DE102008003414A1 - Binokulares Fernglas - Google Patents

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DE102008003414A1
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Christof Heintz
Volker Tautz
Norbert Müller
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Carl Zeiss Sports Optics GmbH
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Abstract

Binokulares Fernglas mit zwei Tubussen, in denen jeweils ein Abbe-König-Prismensystem zur Bildumkehr eines jeweiligen visuellen Beobachtungsstrahlengangs angeordnet ist, wobei das jeweilige Abbe-König-Prismensystem aus einem Gleichschenkelprisma und einem mit diesem benachbarten Dachkantprisma besteht. Ein Lasersender (21) mit ausgehendem Laserstrahlengang (24) ist im ersten Tubus (3a) und ein zugeordneter Laserempfänger (22) mit ankommendem Laserstrahlengang (24) ist im zweiten Tubus (3b) angeordnet, wobei eines der beiden Prismen (9, 10) des jeweiligen Abbe-König-Prismensystems (6) mit einer Teilerschicht (12, 12', 12'') ausgebildet oder über eine Kittschicht verbunden ist, zur Aufspaltung des im jeweiligen Tubus (3a, 3b) teilweise gemeinsam verlaufenden visuellen Beobachtungsstrahlengangs (7) und Laserstrahlengangs (24) in separate Strahlengänge. Bei dem erfindungsgemäßen Fernglas ist eine kompakte Integration eines Laserentfernungsmessers unter Einsatz von Abbe-König-Prismensystemen möglich.

Description

  • Die Erfindung betrifft ein binokulares Fernglas mit zwei Beobachtungsstrahlengängen, wobei jeder Beobachtungsstrahlengang in einem zugeordneten Tubus angeordnet ist, mit jeweils einem Abbe-König-Prismensystem zur Bildumkehr des jeweiligen visuellen Beobachtungsstrahlengangs, wobei das jeweilige Abbe-König-Prismensystem aus einem Gleichschenkelprisma und einem Dachkantprisma besteht.
  • Für Ferngläser ist aus der DD 285646 , der DD 288468 und der DE 800438 die Verwendung von Porro-Prismen 2. Art bekannt. DE 944223 B offenbart ein Porro-ähnliches Prisma. DE 19933172 C1 offenbart die Verwendung eines Uppendahl-Prismas.
  • In verschiedenen optischen Systemen, insbesondere Ferngläsern, ist die Verwendung eines Abbe-König-Prismensystems bekannt, so beispielsweise im Zeiss Victory 8 × 40 B T*.
  • Ein Abbe-König-Prismensystem ist ein Reflexionsprismensystem, durch das ein Bild aufgerichtet wird. Es erfolgt sowohl eine Höhen- als auch eine Seitenvertauschung. Es besteht aus zwei Prismen, die miteinander verkittet oder mit einem kleinen Abstand nacheinander angeordnet sind. Durch die beiden Prismen kann ein Achsversatz bewirkt werden. Die optische Achse des Eintrittsstrahls beim Eintritt in das Abbe-König-Prismensystem liegt parallel zur optischen Achse des Austrittsstrahls aus dem Abbe-König-Prismensystem. Die Größe des Versatzes beträgt beim Einsatz in Ferngläsern typischerweise 4 bis 9 mm. Sie kann im Optikdesign auf einen gewünschten Wert optimiert werden, z. B. zwischen 0 und 10 mm.
  • Bisher wurde es aufgrund des knappen Bauraums eines modernen schlanken Fernglases mit Abbe-König-Prismensystemen vermieden, ein Lichtbündel, insbesondere ein Laserlichtbündel, aus- oder einzukoppeln.
  • Es stellt sich nun die Aufgabe, eine kompakte Integration eines Laserentfernungsmessers in ein Fernglas unter Einsatz von Abbe-König-Prismensystemen zu ermöglichen.
  • Die Lösung der Aufgabe wird durch ein binokulares Fernglas nach Anspruch 1 erlangt.
