EA001165B1 - Объектив с переменным фокусным расстоянием с малыми изменениями его экваториального диаметра - Google Patents

Объектив с переменным фокусным расстоянием с малыми изменениями его экваториального диаметра Download PDF

Info

Publication number
EA001165B1
EA001165B1 EA199700384A EA199700384A EA001165B1 EA 001165 B1 EA001165 B1 EA 001165B1 EA 199700384 A EA199700384 A EA 199700384A EA 199700384 A EA199700384 A EA 199700384A EA 001165 B1 EA001165 B1 EA 001165B1
Authority
EA
Eurasian Patent Office
Prior art keywords
lens
variable focus
focus lens
periphery
focal length
Prior art date
Application number
EA199700384A
Other languages
English (en)
Other versions
EA199700384A1 (ru
Inventor
Рональд А. Шачар
Original Assignee
ПиСи ЛЕНС КОРП.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by ПиСи ЛЕНС КОРП. filed Critical ПиСи ЛЕНС КОРП.
Publication of EA199700384A1 publication Critical patent/EA199700384A1/ru
Publication of EA001165B1 publication Critical patent/EA001165B1/ru

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B1/00Optical elements characterised by the material of which they are made; Optical coatings for optical elements
    • G02B1/06Optical elements characterised by the material of which they are made; Optical coatings for optical elements made of fluids in transparent cells
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B26/00Optical devices or arrangements for the control of light using movable or deformable optical elements
    • G02B26/08Optical devices or arrangements for the control of light using movable or deformable optical elements for controlling the direction of light
    • G02B26/0875Optical devices or arrangements for the control of light using movable or deformable optical elements for controlling the direction of light by means of one or more refracting elements
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F03MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F03GSPRING, WEIGHT, INERTIA OR LIKE MOTORS; MECHANICAL-POWER PRODUCING DEVICES OR MECHANISMS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR OR USING ENERGY SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F03G7/00Mechanical-power-producing mechanisms, not otherwise provided for or using energy sources not otherwise provided for
    • F03G7/06Mechanical-power-producing mechanisms, not otherwise provided for or using energy sources not otherwise provided for using expansion or contraction of bodies due to heating, cooling, moistening, drying or the like
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F03MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F03GSPRING, WEIGHT, INERTIA OR LIKE MOTORS; MECHANICAL-POWER PRODUCING DEVICES OR MECHANISMS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR OR USING ENERGY SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F03G7/00Mechanical-power-producing mechanisms, not otherwise provided for or using energy sources not otherwise provided for
    • F03G7/06Mechanical-power-producing mechanisms, not otherwise provided for or using energy sources not otherwise provided for using expansion or contraction of bodies due to heating, cooling, moistening, drying or the like
    • F03G7/061Mechanical-power-producing mechanisms, not otherwise provided for or using energy sources not otherwise provided for using expansion or contraction of bodies due to heating, cooling, moistening, drying or the like characterised by the actuating element
    • F03G7/06112Mechanical-power-producing mechanisms, not otherwise provided for or using energy sources not otherwise provided for using expansion or contraction of bodies due to heating, cooling, moistening, drying or the like characterised by the actuating element using the thermal expansion or contraction of enclosed fluids
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F03MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F03GSPRING, WEIGHT, INERTIA OR LIKE MOTORS; MECHANICAL-POWER PRODUCING DEVICES OR MECHANISMS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR OR USING ENERGY SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F03G7/00Mechanical-power-producing mechanisms, not otherwise provided for or using energy sources not otherwise provided for
    • F03G7/06Mechanical-power-producing mechanisms, not otherwise provided for or using energy sources not otherwise provided for using expansion or contraction of bodies due to heating, cooling, moistening, drying or the like
    • F03G7/061Mechanical-power-producing mechanisms, not otherwise provided for or using energy sources not otherwise provided for using expansion or contraction of bodies due to heating, cooling, moistening, drying or the like characterised by the actuating element
    • F03G7/06114Mechanical-power-producing mechanisms, not otherwise provided for or using energy sources not otherwise provided for using expansion or contraction of bodies due to heating, cooling, moistening, drying or the like characterised by the actuating element using the thermal expansion or contraction of solid materials
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F03MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F03GSPRING, WEIGHT, INERTIA OR LIKE MOTORS; MECHANICAL-POWER PRODUCING DEVICES OR MECHANISMS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR OR USING ENERGY SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F03G7/00Mechanical-power-producing mechanisms, not otherwise provided for or using energy sources not otherwise provided for
    • F03G7/06Mechanical-power-producing mechanisms, not otherwise provided for or using energy sources not otherwise provided for using expansion or contraction of bodies due to heating, cooling, moistening, drying or the like
    • F03G7/061Mechanical-power-producing mechanisms, not otherwise provided for or using energy sources not otherwise provided for using expansion or contraction of bodies due to heating, cooling, moistening, drying or the like characterised by the actuating element
    • F03G7/0614Mechanical-power-producing mechanisms, not otherwise provided for or using energy sources not otherwise provided for using expansion or contraction of bodies due to heating, cooling, moistening, drying or the like characterised by the actuating element using shape memory elements
    • F03G7/06147Magnetic shape memory alloys, e.g. ferro-magnetic alloys
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F03MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F03GSPRING, WEIGHT, INERTIA OR LIKE MOTORS; MECHANICAL-POWER PRODUCING DEVICES OR MECHANISMS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR OR USING ENERGY SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F03G7/00Mechanical-power-producing mechanisms, not otherwise provided for or using energy sources not otherwise provided for
    • F03G7/06Mechanical-power-producing mechanisms, not otherwise provided for or using energy sources not otherwise provided for using expansion or contraction of bodies due to heating, cooling, moistening, drying or the like
    • F03G7/065Mechanical-power-producing mechanisms, not otherwise provided for or using energy sources not otherwise provided for using expansion or contraction of bodies due to heating, cooling, moistening, drying or the like using a shape memory element
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B3/00Simple or compound lenses
    • G02B3/12Fluid-filled or evacuated lenses
    • G02B3/14Fluid-filled or evacuated lenses of variable focal length

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Mechanical Light Control Or Optical Switches (AREA)
  • Lenses (AREA)
  • Electrochromic Elements, Electrophoresis, Or Variable Reflection Or Absorption Elements (AREA)
  • Prostheses (AREA)
  • Eyeglasses (AREA)
  • Non-Portable Lighting Devices Or Systems Thereof (AREA)
  • Optical Couplings Of Light Guides (AREA)
  • Optical Elements Other Than Lenses (AREA)

