Dreiteiliges photographisches Objektiv Die vorliegende Erfindung besteht
in einer Verbesserung derjenigen dreiteiligen photographischen, also sphärisch,
astigmatisch, komatisch und chromatisch korrigierten Objektive, bei denen ein zerstreuender
Teil von zwei sammelnden Teilen mit Luftabstand eingeschlossen ist und der hintere
der beiden sammelnden Teile aus zwei miteinander verkitteten Gliedern, einem sammelnden
und einem zerstreuenden Glied, besteht. Die erhabene Seite der Kittfläche ist dem
Innern des Objektivs zugekehrt, und das Verhältnis, in dem der Radius der vorderen
brechenden Fläche der alleinstehenden Zerstreuungslinse zum Radius der ersten brechenden
Fläche des Objektivs steht, ist dem absoluten Betrage nach größer als 2i/2, und
das Verhältnis, in dem der Radius der letzten brechenden Fläche des Objektivs zum
Radius der hinteren brechenden Fläche der alleinstehenden Zerstreuungslinse steht,
ist dem absoluten Betrage nach größer als 13/4; außerdem ist das letztgenannte Verhältnis
stets kleiner als das erstgenannte. Insbesondere umfaßt die Erfindung solche Objektive,
bei denen die sphärische Korrektion mindestens für ,ein mittleres öffnungsverhältnis
durchgeführt ist, wobei als mittleres Öffnungsverhältnis z. B. das Üffnungsverhältnis
i : q 1/ 2 (= i : 5,657) der englischen Blendenteilung -angesehen werden mag und
bei denen der Durchmesser des scharf ausgezeichneten Bildkreises in der Brennebene
etwa gleich der Brennweite ist. Es handelt sich hierbei also um lichtstarke Universalobjektive.
Die hier geübte Zählweise für die Reihenfolge der Linqen nennt bei Verkleinerungen
die dem Objekt zu liegende Linse die vordere, bei Vergrößerungen die dem Bild zu
liegende die vordere.Three-part photographic lens The present invention consists
in an improvement of the three-part photographic, i.e. spherical,
astigmatic, comatic and chromatic corrected lenses, where a divergent
Part of two collecting parts with air gap is enclosed and the rear
of the two collecting parts made up of two limbs cemented together, one collecting
and a dispersing member. The raised side of the putty surface is that
Facing inside the lens, and the ratio in which the radius of the front
refractive surface of the single diverging lens to the radius of the first refractive
Area of the lens is greater than 2i / 2, and in absolute terms
the ratio in which the radius of the last refractive surface of the lens to the
Radius of the rear refractive surface of the single diverging lens,
is greater than 13/4 in absolute terms; also is the latter ratio
always smaller than the former. In particular, the invention includes such lenses,
where the spherical correction is at least for a medium aperture ratio
is carried out, with the mean aperture ratio z. B. the opening ratio
i: q 1/2 (= i: 5,657) of the English aperture division - may be viewed and
where the diameter of the sharply defined image circle in the focal plane
is roughly equal to the focal length. So these are bright universal lenses.
The counting method practiced here for the order of the Linqen names in the case of reductions
the lens facing the object is the front one, with enlargements the lens facing the image
lying the front.
Nach der Erfindung erhält man Objektive der genannten Art, die bei
üblicher Ausdehnung des Bildfeldes besonders gute Bilder liefern oder mit denen
sich bei der üblichen Bildgüte ein besonders großes Bildfeld erzielen läßt, wenn
man den Scheitelabstand zwischen der ersten Linse des Objektivs und der alleinstehenden
Zerstreuungslinse kleiner als das i1/2fache der Scheiteldicke dieser Zerstreuungslinse
macht und sämtliche Linsen des Objektivs aus Glas von mindestens mittlerer Brechungszahl,
also mindestens 1,55, herstellt.According to the invention, lenses of the type mentioned are obtained
normal expansion of the image field deliver particularly good images or with those
With the usual image quality, a particularly large image field can be achieved if
one is the vertex distance between the first lens of the objective and the single one
Diverging lens smaller than i1 / 2 times the thickness of the apex of this diverging lens
and all lenses of the lens are made of glass with at least a medium refractive index,
i.e. at least 1.55.