  • Dieses binokulare Fernglas weist Abbe-König-Prismensysteme zur Bildumkehr der visuellen Beobachtungsstrahlengänge auf. Das jeweilige Abbe-König-Prismensystem besteht aus einem Gleichschenkelprisma und einem mit diesem verkitteten oder in einem kleinen Abstand danach angeordneten Dachkantprisma. Der Abstand kann typischerweise 0 bis 5 mm, vorzugsweise 0,5 bis 2 mm betragen. Es sind ein Lasersender und ein Laserempfänger vorgesehen, wobei der Lasersender dem ersten Beobachtungsstrahlengang und der Laserempfänger dem zweiten Beobachtungsstrahlengang zugeordnet ist, und wobei eines der beiden Prismen des jeweiligen Abbe-König-Prismensystems mit einer Teilerschicht ausgebildet oder über eine Kittschicht verbunden ist, wodurch im jeweiligen Tubus eine Aufspaltung von visuellem Beobachtungsstrahlengang und Laserstrahlengang erfolgt.
  • Hierdurch kann die schlanke und geradlinige Gehäuseform beibehalten werden, und es besteht die Möglichkeit, bei äußerlich annähernd gleicher Form eine Fernglasreihe mit und eine ohne Laserentfernungsmesser vorzusehen.
  • Das Gleichschenkelprisma zeichnet sich dadurch aus, dass als optisch wirksame Flächen eine Eintritts-, eine Austritts- und eine Reflexionsfläche vorgesehen sind. Die der Reflexionsfläche gegenüberliegende Fläche wird als Kopffläche bezeichnet. Diese kann auch optisch wirksam ausgebildet sein. Ein auf der optischen Achse vom Objektiv zum Gleichschenkelprisma verlaufendes Achsstrahlenbündel tritt senkrecht durch die Eintrittsfläche in das Prisma ein, wird an der Reflexionsfläche reflektiert, was eine Höhenvertauschung des Bildes bewirkt, und tritt senkrecht aus der Austrittsfläche des Gleichschenkelprismas aus. Es liegt dann eine totale interne Reflexion (TIR) vor. Die Reflexionsfläche kann auch als Teilerfläche ausgebildet sein, so dass ein Teil eines Strahlenbündels reflektiert und ein anderer Teil transmittiert wird.
  • Aufgrund von Justagetoleranzen ist es vorstellbar, dass das Achsstrahlenbündel nicht mathematisch exakt senkrecht, sondern nur im Wesentlichen senkrecht, mit z. B. einer Abweichung von ±2° auftrifft.
  • In der Fachwelt können solche Gleichschenkelprismen auch als Amci-Prismen bezeichnet werden.
  • Das Dachkantprisma weist als optisch wirksame Flächen eine Eintrittsfläche, zwei Dachkantreflexionsflächen, eine weitere Reflexionsfläche und eine Austrittsfläche auf.
  • Ein auf der optischen Achse vom Gleichschenkelprisma zum Dachkantprisma verlaufendes Strahlenbündel tritt senkrecht durch die Dachkantprisma-Eintrittsfläche in das Dachkantprisma ein. Das Strahlenbündel verläuft dann in Richtung der Dachflächen und wird an diesen reflektiert. Durch Reflexionen an den beiden Dachflächen wird eine Seitenvertauschung des Bilds bewirkt. Das reflektierte Strahlenbündel trifft dann auf die weitere Reflexionsfläche auf und wird von dieser zur Austrittsfläche reflektiert. Das Strahlenbündel verlässt dann das Dachkantprisma senkrecht zur Austrittsfläche.
  • Die Dachkantprisma-Eintrittsfläche und die weitere Reflexionsfläche sind physikalisch ein und dieselbe Prismenfläche, die je nach Auftreffwinkel einmal als Durchtrittsfläche und einmal als Reflexionsfläche wirken.
  • Innerhalb des Dachkantprismas findet eine totale interne Reflexion (TIR) an den Dachkantflächen und der weiteren Reflexionsfläche statt.