Description

Настоящее изобретение имеет отношение к созданию объективов с переменным фокусным расстоянием, а более конкретно, к упруго деформируемым объективам, в которых оптическая сила объектива может быть изменена при помощи малых изменений его экваториального диаметра.
Объективы с переменным фокусным расстоянием и соответствующие линзовые системы нашли широкое применение, так как они обеспечивают решение проблем, которые часто возникают в прикладной оптике. Оптические системы, которые включают в себя такие объективы, могут, например, обеспечивать получение сфокусированного изображения объектов на переменных расстояниях от объективов в плоскости изображения, без изменения расстояния между объективом и плоскостью изображения. Они также могут быть использованы в оптических системах, которые обеспечивают переменное увеличение без смены линз.
Уже было предложено большое число типов объективов с переменным фокусным расстоянием. Однако конструкция, которая наиболее широко используется в настоящее время в оптических инструментах, таких как камеры, телескопы, бинокли и микроскопы, представляет собой многоэлементный объектив, фокусное расстояние которого изменяется за счет внутреннего смещения одного или нескольких элементов вдоль оптической оси.
Другой класс объективов с переменным фокусным расстоянием основан на изменении преломляющей способности единственного линзового элемента за счет изменений кривизны преломляющих поверхностей или показателя преломления материала линзы.
В одном из типов таких одноэлементных объективов с переменным фокусным расстоянием использована наполненная жидкостью камера, образованная упругими мембранами, кривизна которых может быть изменена. В патенте США № 1, 269, 422 раскрыты линзы для очков, имеющие две оптические поверхности, образованные, например, из тонкого стекла, соединенные по их перифериям с образованием камеры, которая наполнена прозрачной жидкостью. Каждая линза установлена в ободке, который может быть сделан меньшим по размеру за счет ввинчивания тангенциального винта, когда длина окружности ободка уменьшается; при этом преломляющая способность линзы уменьшается.
В другой конструкции объектива с переменным фокусным расстоянием использована наполненная жидкостью камера с гибкими стенками, кривизна которых может изменяться за счет изменения объема жидкости в камере. Такие объективы содержат простой эластичный баллончик, изготовленный из прозрачного материала, который заполнен жидкостью с соответствующим показателем преломления. В иных известных конструкциях имеются преломляющие поверхности, кривизна которых регулируется за счет изменения объема и/или давления жидкости внутри корпуса линзы. Объективы такого типа раскрыты, например, в патенте США № 3, 598, 479 и в патенте США № 4, 913, 536.
В других объективах с переменным фокусным расстоянием используются упруго деформируемые материалы, деформация которых производится за счет различных охватывающих структур, что позволяет изменять кривизну оптических поверхностей. Объективы такого типа раскрыты, например, в патенте США № 4, 783, 155; в патенте США № 4, 784, 479; в патенте США № 4, 802, 746; и в патенте США № 4. 859, 041.
Упруго деформируемые объективы с переменным фокусным расстоянием раскрыты в патенте США № 4, 444, 471 . В нем предложено изменять фокусное расстояние эластомерной двояковыпуклой линзы за счет радиального растяжения линзы на существенную величину, так что кривизна оптических поверхностей сокращается (уменьшается) в результате чего и показатель преломления линзы также уменьшается. Однако патент не раскрывает и не обсуждает изменения в оптической силе, которые возникают в эластомерной линзе, когда она радиально растягивается только на небольшой процент ее диаметра.
В патенте США № 4, 712, 882 раскрыт объектив с переменным фокусным расстоянием, который содержит прозрачное упругое цилиндрическое тело, имеющее изменяющийся радиально показатель преломления, причем оптическая сила уменьшается за счет радиального расширения цилиндра, когда к линзе прикладывается радиальное растяжение. Радиальное расширение линзы осуществляется при помощи пьезоэлектрического элемента, охватывающего цилиндрическое тело линзы и соединенного с ней. Патент раскрывает, что такое радиальное расширение также уменьшает положительную кривизну преломляющих оптических поверхностей на концах цилиндра или сообщает увеличивающуюся отрицательную кривизну. В описанном патенте объективе с переменным фокусным расстоянием радиальное расширение осуществляется главным образом однородно вдоль всей оси цилиндра.
В соответствии с другими способами создания объективов с переменным фокусным расстоянием предусматривается управление показателем преломления материала, из которого изготовлена линза. Например, если линза образована из жидкого кристалла, то изменение электрического тока через жидкий кристалл позволяет создать объектив с переменным фокусным расстоянием. При изготовлении объективов с переменным фокусным расстоянием могут быть использованы и другие кристаллы, показатель преломления которых может изменяться непрерывным образом при помощи электрических или механических средств.
Известные ранее способы конструирования объективов с переменным фокусным расстоянием имеют определенные недостатки, свои собственные для каждого способа. Например, использование подвижных линзовых элементов в многоэлементной линзовой системе требует создания относительно больших, тяжелых и точных механических линзовых ячеек, направляющих и связей. В линзах с переменным показателем преломления размер (диаметр) должен быть ограничен для поддержания соответствующей оптической прозрачности. В любых известных объективах с переменным фокусным расстоянием, в которых используется наполненный жидкостью эластичный баллончик, требуется использование резервуара и средств для перемещения жидкости в него и в обратном направлении наружу, что приводит к неоправданной сложности. Более того, для создания непрерывно изменяемого астигматизма, известные линзы должны быть наклонены или должны иметь необычную форму.
В связи с изложенным, существует необходимость в создании способа создания объективов с переменным фокусным расстоянием, в которых сферическая и астигматическая оптическая сила объектива может быть изменена без необходимости использования больших механических перемещений, необычной формы, изменений показателя преломления материала или линз с баллончиком и резервуаром.
В соответствии с настоящим изобретением предлагается упруго деформируемый объектив с переменным фокусным расстоянием, в котором оптическая сила изменяется за счет радиального растяжения линзы на малый процент ее диаметра. Объектив содержит прозрачное упругое тело, которое имеет две расположенные напротив друг друга оптические преломляющие поверхности, пересекающие оптическую ось; периферию, охватывающие оптическую ось и простирающееся между поверхностями преломления; средства расширения периферии упругого тела в плоскости, главным образом перпендикулярной оптической оси, на величину, которая не превышает ориентировочно 5% ее диаметра в исходном состоянии. В соответствии с настоящим изобретением предлагается также способ увеличения оптической силы упруго деформируемого объектива за счет расширения периферии объектива в плоскости, главным образом перпендикулярной оптической оси объектива, на величину, которая не превышает ориентировочно 5% его диаметра в исходном состоянии.
Первой задачей настоящего изобретения является создание объектива с переменным фокусным расстоянием.
Другой задачей настоящего изобретения является создание объектива с переменным фокусным расстоянием, в котором оптическая сила объектива изменяется за счет создания малых изменений экваториального диаметра упруго деформируемого объектива.
Еще одной задачей настоящего изобретения является создание способа изготовления объектива с переменным фокусным расстоянием за счет создания малых приращений экваториального диаметра упруго деформируемого объектива.
Еще одной задачей настоящего изобретения является создание способа изготовления объектива с переменным фокусным расстоянием за счет создания малых уменьшений экваториального диаметра упруго деформируемого объектива.
Еще одной задачей настоящего изобретения является создание способа изготовления объектива с переменным фокусным расстоянием, в котором астигматическая сила объектива по заданному меридиану изменяется за счет создания малых изменений экваториального диаметра по различным меридианам объектива.
Еще одной задачей настоящего изобретения является создание способа изготовления объектива с переменным фокусным расстоянием, в котором малые изменения экваториального диаметра получают при помощи электрических средств.
Еще одной задачей настоящего изобретения является создание способа изготовления объектива с переменным фокусным расстоянием, в котором малые изменения экваториального диаметра получают при помощи магнитных средств.
Еще одной задачей настоящего изобретения является создание способа изготовления объектива с переменным фокусным расстоянием, в котором малые изменения экваториального диаметра получают при помощи магнитострикционных средств.
Еще одной задачей настоящего изобретения является создание способа изготовления объектива с переменным фокусным расстоянием, в котором малые изменения экваториального диаметра получают при помощи тепловых средств.
Еще одной задачей настоящего изобретения является создание способа изготовления объектива с переменным фокусным расстоянием, в котором малые изменения экваториального диаметра получают при помощи механических средств.
Еще одной задачей настоящего изобретения является создание способа изготовления объектива с переменным фокусным расстоянием, в котором малые изменения экваториального диаметра получают при помощи химических средств.
Еще одной задачей настоящего изобретения является создание астигматического объектива с переменным фокусным расстоянием.
Указанные ранее и другие характеристики изобретения будут более ясны из последующего детального описания, приведенного со ссылкой на сопроводительные чертежи.
На фиг. 1 показан вид спереди экспериментального объектива с переменным фокусным расстоянием в соответствии с настоящим изобретением, иллюстрирующий принцип его работы.
На фиг. 2 показан вид спереди в сечении по линии 2-2 фиг. 3 объектива с переменным фокусным расстоянием фиг. 1 .
На фиг. 3 показан вид сбоку объектива с переменным фокусным расстоянием фиг. 1 .
На фиг. 4 показан вид сбоку в сечении по линии 4-4 фиг. 1 объектива с переменным фокусным расстоянием фиг. 1 .
На фиг. 5 показан вид спереди другого объектива с переменным фокусным расстоянием в соответствии с настоящим изобретением, который включает в себя металлическое кольцо, нагреваемое электрическим нагревательным элементом и действующее как исполнительное устройство.
На фиг. 6 показан вид сбоку в сечении по линии 6-6 объектива с переменным фокусным расстоянием фиг. 5.
На фиг. 7 показан вид спереди другого объектива с переменным фокусным расстоянием в соответствии с настоящим изобретением, в котором средство радиального растяжения, содержащее регулировочные винты, использовано для изменения фокусного расстояния объектива.
На фиг. 8 показан вид сбоку в сечении по линии 8-8 объектива с переменным фокусным расстоянием фиг. 7.
На фиг. 9 показан вид спереди другого объектива с переменным фокусным расстоянием в соответствии с настоящим изобретением, в котором радиально воздействующие соленоиды с электрическим управлением использованы для изменения фокусного расстояния объектива.
На фиг. 10 показан вид спереди другого объектива с переменным фокусным расстоянием в соответствии с настоящим изобретением, в котором термически расширяемое металлическое кольцо встроено по периферии эластомерного объектива.
На фиг. 11 показан вид сбоку в сечении по линии 11-11 объектива с переменным фокусным расстоянием фиг. 10.
На фиг. 12а, 12Ь и 12с приведены экспериментальные результаты испытаний трех баллонных линз в соответствии с настоящим изобретением, описанные в примере.
Настоящее изобретение основано на закономерностях, касающихся изменений кривизны оптических поверхностей упруго деформируемых оптических объективов, когда их перифе рия радиально расширяется на малую величину в плоскости, главным образом перпендикулярной оптической оси. Естественно предположить, что радиальное растяжение такого упругого объектива должно было бы приводить к уменьшению центральной толщины объектива, с результирующим увеличением радиусов кривизны оптических преломляющих поверхностей, что должно было бы вызвать уменьшение оптической силы объектива. В самом деле, уменьшение оптической силы объектива наблюдается для эластомерного объектива, когда он существенно растягивается, как это показано в патенте США №. 4, 444, 471. Однако удивительным образом и в противоположность тому, что можно было бы ожидать, и тому, о чем говорится в указанном патенте, если упруго деформируемый объектив подвергается радиальному растяжению всего на несколько процентов его диаметра, то оптическая сила в действительности возрастает, причем это возрастание может быть достаточно существенным. Нами обнаружено, что увеличение экваториального диаметра упруго деформируемого объектива на малую величину, не превышающую ориентировочно 5% исходного диаметра объектива, в плоскости, главным образом перпендикулярной оптической оси, приводит к уплощению кривизны в периферической зоне объектива и к увеличению кривизны в центральной зоне, что в результате приводит к увеличению оптической силы центральной зоны объектива.
В связи с изложенным, в соответствии с настоящим изобретением предлагается способ увеличения оптической силы объектива, который включает в себя прозрачное упруго деформируемое тело, имеющее две преломляющие поверхности, пересекающие оптическую ось, и периферию, охватывающую оптическую ось, за счет расширения периферии тела объектива в плоскости, главным образом перпендикулярной оптической оси, на величину, не превышающую ориентировочно 5% исходного диаметра периферии. В соответствии с настоящим изобретением предлагается также упруго деформируемый объектив, оптическая сила которого может быть изменена за счет малых изменений его экваториального диаметра. Такой объектив включает в себя прозрачное упруго деформируемое тело, имеющее две оптически преломляющие поверхности, пересекающие оптическую ось, периферию, охватывающую оптическую ось, а также средства расширения периферии тела объектива на величину, которая не превышает ориентировочно 5% исходного диаметра периферии.
Настоящее изобретение применимо для всех упруго деформируемых объективов, имеющих обычную форму, то есть для двояковыпуклых, двояковогнутых, плосковыпуклых, плосковогнутых или двоякоплоских линз, когда преломляющие поверхности являются сфериче скими, асферическими, цилиндрическими, торическими и т. п. Таким образом, настоящее изобретение распространяется на объективы с положительной, отрицательной и нулевой оптической силой всех типов и толщин, в том числе и таких, которые изготовлены из однородных оптических материалов, оптических материалов с градиентным показателем преломления, на заполненные жидкостью объективы любых размеров и любых толщин стенки, как с переменной, так и с постоянной толщиной стенки, на линзы Френеля и дифракционные оптические элементы.
В соответствии с настоящим изобретением, производят изменение фокусного расстояния или оптической силы упруго деформируемого объектива за счет малых изменений его экваториального диаметра. Обычно упруго деформируемый объектив устанавливают в ячейке, в которой создаются достаточные растяжения для поддержки линз и их стабилизации в исходном или стабилизированном состоянии (в состоянии покоя). Установочные и создающие растяжения элементы обычно устанавливают по периферии или у экватора объектива, таким образом, что они создают растяжение в плоскости, ориентированной главным образом перпендикулярно оптической оси объектива. Обычно начальное стабилизирующее растяжение является относительно малым и не создает существенного искажения естественной формы линз. В данной заявке такое состояние объектива, когда он испытывает воздействие малого растяжения или совсем его не испытывает, именуется исходным состоянием. Для изменения фокусного расстояния или оптической силы объектива, производят увеличение радиального растяжения до величины, которая вызывает небольшое увеличение экваториального диаметра объектива, до 5% исходного диаметра, а преимущественно, до 2-3% его исходного диаметра. Когда экваториальный диаметр испытывает это малое увеличение, тогда одна или обе оптические преломляющие поверхности объектива изменяются единственным образом. Преломляющая поверхность уплощается вблизи периферии, с соответствующим увеличением кривизны в центральной зоне объектива, то есть в зоне, непосредственно охватывающей оптическую ось. В результате таких малых увеличений экваториального диаметра оптическая сила центральной зоны объектива возрастает, а не уменьшается, как можно было бы ожидать. При этом фокусное расстояние центральной зоны объектива уменьшается.
Упруго деформируемый объектив в соответствии с настоящим изобретением может быть изготовлен из любого оптически подходящего материала, который может испытывать упругую деформацию такой величины, которая достаточна для изменения оптической силы объектива в соответствии с настоящим изобре тением. Материал должен быть главным образом прозрачным в области длин волн, которые должен фокусировать объектив. Таким образом, объективы, предназначенные для использования в видимой области спектра, должны быть главным образом прозрачными для видимых длин волн, в то время как объективы, предназначенные для использования в инфракрасной области спектра, должны быть прозрачными для инфракрасного излучения, но не обязательно прозрачными для видимого излучения. Очевидно, что некоторое рассеяние излучения или некоторое оптическое несовершенство может быть допущено в случае тех объективов, когда это не критично. Однако, как правило, материал должен быть возможно более прозрачным в области представляющих интерес длин волн.
Упруго деформируемый линзовый элемент, используемый в объективах в соответствии с настоящим изобретением, может быть изготовлен из твердых эластомерных материалов и должен иметь форму исходного линзового элемента. Твердые эластомерные линзы могут быть изготовлены, например, из синтетических полимеров, таких как силиконовые смолы, полиэтилен, полипропилен, модифицированные полистиролы, прозрачные полиуретановые эластомеры и т. п. Специалисты легко поймут, что использованный материал преимущественно должен обладать высокой прозрачностью, то есть малым оптическим поглощением и низким рассеянием света на представляющих интерес длинах волн. Свойства различных эластомерных оптических материалов хорошо известны или могут быть измерены. Поэтому специалистпрактик не сталкивается с трудностями при выборе соответствующего материала для заданного применения объектива. Такие объективы могут быть изготовлены формованием или литьем с получением двояковыпуклых, плосковыпуклых, двояковогнутых, плосковогнутых, двоякоплоских линз или менисков и т.п. Объективы также могут быть изготовлены за счет механической обработки оптических поверхностей прозрачных эластомерных тел при помощи известных способов такой обработки, например, за счет повышения их жесткости путем охлаждения и осуществления операций обработки в этом (охлажденном) состоянии материала.
Используемые в соответствии с настоящим изобретением линзовые тела также могут представлять собой эластичные баллончики, наполненные жидкостью или гелем. Объективы такого типа могут быть изготовлены при помощи формования эластичного баллончика из прозрачного материала, например, полиэтилентерефталата, и заполнения баллончика жидкостью, газом или прозрачным деформируемым гелем, обладающим малым рассеянием света. Подходящими материалами для заполнения баллонных объективов являются вода, водные растворы растворимых в воде неорганических и органических твердых веществ, органические жидкости, смеси воды с растворимыми в воде органическими жидкостями, а также силиконовые масла. Органические жидкости и растворимые неорганические соли, которые содержат галоген, такой как хлор, бром и иод в ковалентной связи или в ионной форме, используются как материалы заполнения с относительно высоким показателем преломления. В качестве материалов заполнения могут быть использованы смеси воды с растворимым в воде органическим соединением, такие как гликоли и полиэтиленгликоли.
