为27.85mm,保罗第一棱镜(4)和保罗第二棱镜(5)的光轴长度为54mm。
3.根据权利要求1所述的一种观靶镜光学系统,其特征在于:所述保罗第二棱镜(5)和目镜第一透镜(7)之间设置有防尘镜片(6),防尘镜片(6)物侧和像侧均为平面,防尘镜片(6)到保罗第一棱镜(4)之间的距离为39mm,厚度为1.2mm,采用玻璃BSC7制作。
4.根据权利要求1所述的一种观靶镜光学系统,其特征在于:所述保罗第一棱镜(4)可沿光轴水平移动,向物侧方最大移动量为17.8mm,向像侧方最大移动量为1.3mm。
5.根据权利要求1所述的一种观靶镜光学系统,其特征在于:所述目镜第三透镜(9)、目镜第四透镜(10)和目镜第五透镜(11)作为一个整体可沿光轴水平移动,向像侧最大移动量为26.6mm。
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