  • Das aus dem Dachkantprisma austretende Strahlenbündel verläuft dann über eine Zwischenbildebene zum Okular.
  • Es kann vorgesehen sein, dass im Dachkantprisma eine Strahlteilerfläche ausgebildet ist. Nachdem das Strahlenbündel an der weiteren Reflexionsfläche reflektiert wurde, kann es je nach Wellenlängenbereich durch die Strahlteilerfläche hindurch zur Austrittsfläche dringen, oder es wird wiederum an der Strahlteilerfläche reflektiert und zu einer separaten Austrittsfläche geführt, durch welche der Strahl bevorzugt im Wesentlichen senkrecht austritt. Die separate Austrittsfläche, die Eintrittsfläche und die weitere Reflexionsfläche sind physikalisch ein und dieselbe Prismenfläche (siehe oben).
  • Als Glassorte für die Prismen kann BK7 oder es können andere geeignete Materialien, z. B. Kunststoffe, Verwendung finden.
  • Zur Gewichtsreduzierung der Prismen können Facetten angeschliffen sein, um denjenigen Teil des Prismenmaterials zu entfernen, der für den Strahlengang unwichtig ist.
  • Für die Reflexionsflächen, die nicht als Teilerschicht fungieren, gilt, dass sie mit einer dielektrischen Schicht oder aber einer sonstigen Schicht, z. B. Aluminium- oder Silberschicht verspiegelt sein können. Dies betrifft beispielsweise die Reflexionsflächen 32 und 33.
  • In den Unteransprüchen sind weitere vorteilhafte Ausführungsformen angegeben.
  • Beispielhafte Ausführungsformen der Erfindung sind in den Figuren wiedergegeben. Es zeigen
  • 1: schematische Darstellung einer Fernglashälfte mit einer Teilerschicht im Gleichschenkelprisma,
  • 2: eine weitere schematische Darstellung einer Fernglashälfte mit einer Teilerschicht im Gleichschenkelprisma,
  • 3: eine schematische Darstellung einer Fernglashälfte mit einer Teilerschicht im Dachkantprisma,
  • 4: ein Abbe-König-Prismensystem,
  • 5: ein Abbe-König-Prismensystem nach 2, und
  • 6: eine schematische Darstellung eines erfindungsgemäßen binokularen Fernglases.
  • 1 zeigt schematisch eine Fernglashälfte 1 mit Lasersender 21 oder Laserempfänger 22 eines Laserentfernungsmessers vor einem Objekt 4, welches von einem Beobachter 5 durch das in 6 dargestellte Fernglas 2 beobachtet und dessen Entfernung mit dem Laserentfernungsmesser ermittelt werden kann. Das binokulare Fernglas weist in der jeweiligen Fernglashälfte ein Abbe-König-Prismensystem 6 auf.
  • Zur besseren Übersichtlichkeit wurde auf die Darstellung des Tubusgehäuses verzichtet.
  • Der Lasersender 21 kann als Laserdiode und der Laserempfänger 22 als Photodiode ausgebildet sein.
  • Das Objekt 4 ist stilisiert dargestellt und befindet sich bei einer Beobachtung häufig in einer Entfernung von 3 bis 1500 m.
  • Ein Beobachtungsstrahlengang 7 ist von einem Objektiv 8 durch ein Gleichschenkelprisma 9 und dahinter angeordnetes Dachkantprisma 10 zu einem Okular 11 hin verlaufend als durchgezogene Linien dargestellt. Gleichschenkelprisma 9 und Dachkantprisma 10 stellen das Abbe-König-Prismensystem 6 dar. Von dem Beobachtungsstrahlengang sind die drei Strahlen 7a, 7b und 7c dargestellt. Die durchgezogene Linie im Innern des Dachkantprismas stellt die vordere untere Dachkante 17c dar.