Эластичный баллончик затем устанавливают на оптической оси и закрепляют на ней при помощи средств, соединенных с периферией объектива, чтобы передавать радиальное направленное наружу растяжение, в плоскости, проходящей через тело линзы. При приложении растяжения малого уровня объектив получает стабильную форму в установочном средстве, то есть находится в стабилизированном состоянии, которое именуется в данном описании как исходное состояние. Приложение дополнительного радиального растяжения на периферии наполненного жидкостью или гелем тела линзы, которое расширяет периферию тела линзы до 5%, вызывает в соответствии с настоящим изобретением характеристическое изменение оптических поверхностей, при этом кривизна центральной зоны объектива увеличивается, в результате чего увеличивается оптическая сила объектива.
Любой способ или процедура, которые могут создавать радиальное растяжение на периферии или на экваторе объектива, могут быть использованы для изменения оптической силы объектива в соответствии с настоящим изобретением. Средства создания растяжения не обязательно сами должны создавать растяжение в радиальном направлении по отношению к оптической оси объектива. Достаточно, чтобы результирующая всех усилий, приложенных на периферии объектива, вызывала увеличение диаметра периферии объектива.
В связи с изложенным, сила, приложенная к периферии объектива для расширения его экваториального диаметра, может быть непосредственно приложена при помощи механического средства, такого как ориентированные радиально винты, гидравлические или пневматические цилиндры, электрические соленоиды, механические кулачки и кулачковые копиры, такие как используемые в ирисовых диафрагмах или подобные им. Механизм растяжения может быть закреплен на периферии объектива при помощи известных средств, таких как замки, соединения и т.п. Механизм растяжения должен обеспечивать возможность приложения силы в главным образом радиальном направлении наружу вокруг периферии объектива. Несмотря на то, что растяжение к телу линзы должно быть прило жено наружу в плоскости главным образом перпендикулярной оптической оси, механическое устройство, которое является источником растяжения, может быть установлено в любом месте, а не обязательно в плоскости, в которой имеет место радиальное расширение тела линзы. Тем не менее, источник растяжения обычно расположен вблизи объектива и прикладывает направленную радиально наружу силу к телу линзы либо непосредственно, либо при помощи механических элементов соединения, которые преобразуют силу, вырабатываемую исполнительным элементом, в направленное радиально наружу растяжение тела линзы. В частности, исполнительный элемент может работать параллельно оптической оси, и усилие, создаваемое осевым перемещением устройства растяжения, может быть преобразовано в направленное наружу растяжение тела линзы при помощи ремней и шкивов, кривошипов и т. п. В соответствии с предпочтительным вариантом настоящего изобретения, радиальное растяжение тела линзы может быть создано при помощи гибкого фланца, радиально выступающего из периферии тела линзы, который идет в направлении, параллельном оптической оси над кольцевой опорой, диаметр которой несколько больше диаметра периферии тела линзы. Осевое сжатие гибкого фланца преобразуется в радиальное растяжение на периферии тела линзы, которая может увеличить свой диаметр, в результате чего увеличивается оптическая сила объектива.
Предпочтительный объектив с переменным фокусным расстоянием в соответствии с настоящим изобретением включает в себя упруго деформируемое тело линзы, имеющее исполнительное кольцо из металла или другого материала, соединенное по периферии с телом линзы или встроенное в тело линзы вблизи ее периферии. Исполнительное кольцо изготовлено из материала, который позволяет увеличивать диаметр кольца при изменении физических или химических условий окружающей среды, в результате чего изменяется диаметр тела линзы в плоскости кольца. Если использовано исполнительное кольцо из металла, то диаметр кольца может быть увеличен при помощи нагревания кольца, в результате чего расширяется периферия тела линзы и увеличивается оптическая сила объектива. Нагревание кольца может быть осуществлено при помощи любого обычного способа нагревания. Например, кольцо может быть нагрето за счет теплопроводности от электрического нагревательного элемента, расположенного вблизи от исполнительного кольца или охватывающего его. При таком построении температурой исполнительного кольца можно управлять путем регулировки электрического тока в нагревательном элементе. Альтернативно, кольцо само по себе может быть нагрето электрическими токами, например, при наличии в его конструкции изолирующей секции и при подаче электрического тока к концам проводящего участка кольца через электроды, или же за счет генерирования вихревых токов в металлическом кольце за счет электромагнитной индукции, с использованием внешнего источника переменного электромагнитного поля. Металлическое исполнительное кольцо может быть также нагрето теплотой излучения, направленной на него от внешнего источника излучения, например, инфракрасного излучения. Непрерывное изменение температуры расширяющегося металлического исполнительного кольца создает непрерывное изменение оптической силы объектива в соответствии с настоящим изобретением. Для относительно резкого изменения оптической силы при заданной температуре можно изготавливать исполнительное кольцо из металла с запоминанием формы, которое изменяет диаметр при заданной температуре в ходе нагревания или охлаждения. Если кольцо изготовлено из магнитострикционного материала, то его диаметр может быть изменен при воздействии магнитного поля. Исполнительное кольцо может быть также изготовлено из пьезоэлектрического материала, который изменяет свои размеры при приложении электрического напряжения; например, может быть использовано кольцо с прямоугольным поперечным сечением, изготовленное из пьезоэлектирической керамики, с электродами, которые наложены или плакированы на противоположных сторонах кольца и предназначены для подвода электрического напряжения.
Исполнительное кольцо может также содержать биметаллические элементы, предназначенные для приложения направленной наружу силы по периферии тела линзы, когда температура изменяется. Само собой разумеется, что такие элементы могут позволять увеличивать экваториальный диаметр тела линзы либо при повышении, либо при понижении температуры.
Исполнительное кольцо может также содержать материал, который изменяет свои размеры в ответ на изменения химических условий окружающей среды, в результате чего увеличивается диаметр тела линзы.
Ряд вариантов осуществления объектива с переменным фокусным расстоянием в соответствии с настоящим изобретением показан на чертежах.
На фиг. 1-4 показано экспериментальное устройство 100, использованное для оценки и иллюстрации объектива и способа в соответствии с настоящим изобретением. Двояковыпуклая упруго деформируемая линза 102, например, линза, изготовленная из прозрачного эластичного баллончика, имеющего стенку 114 и охватывающий экваториальный ободок 110, заполненного водой 112, установлена внутри жесткого установочного кольца 1 04. На фиг. 1 показан вид спереди, а на фиг. 2 - вид спереди в сечении по плоскости периферии или экватора 1... линзы
102. На фиг. 3 показан вид сбоку устройства 100 по линии 4-4 фиг. 1 , а на фиг. 4 показано поперечное сечение по линии 4-4 фиг. 1. В установочном кольце 1 04 при помощи установочных винтов 107 или других аналогичных крепежных средств закреплены 8 микрометров 106 с не вращающимися шпинделями. Шпиндели микрометров 1 06 имеют возможность перемещения внутрь и наружу при повороте их гильз. На внутреннем конце каждого микрометра 1 06 имеется зажим 108, который надежно захватывает ободок 110 линзы 102. Устройство 100 целиком может быть установлено на оптической скамье при помощи известных средств крепления (не показаны) и использовано для оценки изменений фокусного расстояния, получаемых при увеличении экваториального диаметра линзы 102. После закрепления линзы 102 в центральном положении устройства 1 00 может быть произведена регулировка микрометров 1 06 для создания исходного стабилизирующего растяжения периферического ободка или фланца 110 линзы, для установления исходных условий. Фокусное расстояние объектива в его исходном состоянии измеряется при помощи известных средств. Затем производят такую регулировку микрометров 1 06, чтобы создать малое симметричное смещение наружу периферического ободка 110 линзы 1 02; при этом вновь измеряют фокусное расстояние. Для упруго деформируемой линзы в таком устройстве было обнаружено, что оптическая сила объектива возрастает, если экваториальный диаметр увеличивается ориентировочно до 5%.
Для объектива с переменным фокусным расстоянием в соответствии с настоящим изобретением может быть использовано и другое устройство приложения радиального растяжения и создания малых увеличений экваториального диаметра.
Другой объектив с переменным фокусным расстоянием 200 показан на фиг. 5 и 6. Упруго деформируемая линза 202 имеет кольцевую обладающую электрическим сопротивлением нагревательную катушку 206, встроенную в ободок 204 линзы вблизи экватора 205. Катушка 206 может нагреваться при пропускании через нее электрического тока, в результате чего увеличивается ее диаметр, что приводит к увеличению экваториального диаметра линзы. На фиг. 5 показан вид спереди, где можно видеть линзу 202 с встроенной в нее нагревательной катушкой 206, являющейся управляемым источником теплоты. На фиг. 6 приведено боковое поперечное сечение линзы фиг. 5 по линии 6-6 фиг. 5.
Вариант 500 объектива с переменным фокусным расстоянием в соответствии с настоящим изобретением показан на фиг. 10 и 11. В этом варианте настоящего изобретения использовано металлическое кольцо 506, встроенное в ободок 504 линзы 502 или связанное с ним. При нагревании металлическое кольцо 506 расширя ется, в результате чего экваториальный диаметр линзы 502 увеличивается и увеличивается оптическая сила объектива. Металлическое кольцо 506 может быть нагрето при помощи смежной нагревательной катушки, аналогичной показанной на фиг. 5 и 6. Однако металлическое кольцо 506 может быть нагрето и при помощи других средств. Например, кольцо может быть изготовлено из ферромагнитного материала, а линза может быть заключена в катушку, в которой протекает переменный ток, который нагревает кольцо за счет электромагнитной индукции. Кольцо также может быть нагрето за счет лучистой энергии.
Другой вариант осуществления настоящего изобретения, в котором радиальное растяжение, которое увеличивает радиальный диаметр, приложено при помощи натяжных винтов, которые растягивают периферию упруго деформируемой линзы над опорой, показано на фиг. 7 и 8. В этом устройстве 300 упруго деформируемая линза 302 установлена в ячейке растяжения 304 при помощи зажимного кольца 308 с установочными винтами 310. Установочные винты 310 могут быть первоначально отрегулированы для создания исходного стабилизирующего растяжения линзы 302. Затем при ввинчивании установочных винтов 310 периферия 312 линзы 302 вытягивается над кольцевой опорой 306, в результате чего увеличивается экваториальный радиальный диаметр линзы 302. Результатом является увеличение оптической силы, когда экваториальный диаметр увеличивается на небольшой процент.
На фиг. 9 схематично показан вариант осуществления настоящего изобретения 400, в котором упруго деформируемая линза установлена при помощи зажимов 408, закрепленных на соленоидах 406. Соленоиды 406, в свою очередь, закреплены на соответствующей опорной конструкции (не показана). При срабатывании соленоидов 406 экваториальный диаметр линзы 402 увеличивается, в результате чего увеличивается оптическая сила объектива.
Экваториальное кольцо упруго деформируемого объектива с переменным фокусным расстоянием в соответствии с настоящим изобретением, может быть изготовлено из пьезоэлектрического материала, который расширяется при приложении электрического напряжения, или из магнитострикционного материала, который расширяется при помещении в магнитное поле. Кольцо может быть также изготовлено из сплава с запоминанием формы, который будет изменять диаметр при специфической температуре перехода. Кольцо не обязательно должно идти непрерывно вокруг всей окружности линзы; оно может состоять из двух или более сегментов. Достаточно, если комбинированное воздействие таких сегментов при изменении их размера, например, нагреванием, приводит к изменению экваториального диаметра линзы.
Как правило, может быть использован любой материал, металл, пластмасса, композитный материал и т.п., при условии, что его диаметр может быть изменен приложением некоторого управляющего воздействия. Так, например, кольца, диаметр которых может быть изменен при помощи механической регулировки, пригодны для использования в объективах с переменным фокусным расстоянием в соответствии с настоящим изобретением. Преимущественно, такие кольца должны обеспечивать симметричное растяжение вокруг экватора линзы, чтобы линза была симметричной. Для создания объективов с переменным фокусным расстоянием в соответствии с настоящим изобретением могут быть также использованы кольца из материала, который позволяет изменять диаметр кольца при воздействии окружающих химических условий, например, из полимеров, механические размеры которых изменяются за счет изменения рН окружающей среды.
Специалисты легко поймут, что растяжное (имеющее возможность расширения) кольцо, которое обеспечивает изменение экваториального диаметра линзы, в соответствии с настоящим изобретением может быть встроено в саму линзу, преимущественно вблизи от экватора линзы, или же это может быть внешнее кольцо, которое крепится к экватору линзы при помощи любого подходящего средства, такого как зажим, соединение, адгезив и т. п.
Способ в соответствии с настоящим изобретением также полезен при производстве астигматических объективов с переменным фокусным расстоянием. При создании различных величин малых изменений перемещения по различным меридианам экваториального диаметра упруго деформируемой линзы можно управлять фокусным расстоянием объектива по различным меридианам.
Как это указано в предшествующем описании, растяжное кольцо, используемое в объективе с переменным фокусным расстоянием в соответствии с настоящим изобретением, может быть соединено или связано с экваториальным диаметром баллонных линз или упруго деформируемых линз, а также может быть встроено в него или же может являться интегральной его частью. Это кольцо должно быть только достаточно жестким, чтобы оказывать усилие на экватор линзы для создания малых его перемещений. Хорошо известны такие жесткие материалы, которые включают в себя подходящие металлы, биметаллические элементы, металлы с запоминанием формы, сплавы, керамики, синтетические полимеры, стекла, фарфор, стекловолокно, углеродистое волокно, волокно из оксида алюминия, композитные материалы и т. п.
Объективы с переменным фокусным расстоянием в соответствии с настоящим изобретением могут быть изготовлены в соответствии любой известной технологией, подходящей для использованного материала, например, при помощи механообработки, литья под давлением, вакуумного формования, прессования, термоформования, формования со сжатием, штамповки и т. п.
Пример.
В этом примере показано изменение оптической силы упруго деформируемого объектива, которое может быть достигнуто при помощи малых изменений экваториального диаметра линзы.
Было сконструировано экспериментальное устройство такого типа, который показан на фиг. 1-4; это устройство использовано для измерения изменения оптической силы, получаемого при малых изменениях экваториального диаметра упруго деформируемой линзы, испытываемой в устройстве.
Были изготовлены три прозрачных пластиковых баллончика из поливинилхлорида, имеющие модуль Юнга 2,4 - 4,1 ГПа и показатель преломления 1,50-1,55. Баллончики были изготовлены сваркой двух листов из поливинилхлорида, имеющих толщину около 0, 5 мм, с образованием ободка шириной около 3 мм, идущего радиально наружу от экватора линзы вокруг баллончика. Баллончики обозначены номерами 1, 2 и 3 и имеют указанные в таблице 1 размеры. Толщина измерялась в направлении вперед - назад вдоль оптической оси.
Таблица 1
Номер линзы Экваториальный диаметр (мм) Толщина (мм)
1 30,4 11,5
2 28,7 12,6
3 27,6 15,0
Устройство главным образом соответствует показанному на фиг. 1-4. Линзы крепились в устройстве при помощи зажима экваториального ободка в шпинделях восьми равномерно размещенных по окружности микрометров с не вращающимися шпинделями (фирма-производитель Ь.8. 81атгей Со., ΑίΠοΙ. МА). Установочное кольцо было установлено на прецизионной оптической скамье (Модель Ь-360-Ν, фирмапроизводитель Саейиег 8с1еийДс, СЫсадо, 1Ь), с использованием гониометра с двойной дугой для обеспечения перпендикулярного расположения экваториальной плоскости баллонной линзы относительно оси наблюдения на оптической скамье. Коллимированный пучок света от установленного на оптической скамье коллиматора направлялся через диафрагму с отверстием 9, 5 мм и проходил через испытуемый объектив. Изображение наблюдалось при помощи микроскопа, установленного на оптической скамье. Исходный диаметр испытуемого объектива устанавливался при помощи регулировки микрометрами, пока не получали резкое изображение. Затем вращали микрометры таким образом, чтобы шпиндели перемещались наружу с приращениями 0,127 мм ± 0,005 мм. Эффективное фокусное расстояние испытуемого объектива измерялось для каждого приращения экваториального диаметра с точностью ±0,12 диоптрий от положения узловой точки. Экваториальный диаметр увеличивали непрерывно до тех пор, пока дальнейшее увеличение создавало увеличение оптической силы только ориентировочно на 1 диоптрию. После этого микрометры вращали внутрь с приращением 0,127 мм и вновь измеряли оптическую силу, до тех пор, пока баллонные линзы не возвращались к исходному экваториальному диаметру. Каждая линза испытывалась в течение трех циклов растяжения и возврата в исходное состояние. Увеличения эффективной оптической силы при малых увеличениях экваториального диаметра (<2%) являются полностью повторяемыми и воспроизводимыми.
Результаты испытаний для трех линз сведены в таблицу 2.
Таблица 2
Линза № Изменение экваториального диаметра (мм) Средняя оптическая сила (диоптрий) Стандартное отклонение (диоптрий)
1 0 14,4 0,3
0,254 17,0 0,8
0,508 19,0 0,7
0,762 20,7 0,2
1,016 21,5 0,3
1,524 22,0 0,3
1,016 20,7 0,4
0,762 19,8 0,8
0,508 18,2 0,5
0,254 15,9 0,7
0 13,4 0,1
1 0 13,6 0,2
0,254 16,8 0,1
0,508 19,8 0,2
0,762 21,6 0,3
1,016 23,0 0,8
1,524 23,9 0,5
1,016 22,2 0,9
0,762 20,5 1,1
0,508 18,1 0,5
0,254 15,7 0,3
0 13,8 0,1
3 0 13,7 0,5
0,254 16,7 0,9
0,508 18,5 0,3
0,762 20,1 0,1
1,016 20,6 0,7
1,524 21,1 0,8
1,016 19,2 0,2
0,762 18,2 0,6
0,508 16,9 0,5
0,254 15,0 0,5
0 13,7 0,5
Экспериментальные результаты в графической форме показаны на фиг. 12а, 12Ь и 12с. На графиках данные, полученные при растяжении, отмечены кружками, а данные, полученные при возврате в исходное состояние - квадратиками. Результаты показывают, что изменения оптической силы являются существенными и главным образом линейными при малых изменениях экваториального диаметра.
Несмотря на то, что были описан предпочтительные варианты осуществления изобретения, совершенно ясно, что они не имеют ограничительного характера и что в них специалистами в данной области могут быть внесены изменения и дополнения, которые не выходят однако за рамки приведенной далее формулы изобретения и соответствуют его духу.