Brei Objektiven nach der Erfindung läßt sich eine besonders gute Korrektion
der schiefen Büschel erzielen, sei es, daß der Astigmatismus für einen sehr großen
Bildwinkel gehoben werden kann, oder sei es, daß bei kleinerem Bildwinkel die astigmatischen
Zonen weitgehend verschwinden. Der Zweck der Erfindung ist in der Regel um so vollkommener
zu erreichen, je kleiner der Scheitelabstand zwischen dem ersten Teil des Objektivs
und der alleinstehenden Zerstreuungslinse ist. Es empfiehlt sich daher, diesen Scheitelabstand
sogar kleiner als das i1/3fache der Scheiteldicke der alleinstehenden Zerstreuungslinse
zu machen.Lenses according to the invention can be used for a particularly good correction
of crooked clusters, be it that the astigmatism for a very large one
Angle of view can be raised, or be it that with a smaller angle of view the astigmatic
Zones largely disappear. The purpose of the invention is, as a rule, all the more perfect
to achieve, the smaller the vertex distance between the first part of the lens
and the single diverging lens. It is therefore advisable to use this vertex distance
even smaller than i1 / 3 times the vertex thickness of the single diverging lens
close.
In der Zeichnung und in den folgenden Tafeln sind zwei der Erfindung
entsprechende Ausführungsbeispiele angegeben. Die angeführten Radien, Dicken und
Abstände sind iii Millimetern ausgedrückt und beziehen sich auf eine Objektivbrennweite
von i oo mm.
Beispiel i (Abt. i)
Dicken
Radien und Abstände
1"1=+ 23,4 dl =43
Y2 = CXD L = 2,3
Y3=- 81,3 dll =2,5
14=+ 22,4 b1 = 4,2
Y5=-322,0 f72 =i,3
Y6=+ 27,6 d,1,=0,6
Y7 =- 48,3 drv = 47
Glasarten
Linse I II u. III IV
Uzt _-_ 1,58315 1,58215 i,67iio
59,3 42,0 47,3
Beispiel 2 (Abb.2)
Dicken
Radien und Abstände
Yi-+ 242 dl =4,i
Y2=-5550 1 =2,2
i'S=- 96,O dll =3,i
Y4=+ 21,0 f71 =3,4
Y5 =-i66,0 f72 =2,6
Y6=+ 21,0 dlll=0,7
r7=- 45,2 div = 4,4
Glasarten
Linse 1 u. IV 1I III
Uzt - i,67iio 1,62004 1,58215
47,3 36,3 42,0
In the drawing and in the following tables, two exemplary embodiments corresponding to the invention are given. The stated radii, thicknesses and distances are expressed as iii millimeters and refer to a lens focal length of 100 mm. Example i (Dept. i)
Thick
Radii and distances
1 "1 = + 23.4 dl = 43
Y2 = CXD L = 2.3
Y3 = -81.3 dll = 2.5
14 = + 22.4 b1 = 4.2
Y5 = -322.0 f72 = i, 3
Y6 = + 27.6 d, 1, = 0.6
Y7 = - 48.3 drv = 47
Types of glass
Lens I II and III IV
Uzt _-_ 1.58315 1.58215 i, 67iio
59.3 42.0 47.3
Example 2 (Fig.2)
Thick
Radii and distances
Yi + 242 dl = 4, i
Y2 = -5550 1 = 2.2
i'S = - 96, O dll = 3, i
Y4 = + 21.0 f71 = 3.4
Y5 = -i66.0 f72 = 2.6
Y6 = + 21.0 dlll = 0.7
r7 = - 45.2 div = 4.4
Types of glass
Lens 1 and IV 1I III
Uzt - i, 67iio 1.62004 1.58215
47.3 36.3 42.0