  • Das aus Sicht des von links einfallenden Lichts erste Prisma 9 besteht aus zwei Teilen 9a und 9b. Die beiden Prismenteile 9a und 9b sind miteinander verkittet. Die gemeinsame Fläche der beiden Prismenteile 9a und 9b ist als Strahlteiler ausgebildet. Bevorzugt wird eine Teilerschicht 12, insbesondere eine dielektrische Teilerschicht, die vor der Verkittung auf eine der beiden zu verkittenden Flächen aufgebracht wird. Diese Teilerschicht 12 ist in 1 als gestrichelte Linie dargestellt.
  • Die Teilerschicht 12 ist derart ausgebildet, dass der Wellenlängenbereich, in dem eine infrarote Laserdiode arbeitet, inklusive eines Bandes von ca. ±50 nm, z. B. 850 bis 950 nm, reflektiert wird. Vorstellbar ist auch eine Reflexion ab ca. 800 nm. Eine infrarote Laserdiode kann beispielsweise mit 905, 1060 oder ca. 1500 nm Wellenlänge arbeiten. Die übrigen Wellenlängen, insbesondere der visuell sichtbare Bereich, werden durchgelassen.
  • Eine optische Achse 29 der Fernglashälfte wird durch das Objektiv 8 definiert und ist strichpunktiert dargestellt.
  • Nachdem ein Strahlenbündel 7 das Objektiv 8 durchquert hat, tritt es durch die Eintrittsfläche 13 in das Gleichschenkelprisma 9 ein, und der Teil des Strahlenbündels im visuell sichtbaren Wellenlängenbereich durchquert die Teilerschicht 12. Dabei soll die Durchquerung der Teilerschicht derart unbeeinflusst erfolgen, dass kein oder nur ein minimal wahrnehmbarer Farbstich erzeugt wird, z. B. ΔRed < 3 und ΔGreen < 3 nach ISO 14490-5 Annex B Clause B.2. Er trifft anschließend auf die Reflexionsfläche 14 und wird von dieser durch totale interne Reflexion (TIR) zur Austrittsfläche 15 reflektiert. Die Austrittsfläche 15 ist an die Eintrittsfläche 16 des Dachkantprismas 10 gekittet. Alternativ kann zwischen der Austrittsfläche 15 und der Eintrittsfläche 16 ein Luftspalt vorgesehen sein. Das Beobachtungsstrahlenbündel tritt senkrecht durch die Austrittsfläche 15 aus dem Gleichschenkelprisma 9 aus, zur Eintrittsfläche 16 des Dachkantprismas 10 wieder ein und wird anschließend an dem Dachflächenpaar 17a und 17b und an der Reflexionsfläche 19 totalreflektiert, um von dort zur Austrittsfläche 18 und anschließend zum Okular 11 zu gelangen. Dabei entspricht die Eintrittsfläche 16 der Reflexionsfläche 19.
  • Der von den beiden Dachflächen gebildete Dachfirst, auch Dachkante genannt, ist mit 17 bezeichnet. 17c bezeichnet die untere Kante der Dachfläche 17a. Die Dachfläche 17b sowie deren zugehörige untere Kante wird von der vorderen Dachfläche verdeckt.
  • Zwischen der Austrittsfläche 18 und dem Okular 11 ist in der Regel eine Zwischenbildebene Z angeordnet.
  • Die Flächen totaler interner Reflexion sind für die beiden Prismen des Abbe-König-Prismensystems in der 1 mit TIR bezeichnet.
  • Im weiteren Verlauf soll nun die Fernglashälfte 1 exemplarisch mit dem Lasersender 21 beschrieben werden. In der hier nicht dargestellten zweiten Fernglashälfte mit dem Lasersender 21 ist der Laserstrahlengang von der Verlaufsrichtung her umgekehrt.