Claims (22)

  1. ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ
    1. Объектив с переменным фокусным расстоянием, включающий в себя упруго деформируемое линзовое тело, содержащее две оптические поверхности, пересекающие оптическую ось и сходящиеся друг с другом на их периферии, отличающийся тем, что он снабжен средствами независимого приложения к периферии радиальных растягивающих усилий, расположенных симметрично относительно оптической оси объектива.
  2. 2. Объектив с переменным фокусным расстоянием по п. 1 , отличающийся тем, что указанные оптические поверхности изготовлены из синтетического полимера.
  3. 3. Объектив с переменным фокусным расстоянием по п.2, отличающийся тем, что указанный синтетический полимер выбран из группы, которая включает в себя полиэтилентерефталат, полиметилметакрилат, полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид, политетрафторэтилен и силиконовые смолы.
  4. 4. Объектив с переменным фокусным расстоянием по п. 1 , отличающийся тем, что полость, образованная оптическими поверхностями, наполнена газом.
  5. 5. Объектив с переменным фокусным расстоянием по п.4, отличающийся тем, что указанный газ выбран из группы, которая включает в себя воздух, диоксид углерода, гелий, неон, аргон, криптон, ксенон и гексафторид серы.
  6. 6. Объектив с переменным фокусным расстоянием по п. 1 , отличающийся тем, что полость, образованная оптическими поверхностями, наполнена жидкостью.
  7. 7. Объектив с переменным фокусным расстоянием по п.6, отличающийся тем, что указанная жидкость выбрана из группы, которая включает в себя воду, водные растворы растворимых в воде неорганических и органических твердых веществ, органические жидкости, смеси воды и растворимых в воде органических жидкостей и силиконовых масел.
  8. 8. Объектив с переменным фокусным расстоянием по п.7, отличающийся тем, что водный раствор выбран из группы, которая включает в себя растворы растворимых в воде неорганических солей, имеющих галогеновые анионы.
  9. 9. Объектив с переменным фокусным расстоянием по п.7, отличающийся тем, что указанная органическая жидкость выбрана из группы, которая включает в себя углеводороды, уг леводороды с замещенным галогеном, гликоли и полиэтиленгликоли.
  10. 10. Объектив с переменным фокусным расстоянием по п.7, отличающийся тем, что указанная смесь воды и растворимой в воде органической жидкости выбрана из группы, которая включает в себя смеси воды с гликолями и полиэтиленгликолями.
  11. 11. Объектив с переменным фокусным расстоянием по п.7, отличающийся тем, что указанная жидкость представляет собой силиконовое масло.
  12. 1 2. Объектив с переменным фокусным расстоянием по п.1, отличающийся тем, что указанное средство растяжения включает в себя винты, ориентированные радиально по отношению к указанной оптической оси.
  13. 1 3. Объектив с переменным фокусным расстоянием по п.1, отличающийся тем, что указанное средство растяжения включает в себя соленоиды, ориентированные радиально по отношению к указанной оптической оси.
  14. 1 4. Объектив с переменным фокусным расстоянием по п.1, отличающийся тем, что указанное средство растяжения включает в себя гидравлические цилиндры, ориентированные радиально по отношению к указанной оптической оси.
  15. 1 5. Объектив с переменным фокусным расстоянием по п.1, отличающийся тем, что указанное средство растяжения включает в себя пневматические цилиндры, ориентированные радиально по отношению к указанной оптической оси.
  16. 1 6. Объектив с переменным фокусным расстоянием по п.1, отличающийся тем, что указанное средство растяжения включает в себя, по меньшей мере, один кулачок и кулачковый копир.
  17. 1 7. Объектив с переменным фокусным расстоянием по п.1, отличающийся тем, что указанное средство растяжения, создающее растяжение на указанной периферии, направленное радиально наружу, включает в себя средство для создания растяжения в направлении, ином чем радиально наружу, оперативно соединенное со средством для изменения направления указанного растяжения, так чтобы оно действовало на указанной периферии радиально наружу.
  18. 18. Объектив с переменным фокусным расстоянием по п.17, отличающийся тем, что указанное средство для создания растяжения в направлении, ином чем радиально наружу, выбрано из группы, которая включает в себя винты, соленоиды, гидравлические цилиндры, пневматические цилиндры, а также кулачки и кулачковые копиры.
  19. 19. Объектив с переменным фокусным расстоянием по п.17, отличающийся тем, что указанное средство для изменения направления указанного растяжения так, чтобы оно действовало на указанной периферии радиально нару жу, выбрано из группы, которая включает в себя ремни, которые охватывают шкивы, кривошипы и периферический фланец, выполненный заодно с указанным объективом.
  20. 20. Объектив с переменным фокусным расстоянием по п. 1, отличающийся тем, что указанное средство растяжения включает в себя имеющее возможность расширения кольцо, соединенное с оптическими поверхностями по их периферии.
  21. 21 . Объектив с переменным фокусным расстоянием по п.20, отличающийся тем, что указанное кольцо встроено в указанное линзовое тело вблизи от указанной периферии.
  22. 22. Способ увеличения оптической силы объектива с переменным фокусным расстоянием по любому из пп.1-21, отличающийся тем, что растяжение указанной периферии производят на величину, не превышающую 5% исходного экваториального диаметра объектива.
EA199700384A 1995-05-12 1996-05-10 Объектив с переменным фокусным расстоянием с малыми изменениями его экваториального диаметра EA001165B1 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US08/439,942 US5774274A (en) 1995-05-12 1995-05-12 Variable focus lens by small changes of the equatorial lens diameter
PCT/US1996/006767 WO1996035967A1 (en) 1995-05-12 1996-05-10 Variable focus lens by small changes of the equatorial lens diameter

Publications (2)

Publication Number Publication Date
EA199700384A1 EA199700384A1 (ru) 1998-06-25
EA001165B1 true EA001165B1 (ru) 2000-10-30

Family

ID=23746767

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
EA199700384A EA001165B1 (ru) 1995-05-12 1996-05-10 Объектив с переменным фокусным расстоянием с малыми изменениями его экваториального диаметра

Country Status (18)

Country Link
US (6) US5774274A (ru)
EP (1) EP0914623B1 (ru)
JP (1) JPH11505335A (ru)
KR (1) KR19990014726A (ru)
CN (1) CN1094201C (ru)
AT (1) ATE307346T1 (ru)
AU (1) AU714826B2 (ru)
CA (1) CA2220932C (ru)
CZ (1) CZ358797A3 (ru)
DE (1) DE69635310T2 (ru)
EA (1) EA001165B1 (ru)
ES (1) ES2250991T3 (ru)
HU (1) HUP9901335A3 (ru)
IL (1) IL118226A (ru)
NO (1) NO975205L (ru)
TW (1) TW275108B (ru)
WO (1) WO1996035967A1 (ru)
ZA (1) ZA963778B (ru)

Families Citing this family (218)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5774274A (en) 1995-05-12 1998-06-30 Schachar; Ronald A. Variable focus lens by small changes of the equatorial lens diameter
US6721104B2 (en) * 1995-05-12 2004-04-13 Pc Lens Corp System and method for focusing an elastically deformable lens
US7655002B2 (en) 1996-03-21 2010-02-02 Second Sight Laser Technologies, Inc. Lenticular refractive surgery of presbyopia, other refractive errors, and cataract retardation
US5909323A (en) 1996-07-29 1999-06-01 Agfa Corporation Beam alignment correction element assembly
EA002927B1 (ru) * 1996-09-13 2002-10-31 Джошуа Дейвид Силвер Усовершенствования, касающиеся линз с переменным фокусным расстоянием
US6991650B2 (en) 1997-10-08 2006-01-31 Refocus Ocular, Inc. Scleral expansion device having duck bill
FR2777091B1 (fr) * 1998-04-02 2003-04-11 Bernard Feurer Systeme optique, notamment lentille intraoculaire, lentille de contact
JP3031375B2 (ja) * 1998-04-23 2000-04-10 キヤノン株式会社 レンズ鏡筒及びそれを用いた投影露光装置
US6552860B1 (en) * 1998-05-01 2003-04-22 Ray M. Alden Variable Fresnel type structures and process
DE19859634A1 (de) * 1998-12-23 2000-06-29 Zeiss Carl Fa Optisches System, insbesondere Projektionsbelichtungsanlage der Mikrolithographie
US20030060881A1 (en) 1999-04-30 2003-03-27 Advanced Medical Optics, Inc. Intraocular lens combinations
US20060238702A1 (en) 1999-04-30 2006-10-26 Advanced Medical Optics, Inc. Ophthalmic lens combinations
US7988286B2 (en) * 1999-07-02 2011-08-02 E-Vision Llc Static progressive surface region in optical communication with a dynamic optic
US7604349B2 (en) * 1999-07-02 2009-10-20 E-Vision, Llc Static progressive surface region in optical communication with a dynamic optic
US7008396B1 (en) 1999-09-03 2006-03-07 Restorvision, Inc. Ophthalmic device and method of manufacture and use
US6556364B2 (en) * 2000-04-25 2003-04-29 Michael F. Meehan Apparatus, system, and method for precision positioning and alignment of a lens in an optical system
WO2001084210A1 (en) * 2000-05-01 2001-11-08 Alden Ray M Variable fresnel type structures and process
US6517555B1 (en) 2000-09-05 2003-02-11 Clear Sight, Inc. Method for treating presbyopia
US6859233B1 (en) * 2000-09-28 2005-02-22 Kabushiki Kaisha Toshiba Auto focus mechanism in image input apparatus
US7405884B2 (en) * 2000-12-21 2008-07-29 Olympus Corporation Optical apparatus
EP1390798A4 (en) * 2001-02-08 2005-02-23 Gregory S Smith DEFORMABLE GLASSES FOR ADJUSTABLE GLASSES
US6937394B2 (en) * 2001-04-10 2005-08-30 Carl Zeiss Semiconductor Manufacturing Technologies Ag Device and method for changing the stress-induced birefringence and/or the thickness of an optical component
US20060241750A1 (en) * 2001-05-22 2006-10-26 Ras Holding Corp Scleral expansion device having duck bill
US20030060878A1 (en) 2001-08-31 2003-03-27 Shadduck John H. Intraocular lens system and method for power adjustment
US7338506B2 (en) * 2001-09-05 2008-03-04 Caro Nicholas C Scleral clip and procedures for using same
US6747813B2 (en) * 2001-09-17 2004-06-08 Olympus Corporation Optical system and imaging device
US6603611B1 (en) * 2001-11-06 2003-08-05 Itt Manufacturing Enterprises, Inc. Mount for ultra-high performance of optical components under thermal and vibrational distortion conditions
US7097660B2 (en) * 2001-12-10 2006-08-29 Valdemar Portney Accommodating intraocular lens
US7763069B2 (en) 2002-01-14 2010-07-27 Abbott Medical Optics Inc. Accommodating intraocular lens with outer support structure
US20050021139A1 (en) * 2003-02-03 2005-01-27 Shadduck John H. Ophthalmic devices, methods of use and methods of fabrication
US20070100445A1 (en) * 2003-02-03 2007-05-03 Shadduck John H Intraocular lenses and business methods
US7261737B2 (en) * 2002-12-12 2007-08-28 Powervision, Inc. Accommodating intraocular lens system and method
US10045844B2 (en) 2002-02-02 2018-08-14 Powervision, Inc. Post-implant accommodating lens modification
US8048155B2 (en) * 2002-02-02 2011-11-01 Powervision, Inc. Intraocular implant devices
US7122053B2 (en) 2002-12-12 2006-10-17 Powervision, Inc. Accommodating intraocular lens system and method
US6803994B2 (en) * 2002-06-21 2004-10-12 Nikon Corporation Wavefront aberration correction system
US6966649B2 (en) * 2002-08-12 2005-11-22 John H Shadduck Adaptive optic lens system and method of use
US20060152646A1 (en) * 2002-08-21 2006-07-13 Martin Schrader Switchable lens display
US6952256B2 (en) * 2002-08-30 2005-10-04 Kla-Tencor Technologies Corporation Optical compensation in high numerical aperture photomask inspection systems for inspecting photomasks through thick pellicles
US20040082993A1 (en) * 2002-10-25 2004-04-29 Randall Woods Capsular intraocular lens implant having a refractive liquid therein
TW558663B (en) * 2002-10-25 2003-10-21 Umax Data Systems Inc Variable-curvature lens system and method for adjusting curvature thereof
CN1312492C (zh) * 2002-11-06 2007-04-25 宇东科技股份有限公司 具有可调变曲率的透镜系统及其曲率调变方法
EP1563337A4 (en) * 2002-11-20 2006-05-24 Powervision LENS SYSTEM AND METHOD FOR POWER ADJUSTMENT
US7662180B2 (en) * 2002-12-05 2010-02-16 Abbott Medical Optics Inc. Accommodating intraocular lens and method of manufacture thereof
US7247168B2 (en) * 2002-12-12 2007-07-24 Powervision, Inc. Accommodating intraocular lens system and method
US10835373B2 (en) 2002-12-12 2020-11-17 Alcon Inc. Accommodating intraocular lenses and methods of use
US8361145B2 (en) 2002-12-12 2013-01-29 Powervision, Inc. Accommodating intraocular lens system having circumferential haptic support and method
US7637947B2 (en) * 2002-12-12 2009-12-29 Powervision, Inc. Accommodating intraocular lens system having spherical aberration compensation and method
US8328869B2 (en) 2002-12-12 2012-12-11 Powervision, Inc. Accommodating intraocular lenses and methods of use
AU2003297101A1 (en) * 2002-12-12 2004-06-30 Powervision Lens system for power adjustment using micropumps
US7217288B2 (en) * 2002-12-12 2007-05-15 Powervision, Inc. Accommodating intraocular lens having peripherally actuated deflectable surface and method
KR20050085915A (ko) * 2002-12-30 2005-08-29 코닌클리케 필립스 일렉트로닉스 엔.브이. 고분자 액추에이터를 포함하는 광학장치
AU2004219674A1 (en) 2003-03-06 2004-09-23 Powervision, Inc. Adaptive optic lens and method of making
US6842187B2 (en) * 2003-05-02 2005-01-11 Kabushiki Kaisha Toshiba Optical beam scanning device and image forming apparatus
DE10328819A1 (de) * 2003-06-22 2005-01-20 Berliner Elektronenspeicherring-Gesellschaft für Synchrotronstrahlung mbH Adaptive Optikeinrichtung zur Ausrichtung der Fokuslage eines Lichtstrahls
US20050131535A1 (en) 2003-12-15 2005-06-16 Randall Woods Intraocular lens implant having posterior bendable optic
US20060088242A1 (en) * 2003-12-31 2006-04-27 Vlad Novotny Optical switches with uniaxial mirrors
GB0407414D0 (en) * 2004-04-01 2004-05-05 1 Ltd Variable focal length lens
IL161706A0 (en) 2004-04-29 2004-09-27 Nulens Ltd Intraocular lens fixation device
US7359124B1 (en) * 2004-04-30 2008-04-15 Louisiana Tech University Research Foundation As A Division Of The Louisiana Tech University Foundation Wide-angle variable focal length lens system
US20060004386A1 (en) * 2004-07-01 2006-01-05 Caro Nicholas C Ophthalmic clip and associated surgical method
US7375794B2 (en) * 2004-08-04 2008-05-20 Asml Netherlands B.V. Lithographic apparatus and device manufacturing method
US9872763B2 (en) 2004-10-22 2018-01-23 Powervision, Inc. Accommodating intraocular lenses
US8377123B2 (en) * 2004-11-10 2013-02-19 Visiogen, Inc. Method of implanting an intraocular lens
CN100529945C (zh) * 2004-12-17 2009-08-19 鸿富锦精密工业(深圳)有限公司 自动对焦装置
US7436484B2 (en) * 2004-12-28 2008-10-14 Asml Netherlands B.V. Lithographic apparatus and device manufacturing method
US20090281389A1 (en) * 2004-12-30 2009-11-12 Iddan Gavriel J Device, system, and method for adaptive imaging
US7142369B2 (en) * 2005-01-21 2006-11-28 Research Foundation Of The University Of Central Florida, Inc. Variable focus liquid lens
US7791826B2 (en) * 2005-01-26 2010-09-07 Carl Zeiss Smt Ag Optical assembly
CA2601351A1 (en) 2005-03-30 2006-10-05 Nulens Ltd Accommodating intraocular lens (aiol) assemblies, and discrete components therfor
DE102006022957A1 (de) 2005-05-16 2006-11-23 WITTE, WELLER & PARTNER Patentanwälte Optische Vorrichtung mit einem optischen Bauelement und mit einer Verstelleinrichtung und Verfahren zur Beeinflussung eines Polarisationszustands des optischen Bauelements
JP2006343506A (ja) * 2005-06-08 2006-12-21 Sony Corp レンズ駆動装置及び撮像装置
US8579970B1 (en) 2005-06-27 2013-11-12 Visiogen, Inc. Magnifying intraocular lens
WO2007017089A1 (en) * 2005-07-25 2007-02-15 Carl Zeiss Smt Ag Projection objective of a microlithographic projection exposure apparatus
WO2007019389A1 (en) * 2005-08-05 2007-02-15 Visiogen, Inc. Accommodating diffractive intraocular lens
DE102005038542A1 (de) 2005-08-16 2007-02-22 Forschungszentrum Karlsruhe Gmbh Künstliches Akkommodationssystem
CN1940621A (zh) * 2005-09-30 2007-04-04 鸿富锦精密工业(深圳)有限公司 光学模组
US9636213B2 (en) * 2005-09-30 2017-05-02 Abbott Medical Optics Inc. Deformable intraocular lenses and lens systems
CN100489564C (zh) * 2005-10-13 2009-05-20 鸿富锦精密工业(深圳)有限公司 可变形光学透镜的制造方法与制造装置
US20070088433A1 (en) * 2005-10-17 2007-04-19 Powervision Accommodating intraocular lens system utilizing direct force transfer from zonules and method of use
US8241355B2 (en) 2005-10-28 2012-08-14 Abbott Medical Optics Inc. Haptic for accommodating intraocular lens
CN101000385A (zh) * 2006-01-14 2007-07-18 鸿富锦精密工业(深圳)有限公司 一种可变焦透镜模组及采用该透镜模组的镜头模组
US10842675B2 (en) * 2006-01-20 2020-11-24 Lensar, Inc. System and method for treating the structure of the human lens with a laser
US9889043B2 (en) 2006-01-20 2018-02-13 Lensar, Inc. System and apparatus for delivering a laser beam to the lens of an eye
US9545338B2 (en) * 2006-01-20 2017-01-17 Lensar, Llc. System and method for improving the accommodative amplitude and increasing the refractive power of the human lens with a laser
US8262646B2 (en) 2006-01-20 2012-09-11 Lensar, Inc. System and method for providing the shaped structural weakening of the human lens with a laser
CN101034201A (zh) 2006-03-10 2007-09-12 鸿富锦精密工业(深圳)有限公司 一种可变焦透镜模组及采用该透镜模组的镜头模组
TWI397728B (zh) * 2006-03-10 2013-06-01 Hon Hai Prec Ind Co Ltd 一種可變焦透鏡模組及採用該透鏡模組之鏡頭模組
CA2655349C (en) * 2006-06-12 2016-01-05 Pixeloptics, Inc. Static progressive surface region in optical communication with a dynamic optic
US8911496B2 (en) 2006-07-11 2014-12-16 Refocus Group, Inc. Scleral prosthesis for treating presbyopia and other eye disorders and related devices and methods
KR101351861B1 (ko) * 2006-07-11 2014-01-16 리포쿠스 그룹 인코포레이티드 노안 및 다른 눈 질환을 치료하기 위한 공막 인공 보철물 및 관련 장치 및 방법
KR100752855B1 (ko) * 2006-07-18 2007-08-29 엘지전자 주식회사 초임계 유체를 이용한 카메라 렌즈
DE102006034755A1 (de) * 2006-07-24 2008-01-31 Carl Zeiss Smt Ag Optische Vorrichtung sowie Verfahren zur Korrektur bzw. Verbesserung des Abbildungsverhaltens einer optischen Vorrichtung
CN101501534A (zh) * 2006-08-15 2009-08-05 皇家飞利浦电子股份有限公司 可变焦透镜
NO326372B1 (no) * 2006-09-21 2008-11-17 Polight As Polymerlinse
KR101360455B1 (ko) 2006-10-11 2014-02-07 포라이트 에이에스 소형의 조정 가능한 렌즈의 설계
WO2008044938A1 (en) * 2006-10-11 2008-04-17 Ignis Display As Method for manufacturing adjustable lens
US7728961B2 (en) * 2006-10-31 2010-06-01 Mitutoyo Coporation Surface height and focus sensor
US8027096B2 (en) 2006-12-15 2011-09-27 Hand Held Products, Inc. Focus module and components with actuator polymer control
US7813047B2 (en) 2006-12-15 2010-10-12 Hand Held Products, Inc. Apparatus and method comprising deformable lens element
CA2674018C (en) * 2006-12-29 2015-05-26 Advanced Medical Optics, Inc. Multifocal accommodating intraocular lens
US7713299B2 (en) 2006-12-29 2010-05-11 Abbott Medical Optics Inc. Haptic for accommodating intraocular lens
US20080161914A1 (en) 2006-12-29 2008-07-03 Advanced Medical Optics, Inc. Pre-stressed haptic for accommodating intraocular lens
JP2008180884A (ja) * 2007-01-24 2008-08-07 Nikon Corp 液体レンズ装置およびカメラ
CN101715561B (zh) * 2007-02-12 2011-12-07 珀莱特公司 具有可变焦距的柔性透镜组件
US20080306587A1 (en) * 2007-02-21 2008-12-11 Jingjong Your Lens Material and Methods of Curing with UV Light