  • In der vorliegenden Ausführungsform ist zwischen dem Lasersender 21 und dem Gleichschenkelprisma 9 ein Umlenkprisma 23 aufgekittet. Es dient der Strahlfaltung, um den Bauraum besser auszunutzen und eine schlankere Ausführungsform des Fernglases zu ermöglichen. Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass der gepunktet dargestellte Laserstrahl durch das Umlenkprisma 23 parallel zur optischen Achse 29 ausgerichtet wird, was ein Justieren des Lasersenders erleichtert.
  • Es ist sowohl eine Umlenkung nach links – wie in 1 dargestellt – als auch eine Umlenkung nach rechts vorstellbar.
  • Der Winkel der Teilerschicht 12 kann derart ausgebildet sein, dass das gesamte Laserstrahlenbündel auf die Reflexionsfläche 26 des Umlenkprismas 23 trifft.
  • In der vorliegenden Ausführungsform verläuft das Laserstrahlbündel des Lasersenders 21 zum Umlenkprisma 23 und tritt durch dessen erste Durchtrittsfläche 25 ein, wird anschließend an der Reflexionsfläche 26 reflektiert, um dann das Umlenkprisma 23 durch die zweite Durchtrittsfläche 27 zu verlassen. Die Durchtrittsfläche 27 ist mit der Laserdurchtrittsfläche 28 des Gleichschenkelprismas 9 verkittet. Das Laserstrahlbündel tritt durch die Fläche 28 hindurch, wird an der Teilerschicht 12 reflektiert und läuft durch die Durchtrittsfläche 13 und das Objektiv 8 zum Objekt 4 hin. An dem Objekt 4 wird das Laserstrahlbündel 24 reflektiert. Das rücklaufende Laserstrahlbündel wird zum Laserempfänger 22 in dem anderen nicht dargestellten Tubus gelenkt, und dann kann auf bekannte Weise die Entfernung des Objekts 4 bestimmt werden.
  • Drei Teilstrahlen 24a, 24b und 24c des Laserstrahlenbündels 24 sind in 1 gestrichelt dargestellt.
  • Im Bereich der Durchtrittsfläche 25 kann ein Filter 30, z. B. in Form einer Filterschicht, vorgesehen sein. Wahlweise oder ergänzend kann ein solcher Filter auch im Bereich der Verkittung zwischen dem Gleichschenkelprisma 9 und dem Umlenkprisma 23 vorgesehen sein. Durch den Filter 30 können unerwünschte Wellenlängen ausgefiltert werden.
  • Es kann auch eine Hilfslinse 31 vorgesehen sein. Durch diese Hilfslinse 31 kann der Strahlengang 24 verkürzt werden.
  • 2 zeigt eine Fernglashälfte. Diese kann mit einem Laserempfänger oder mit einem Lasersender ausgebildet sein. Im Folgenden wird die Ausführungsform mit einem Laserempfänger beschrieben. Hierbei weist das Gleichschenkelprisma 9 eine Teilerschicht 12' auf.
  • In 2 ist die Teilerschicht 12' auf der Unterseite des Gleichschenkelprismas 9 ausgebildet. Als Unterseite wird die Fläche bezeichnet, die bei einem handelsüblichen Gleichschenkelprisma als Totalreflexionsfläche fungiert. Hier ist an diese Fläche ein Umlenkprisma 90 aufgekittet, so dass die vom Objekt 4 reflektierten Laserstrahlen 24 durchgelassen und die übrigen vom Objekt 4 reflektierten Wellenlängen 7, insbesondere die Wellenlängen im sichtbaren Bereich, im Gleichschenkelprisma 9 an der Teilerschicht 12' reflektiert werden. Diese reflektierten Wellenlängen 7 gelangen somit nicht in das Umlenkprisma 90, sondern über das Dachkantprisma 10 und das Okular 11 zum Beobachter 5 hin.
  • Als Teilerschicht 12' kann eine dielektrische Schicht vorgesehen sein.