CN101678149B (zh) 2007-02-21 2013-07-17 力景公司 适用于眼用装置的聚合材料及其制造方法
DE102007008374B4 (de) 2007-02-21 2008-11-20 Forschungszentrum Karlsruhe Gmbh Implantierbares System zur Bestimmung des Akkommodationsbedarfes durch Messung der Augapfelorientierung unter Nutzung eines externen Magnetfelds
WO2008115251A1 (en) * 2007-03-19 2008-09-25 In Technology Holdings Llc Hydrodynamic multifocal contact lens and associated manufacturing techniques
US7753953B1 (en) 2007-03-30 2010-07-13 Kingman Yee Accommodating intraocular lens system
US8100539B2 (en) * 2007-04-10 2012-01-24 Tunable Optix Corporation 3D imaging system employing electronically tunable liquid crystal lens
JP5346022B2 (ja) 2007-07-23 2013-11-20 パワーヴィジョン・インコーポレーテッド 調節眼内レンズおよび使用方法
US8314927B2 (en) 2007-07-23 2012-11-20 Powervision, Inc. Systems and methods for testing intraocular lenses
US8968396B2 (en) 2007-07-23 2015-03-03 Powervision, Inc. Intraocular lens delivery systems and methods of use
EP2178464B1 (en) 2007-07-23 2013-08-21 PowerVision, Inc. Lens delivery system and method
US8668734B2 (en) 2010-07-09 2014-03-11 Powervision, Inc. Intraocular lens delivery devices and methods of use
US7623303B2 (en) * 2007-10-23 2009-11-24 National Tsing Hua University Solid tunable micro optical device and method
US7723657B2 (en) * 2007-11-16 2010-05-25 Mitutoyo Corporation Focus detection apparatus having extended detection range
US8034108B2 (en) 2008-03-28 2011-10-11 Abbott Medical Optics Inc. Intraocular lens having a haptic that includes a cap
PL2313798T3 (pl) * 2008-07-11 2018-08-31 Polight As Sposób i układ do redukcji efektów cieplnych w regulowanych soczewkach małych rozmiarów
US8480659B2 (en) * 2008-07-25 2013-07-09 Lensar, Inc. Method and system for removal and replacement of lens material from the lens of an eye
US20100022996A1 (en) * 2008-07-25 2010-01-28 Frey Rudolph W Method and system for creating a bubble shield for laser lens procedures
US8500723B2 (en) * 2008-07-25 2013-08-06 Lensar, Inc. Liquid filled index matching device for ophthalmic laser procedures
JP5493609B2 (ja) * 2008-09-18 2014-05-14 ソニー株式会社 液体レンズ、及び撮像装置
US8043372B2 (en) 2008-10-14 2011-10-25 Abbott Medical Optics Inc. Intraocular lens and capsular ring
CA2744245A1 (en) * 2008-11-19 2010-05-27 Refocus Group, Inc. Artificial intraocular lens, altered natural crystalline lens, or refilled natural crystalline lens capsule with one or more scleral prostheses for improved performance
CN102246099B (zh) * 2008-12-12 2014-07-09 Asml荷兰有限公司 致动器系统、光刻设备、控制部件位置的方法和器件制造方法
CN101762837A (zh) * 2008-12-25 2010-06-30 深圳富泰宏精密工业有限公司 镜片及应用该镜片的镜头模组
EP2384167A4 (en) * 2009-01-09 2016-02-17 Powervision Inc INTRAOCULAR LENSES AND METHODS FOR TAKING INTO ACCOUNT CAPSULE DIMENSION VARIABILITY AND POST-IMPLANTATION CHANGES IN THE EYE
US10299913B2 (en) 2009-01-09 2019-05-28 Powervision, Inc. Accommodating intraocular lenses and methods of use
US8087778B2 (en) * 2009-02-13 2012-01-03 Adlens Beacon, Inc. Variable focus liquid filled lens mechanism
US20100208194A1 (en) * 2009-02-13 2010-08-19 Amitava Gupta Variable focus liquid filled lens apparatus
US8038066B2 (en) * 2009-04-29 2011-10-18 Hand Held Products, Inc. Laser scanner with deformable lens
US8305691B2 (en) * 2009-04-29 2012-11-06 Hand Held Products, Inc. Fluid lens element for use in changing thermal operating environment
US8226009B2 (en) * 2009-04-29 2012-07-24 Hand Held Products, Inc. Laser scanner with improved decoding
US8282004B2 (en) * 2009-04-29 2012-10-09 Hand Held Products, Inc. Focusing apparatus and terminal comprising variable focus lens assembly
CA2766654C (en) 2009-06-26 2017-10-10 Abbott Medical Optics Inc. Accommodating intraocular lenses
JP5473794B2 (ja) * 2009-07-23 2014-04-16 パナソニック株式会社 光学素子
JP2013500063A (ja) * 2009-07-24 2013-01-07 レンサー, インク. 眼科レーザ手術用の液体保持インタフェースデバイス
US8617146B2 (en) 2009-07-24 2013-12-31 Lensar, Inc. Laser system and method for correction of induced astigmatism
AU2010275380A1 (en) * 2009-07-24 2012-02-16 Lensar, Inc. System and method for performing ladar assisted procedures on the lens of an eye
JP2013500078A (ja) * 2009-07-24 2013-01-07 レンサー, インク. 眼の水晶体にレーザ照射パターンを照射するシステムおよび方法
US8758332B2 (en) * 2009-07-24 2014-06-24 Lensar, Inc. Laser system and method for performing and sealing corneal incisions in the eye
US8382745B2 (en) * 2009-07-24 2013-02-26 Lensar, Inc. Laser system and method for astigmatic corrections in association with cataract treatment
AU2010279561B2 (en) 2009-08-03 2014-11-27 Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. Intraocular lens for providing accomodative vision
US9072599B2 (en) * 2009-08-27 2015-07-07 Abbott Medical Optics Inc. Fixation of ophthalmic implants
US8447086B2 (en) 2009-08-31 2013-05-21 Powervision, Inc. Lens capsule size estimation
US8817381B2 (en) 2009-10-13 2014-08-26 Adlens Beacon, Inc. Full field membrane design for non-round liquid lens assemblies
US8414121B2 (en) * 2009-10-13 2013-04-09 Adlens Beacon, Inc. Non-round fluid filled lens optic
US8136942B2 (en) 2009-10-14 2012-03-20 Adlens Beacon, Inc. Aspheric fluid filled lens optic
US8353593B2 (en) 2009-10-15 2013-01-15 Adlens Beacon, Inc. Hinge mechanism for a fluid filled lens assembly
AU2010306632B2 (en) 2009-10-15 2015-07-23 Adlens Beacon, Inc. Fluid filled lenses and mechanisms of inflation thereof
US8596781B2 (en) * 2009-10-15 2013-12-03 Adlens Beacon, Inc. Fluid filled lens reservoir system and manufacturing method of the reservoir system
DE102009059229A1 (de) 2009-12-18 2011-06-22 Karlsruher Institut für Technologie, 76131 Implantierbares System zur Bestimmung des Akkommodationsbedarfs
WO2011094666A1 (en) * 2010-02-01 2011-08-04 Lensar, Inc. Placido ring measurement of astigmatism axis and laser marking of astigmatism axis
CN102843955A (zh) 2010-02-01 2012-12-26 雷萨公司 眼科应用中吸环基于浦肯野图像的对准
WO2011106435A2 (en) 2010-02-23 2011-09-01 Powervision, Inc. Fluid for accommodating intraocular lenses
WO2011137191A1 (en) 2010-04-27 2011-11-03 Ramgopal Rao Accommodating intraocular lens device
WO2012003529A1 (en) * 2010-07-05 2012-01-12 Newsouth Innovations Pty Limited Piezo-electric based micro-electro-mechanical lens actuation system
US9036264B2 (en) 2010-08-12 2015-05-19 Adlens Beacon, Inc. Fluid-filled lenses and their ophthalmic applications
DE102010039930A1 (de) * 2010-08-30 2012-03-01 Carl Zeiss Smt Gmbh Projektionsbelichtungsanlage
KR101912092B1 (ko) 2010-10-05 2018-10-26 삼성전자 주식회사 액체 렌즈
PT2628033T (pt) * 2010-10-11 2019-04-08 Adlens Beacon Inc Reservatório piezoelétrico perimétrico numa lente
USD665009S1 (en) 2010-10-14 2012-08-07 Adlens Beacon, Inc. Spectacles frame
USD695408S1 (en) 2010-10-15 2013-12-10 Lensar, Inc. Laser system for treatment of the eye
ES2937241T3 (es) 2010-10-15 2023-03-27 Lensar Inc Sistema y método de iluminación controlada por barrido de estructuras dentro de un ojo
USD694890S1 (en) 2010-10-15 2013-12-03 Lensar, Inc. Laser system for treatment of the eye
KR101912093B1 (ko) 2010-10-29 2018-10-26 삼성전자 주식회사 광학 장치
PT2638417T (pt) 2010-11-10 2017-07-27 Adlens Beacon Inc Lentes cheias de fluido e seus sistemas de acionamento
WO2012106673A1 (en) * 2011-02-04 2012-08-09 Forsight Labs, Llc Intraocular accommodating lens
WO2012109160A2 (en) * 2011-02-07 2012-08-16 DigitalOptics Corporation MEMS Multi-state electrostatic actuator and digital camera therewith
JP6071995B2 (ja) 2011-03-24 2017-02-01 パワーヴィジョン・インコーポレーテッド 眼内レンズ装填システムおよび使用方法
US10463541B2 (en) 2011-03-25 2019-11-05 Lensar, Inc. System and method for correcting astigmatism using multiple paired arcuate laser generated corneal incisions
KR102065116B1 (ko) 2011-07-14 2020-01-10 삼성전자주식회사 광 투과량 조절 소자, 이를 포함한 영상 기기 및 그 제조 방법
US8632217B2 (en) * 2011-08-09 2014-01-21 Asia Vital Components Co., Ltd. Light head structure with adjustable focal length and lighting device thereof
US9393154B2 (en) 2011-10-28 2016-07-19 Raymond I Myers Laser methods for creating an antioxidant sink in the crystalline lens for the maintenance of eye health and physiology and slowing presbyopia development
US10433949B2 (en) 2011-11-08 2019-10-08 Powervision, Inc. Accommodating intraocular lenses
GB201205394D0 (en) * 2012-03-27 2012-05-09 Adlens Ltd Improvements in or relating to deformable non-round membrane assemblies
US9084674B2 (en) 2012-05-02 2015-07-21 Abbott Medical Optics Inc. Intraocular lens with shape changing capability to provide enhanced accomodation and visual acuity
US8945215B2 (en) 2012-05-10 2015-02-03 Abbott Medical Optics Inc. Accommodating intraocular lens with a compressible inner structure
US9535264B2 (en) 2012-07-13 2017-01-03 Adlens Beacon, Inc. Fluid lenses, lens blanks, and methods of manufacturing the same
CN103231166B (zh) * 2012-09-12 2016-01-27 苏州领创激光科技有限公司 气动伺服调焦机构
CN103837979B (zh) * 2012-11-22 2016-03-30 上海丽恒光微电子科技有限公司 基于mems的焦距调整装置及其制备方法
CN102944929B (zh) * 2012-12-05 2015-02-25 洛阳师范学院 一种可变焦硅胶透镜及其制作方法
US9186244B2 (en) 2012-12-21 2015-11-17 Lensgen, Inc. Accommodating intraocular lens
WO2014121082A1 (en) * 2013-02-01 2014-08-07 The General Hospital Corporation Objective lens arrangement for confocal endomicroscopy
JP6717740B2 (ja) 2013-03-15 2020-07-01 パワーヴィジョン・インコーポレーテッド 眼内レンズの収容および載置装置ならびにその使用方法
DE102013103059B4 (de) 2013-03-26 2021-06-24 Conti Temic Microelectronic Gmbh Optische Linsenanordnung mit einem verformbaren Linsenkörper
CN103353677B (zh) 2013-06-28 2015-03-11 北京智谷睿拓技术服务有限公司 成像装置及方法
CN103424891B (zh) * 2013-07-31 2014-12-17 北京智谷睿拓技术服务有限公司 成像装置及方法
CN103439801B (zh) 2013-08-22 2016-10-26 北京智谷睿拓技术服务有限公司 视力保护成像装置及方法
WO2015066532A1 (en) 2013-11-01 2015-05-07 Daniel Brady Two-part accommodating intraocular lens device
WO2015066502A1 (en) 2013-11-01 2015-05-07 Thomas Silvestrini Accomodating intraocular lens device
FR3018927B1 (fr) * 2014-03-20 2017-09-08 Wavelens Dispositif optique a membrane deformable a temps de reponse reduit
AU2015236131B2 (en) 2014-03-28 2019-05-30 Forsight Vision6, Inc. Accommodating intraocular lens
CN104049340A (zh) * 2014-06-03 2014-09-17 联想(北京)有限公司 一种镜头、电子设备及变焦方法
US10004596B2 (en) 2014-07-31 2018-06-26 Lensgen, Inc. Accommodating intraocular lens device
EP3197462A4 (en) 2014-09-23 2018-05-30 Lensgen, Inc Polymeric material for accommodating intraocular lenses
CN108136648B (zh) * 2015-06-08 2021-08-03 温德莫勒及霍尔希尔公司 用于冷却薄膜软管的设备和方法
CA3001477A1 (en) 2015-11-06 2017-05-11 Powervision, Inc. Accommodating intraocular lenses and methods of manufacturing
WO2017096087A1 (en) 2015-12-01 2017-06-08 Daniel Brady Accommodating intraocular lens device
US10526353B2 (en) 2016-05-27 2020-01-07 Lensgen, Inc. Lens oil having a narrow molecular weight distribution for intraocular lens devices
KR20180007264A (ko) * 2016-07-12 2018-01-22 한국전자통신연구원 가변 렌즈 모듈
EA037705B1 (ru) 2016-10-28 2021-05-12 Форсайт Вижн6, Инк. Аккомодационный искусственный хрусталик и система для имплантации в глаз
CN107272188B (zh) * 2017-07-31 2020-03-10 信利光电股份有限公司 一种变焦镜头及电子设备
WO2019030129A1 (en) * 2017-08-05 2019-02-14 Optotune Ag OPTICAL ZOOM DEVICE
US11707354B2 (en) 2017-09-11 2023-07-25 Amo Groningen B.V. Methods and apparatuses to increase intraocular lenses positional stability
US10809524B2 (en) 2018-01-08 2020-10-20 Facebook Technologies, Llc Varifocal apparatuses, systems, and methods employing a deformable stepped lens
GB201800930D0 (en) 2018-01-19 2018-03-07 Adlens Ltd Improvements in or relating to variable focusing power optical devices
CN108169884B (zh) * 2018-02-26 2024-01-30 南京恒晓光电科技有限公司 一种便携式光学显微镜
CN108873317B (zh) * 2018-07-25 2019-05-21 清华大学 电磁致动柔性变焦透镜
US11378806B1 (en) * 2018-12-07 2022-07-05 Facebook Technologies, Llc Multi-element electromechanical actuation mechanism for asymmetric optical applications
CN109491064B (zh) * 2019-01-08 2022-03-25 北京理工大学 一种拉伸变焦式柔性菲涅耳透镜太阳能聚光器
US11660182B2 (en) 2019-10-04 2023-05-30 Alcon Inc. Adjustable intraocular lenses and methods of post-operatively adjusting intraocular lenses
CN212009104U (zh) * 2019-12-05 2020-11-24 晋城三赢精密电子有限公司 镜头模组及电子装置
CN112911125A (zh) * 2021-03-17 2021-06-04 马明才 一种可以根据微电压对图像识别摄像头进行对焦的装置
CN113359321A (zh) * 2021-04-22 2021-09-07 兰州市第六十二中学 一种可变焦水透镜眼镜
WO2023091322A1 (en) * 2021-11-16 2023-05-25 Kokanee Research Llc Tunable lens controlled by an actuator