  • Die durchgelassenen Laserstrahlen 24 werden an einer ersten Reflexionsfläche 32 und einer zweiten Reflexionsfläche 33 reflektiert und gelangen so über eine Austrittsfläche 34 und einen optionalen Filter 30 zu dem Laserempfänger 22. Die Reflexionswinkel sind hierbei so gewählt, dass die optische Achse des Laserempfängers 22 parallel zur optischen Achse des Objektivs verläuft, wodurch das Justieren des Laserempfängers 22 erleichtert wird. Es ist auch vorstellbar, nur eine Reflexionsfläche 32 oder mehr als zwei Reflexionsflächen 32 und 33 vorzusehen; hierdurch kann eine mehr oder weniger kompakte Bauform erlangt werden.
  • Die Laserstrahlen 24 können beispielsweise eine Wellenlänge von 905 nm ± 10 nm aufweisen.
  • Der optionale Filter 30 kann zu dem Zweck vorhanden sein, unerwünschtes Restlicht abzufangen. Dadurch wird verhindert, dass evtl. trotz Teilerschicht noch vorhandene restliche Anteile von Nicht-Laserlicht die Messung stören könnten.
  • Durch die Ausbildung einer doppelten Reflexion im Umlenkprisma 90 entsteht ein sehr kompakter Strahlengang 24. Die Austrittsfläche 34 wird dabei durch einen schulterförmigen Versatz 36 in der der Teilerschicht gegenüberliegenden Grundfläche 35 geschaffen. Diese Austrittsfläche 34 sollte eine Größe von mindestens 1 mm2 aufweisen.
  • 3 zeigt eine Fernglashälfte. Diese kann mit einem Laserempfänger oder mit einem Lasersender ausgebildet sein. Im Folgenden wird die Ausführungsform mit einem Laserempfänger 22 beschrieben. Hierbei weist das Dachkantprisma 10 eine Teilerschicht 12'' auf.
  • Das vorn beobachteten Objekt 4 reflektierte Licht 7 sowie der Laserstrahl 24 dringen gemeinsam durch das Objektiv 8 und das Gleichschenkelprisma 9 in das Dachkantprisma 10 ein. Die Strahlen werden an der Fläche 19 totalreflektiert, da die Strahlen im Bereich 19 flacher als der Grenzwinkel ε der Totalreflexion auftreffen.
  • Das Dachkantprisma 10 besteht aus zwei miteinander verkitteten Prismenteilen 10a und 10b. An der Grenzfläche zwischen den beiden Prismenteilen 10a und 10b ist die Teilerschicht 12'' angeordnet. Diese Teilerschicht 12'' ist derart ausgebildet, dass der Laserstrahl 24 wiederum reflektiert und die übrigen Strahlen 7 durchgelassen werden. Der Laserstrahl 24 tritt dann durch die Fläche 19 aus. Dabei ist der Winkel der austretenden Laserstrahlen 24 derart steil gewählt, dass diesmal für die Laserstrahlen keine totale interne Reflexion auftreten kann. Das heißt, die Fläche 19 wird als Transmissions- und Reflexionsfläche verwendet. Der Laserstrahl durchläuft anschließend einen optionalen Filter 30, mit dem restliches Störlicht ausgefiltert werden kann, und trifft dann auf den Laserempfänger 22.
  • 4 zeigt ein Abbe-König-Prismensystem 6, bestehend aus einem Gleichschenkelprisma 9 und einem Dachkantprisma 10. Beide Prismen sind mit geringem Abstand zueinander angeordnet. Nur ein schmaler Luftspalt trennt die Austrittsfläche 15 von der Eintrittsfläche 16. Ein Lichtstrahl 7 tritt auf der optischen Achse durch die Eintrittsfläche 13 in das Gleichschenkelprisma 9 ein, wird dort an der Reflexionsfläche 14 totalreflektiert und verlässt das Gleichschenkelprisma 9 über die Austrittsfläche 15. Über die Eintrittsfläche 16 tritt der Strahl 7 dann in das Dachkantprisma 10 ein. Der Strahl 7 wird zuerst an den Dachflächen 17a und 17b und anschließend an der Reflexionsfläche 16 totalreflektiert und verlässt das Dachkantprisma über die Austrittsfläche 18.