Family Cites Families (24)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US577274A (en) * 1897-02-16 Thill-coupling
US1269722A (en) * 1917-01-16 1918-06-18 George Sinclair Valveless rotary internal-combustion engine.
US1269422A (en) * 1917-11-24 1918-06-11 American Optical Corp Lens.
GB1209234A (en) * 1968-03-11 1970-10-21 Nat Res Dev Improvements in or relating to variable focus lenses
US4383175A (en) * 1980-09-30 1983-05-10 Bicron Corporation Encapsulated scintillation detector
JPS57201207A (en) * 1981-06-05 1982-12-09 Fuji Xerox Co Ltd Optical device with variable focal length
US4514048A (en) * 1981-08-17 1985-04-30 Polaroid Corporation Variable focus elastomeric lens system
US4444471A (en) * 1982-03-12 1984-04-24 Polaroid Corporation Variable focus lens system employing elastomeric lens
AU2133883A (en) * 1982-11-16 1984-05-24 Toyo Seikan Kaisha Ltd. Metallic container with circumferential lap bond
JPS6057309A (ja) * 1983-09-07 1985-04-03 Murata Mfg Co Ltd レンズの焦点位置調節機構
US4783155A (en) * 1983-10-17 1988-11-08 Canon Kabushiki Kaisha Optical device with variably shaped optical surface and a method for varying the focal length
JPS60144703A (ja) * 1984-01-05 1985-07-31 Canon Inc 可変焦点距離レンズ
US4784479A (en) * 1984-05-30 1988-11-15 Canon Kabushiki Kaisha Varifocal optical system
JPS6138903A (ja) * 1984-07-31 1986-02-25 Canon Inc 光学素子
US4802746A (en) * 1985-02-26 1989-02-07 Canon Kabushiki Kaisha Variable-focus optical element and focus detecting device utilizing the same
JPH0740090B2 (ja) * 1986-12-26 1995-05-01 キヤノン株式会社 可変焦点光学素子
IL83179A0 (en) * 1987-07-14 1987-12-31 Daniel Barnea Variable lens
EP0500922A1 (en) * 1990-09-04 1992-09-02 WILEY, Robert G. Variable power intraocular lens with astigmatism correction
US5203788A (en) * 1991-03-14 1993-04-20 Wiley Robert G Micromotor actuated adjustable focus lens
ZA944236B (en) * 1993-07-07 1995-02-10 De Beers Ind Diamond Brazing
US5774274A (en) * 1995-05-12 1998-06-30 Schachar; Ronald A. Variable focus lens by small changes of the equatorial lens diameter
US6721104B2 (en) * 1995-05-12 2004-04-13 Pc Lens Corp System and method for focusing an elastically deformable lens
US6038808A (en) * 1998-12-03 2000-03-21 Bergeron; Stevie J. Hook remover
DE19859634A1 (de) * 1998-12-23 2000-06-29 Zeiss Carl Fa Optisches System, insbesondere Projektionsbelichtungsanlage der Mikrolithographie