  • In Abhängigkeit vom Winkel des auftreffenden Strahls 7 fungiert die Fläche 16 als Transmissions- oder als Reflexionsfläche.
  • 5 zeigt ein abgewandeltes Abbe-König-Prismensystem entsprechend der Ausführungsform aus 2. Hier ist auf der Unterseite des Gleichschenkelprismas 9 eine Teilerschicht 12' angeordnet, die den Strahl in zwei Teilstrahlen 7 und 24 aufteilt.
  • 6 zeigt ein erfindungsgemäßes binokulares Fernglas 2 mit zwei Fernglashälften 1. In der ersten Fernglashälfte 1a ist ein Lasersender 21 und in der zweiten Fernglashälfte ein Laserempfänger 22 angeordnet. Lasersender 21 ist dabei innerhalb des Tubus 3a und Laserempfänger 22 innerhalb des Tubus 3b angeordnet.
  • 1
    Fernglashälfte
    2
    Fernglas
    3
    Tubus
    4
    Objekt
    5
    Beobachter
    6
    Abbe-König-Prismensystem
    7
    Beobachtungsstrahlengang/Strahlenbündel
    8
    Objektiv
    9
    Gleichschenkelprisma
    9a
    erstesPrismenteil
    9b
    zweitesPrismenteil
    10
    Dachkantprisma
    10a
    erstesPrismenteil
    10b
    zweitesPrismenteil
    11
    Okular
    12, 12', 12''
    Teilerschicht
    13
    Durchtrittsfläche des Gleichschenkelprismas
    14
    Reflexionsfläche
    15
    Austrittsfläche
    16
    Eintrittsfläche des Dachkantprismas
    17
    Dachfirst („Dachkante")
    17a
    erste Dachfläche
    17b
    zweite Dachfläche
    17c und 17d
    untere Kanten
    18
    Austrittsfläche
    19
    zweite Reflexionsfläche
    21
    Lasersender
    22
    Laserempfänger
    23
    Umlenkprisma
    24
    Laserstrahl
    25
    ersteDurchtrittsfläche
    26
    Reflexionsfläche
    27
    zweite Durchtrittsfläche
    28
    Laserdurchtrittsfläche
    29
    optische Achse
    30
    Filter
    31
    Hilfslinse
    32
    erste Reflexionsfläche
    33
    zweite Reflexionsfläche
    34
    Laserdurchtrittsfläche
    35
    Grundfläche
    36
    Schulter
    90
    Umlenkprisma
    Z
    Zwischenbildebene
  • ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG
  • Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschließlich zur besseren Information des Lesers aufgenommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deutschen Patent- bzw. Gebrauchsmusteranmeldung. Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.
  • Zitierte Patentliteratur
    • - DD 285646 [0002]
    • - DD 288468 [0002]
    • - DE 800438 [0002]
    • - DE 944223 B [0002]
    • - DE 19933172 C1 [0002]
  • Zitierte Nicht-Patentliteratur
    • - ISO 14490-5 [0038]

Claims (11)

  1. Binokulares Fernglas, mit zwei Tubussen, in denen jeweils ein Abbe-König-Prismensystem zur Bildumkehr eines jeweiligen visuellen Beobachtungsstrahlengangs angeordnet ist, wobei das jeweilige Abbe-König-Prismensystem aus einem Gleichschenkelprisma und einem mit diesem benachbarten Dachkantprisma besteht, dadurch gekennzeichnet, dass ein Lasersender (21) mit ausgehendem Laserstrahlengang (24) im ersten Tubus (3a) und ein zugeordneter Laserempfänger (22) mit ankommendem Laserstrahlengang (24) im zweiten Tubus (3b) angeordnet sind, wobei eines der beiden Prismen (9, 10) des jeweiligen Abbe-König-Prismensystems (6) mit einer Teilerschicht (12, 12', 12'') ausgebildet oder über eine Kittschicht verbunden ist, zur Aufspaltung des im jeweiligen Tubus (3a, 3b) teilweise gemeinsam verlaufenden visuellen Beobachtungsstrahlengangs (7) und Laserstrahlengangs (24) in separate Strahlengänge.
  2. Binokulares Fernglas nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass im jeweiligen Tubus (3) das Abbe-König-Prismensystem (6) zwischen einem zugeordneten Objektiv (8) und einem zugeordneten Okular (11) angeordnet ist und der entsprechende visuelle Beobachtungsstrahlengang (7) vom Objektiv (8) durch beide Prismen (9, 10) des Abbe-König-Prismensystems (6) zum Okular (11) verläuft.
  3. Binokulares Fernglas nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Lasersendestrahl (24) im ersten Tubus (3a) durch eines oder beide Prismen (9, 10) und durch das Objektiv (8) zu einem Objekt (4) hin verläuft und der Laserempfangsstrahl (24) in dem zweiten Tubus (3b) vom Objektiv (8) durch eines oder beide Prismen (9, 10) zum Laserempfänger (22) hin verläuft.
  4. Binokulares Fernglas nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Lasersender (21) als Laserdiode und/oder der Laserempfänger (22) als Photodiode ausgebildet ist.
  5. Binokulares Fernglas nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zur Erlangung einer Teilerschicht (12, 12'') eines der Prismen (9, 10) aus zwei miteinander verkitteten Teilprismen (9a, 9b; 10a, 10b) aufgebaut ist, wobei die Trennfläche mit einer Beschichtung, insbesondere einer dielektrischen Beschichtung versehen ist, zur Aufspaltung des im jeweiligen Tubus (3a, 3b) teilweise gemeinsam verlaufenden visuellen Beobachtungsstrahlengangs (7) und Laserstrahlengangs (24) in separate Strahlengänge durch Reflexion eines definierten Wellenlängenbereichs.
  6. Binokulares Fernglas nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Teilerschicht (12) in dem Gleichschenkelprisma (9) oder in dem Dachkantprisma (10) angeordnet ist.
  7. Binokulares Fernglas nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass zur Erlangung einer Teilerschicht (12') die Reflexionsfläche des Gleichschenkelprismas (9) als Kontaktfläche ausgebildet ist, die mit einer Kontaktfläche eines Umlenkprismas (90) verkittet ist, wobei zumindest eine der beiden Kontaktflächen mit einer Beschichtung, insbesondere einer dielektrischen Beschichtung versehen ist, zur Aufspaltung des im jeweiligen Tubus (3a, 3b) teilweise gemeinsam verlaufenden visuellen Beobachtungsstrahlengangs (7) und Laserstrahlengangs (24) in separate Strahlengänge durch Reflexion eines definierten Wellenlängenbereichs.
  8. Binokulares Fernglas nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Abbe-König-Prismensystem (6) für achsnahe Laserstrahlenbündel (24) ausgebildet ist, insbesondere für Laserstrahlenbündel (24), die mit der optischen Achse (29) einen Winkel von ≤ 0,3° einschließen.
  9. Binokulares Fernglas nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Gleichschenkelprisma (9) an der Kopffläche als Durchtrittsfläche (28) des Laserstrahlengangs (24) mit einem Umlenkprisma (23) verkittet ist, zur Umlenkung des Laserstrahlengangs (24) über zumindest eine Reflexionsfläche (26) vom Lasersender (21) weg oder zum Laserempfänger (22) hin.
  10. Binokulares Fernglas nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Gleichschenkelprisma (9) an der Basisfläche (14) mit einem Umlenkprisma (90) verkittet ist.
  11. Binokulares Fernglas nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die benachbarten Prismen (9) und (10) miteinander verkittet, angesprengt oder mit einem Luftabstand von 0 bis 5 mm, vorzugsweise 0,5 bis 2 mm angeordnet sind.
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