Also Published As

Publication number Publication date
CN1094201C (zh) 2002-11-13
HUP9901335A3 (en) 2002-11-28
JPH11505335A (ja) 1999-05-18
EP0914623A1 (en) 1999-05-12
US5774274A (en) 1998-06-30
IL118226A (en) 2001-08-08
US6493151B2 (en) 2002-12-10
EP0914623A4 (ru) 1999-05-12
ATE307346T1 (de) 2005-11-15
US20040008419A1 (en) 2004-01-15
US20010040735A1 (en) 2001-11-15
TW275108B (en) 1996-05-01
NO975205D0 (no) 1997-11-12
WO1996035967A1 (en) 1996-11-14
ZA963778B (en) 1997-02-26
AU714826B2 (en) 2000-01-13
CA2220932C (en) 2008-01-08
HUP9901335A2 (hu) 1999-08-30
US6930838B2 (en) 2005-08-16
EA199700384A1 (ru) 1998-06-25
EP0914623B1 (en) 2005-10-19
MX9708705A (es) 1998-10-31
IL118226A0 (en) 1996-09-12
KR19990014726A (ko) 1999-02-25
CN1189219A (zh) 1998-07-29
CA2220932A1 (en) 1996-11-14
US5731909A (en) 1998-03-24
US6038080A (en) 2000-03-14
CZ358797A3 (cs) 1999-01-13
DE69635310T2 (de) 2006-07-20
AU5791696A (en) 1996-11-29
DE69635310D1 (de) 2006-03-02
NO975205L (no) 1998-01-09
US6246528B1 (en) 2001-06-12
ES2250991T3 (es) 2006-04-16

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EA001165B1 (ru) Объектив с переменным фокусным расстоянием с малыми изменениями его экваториального диаметра
US5973852A (en) Variable power fluid lens
US3161718A (en) Variable power fluid lens
US4514048A (en) Variable focus elastomeric lens system
US6721104B2 (en) System and method for focusing an elastically deformable lens
JPH0327085B2 (ru)
Liu et al. Tunable liquid lenses: emerging technologies and future perspectives
Liang et al. Biomimetic optical system using polymer lenses with tunable focus
Hendriks et al. Variable liquid lenses for electronic products
Moghimi et al. Improved micro-optoelectromechanical systems deformable mirror for in vivo optical microscopy
MXPA97008705A (en) Variable focus lens through small changes in the equatorial diameter of le
Liang et al. Flexible fluidic lens with polymer membrane and multi-flow structure
Charmet et al. Tuneable bioinspired lens
CN113366349B (zh) 包括被动温度补偿的光学设备
Santiago-Alvarado et al. The design, construction and characterization of a solid elastic lens
RU32612U1 (ru) Апохроматический объектив
Mishra Electrically tunable optofluidic lenses: fabrication and characterization
Guerrero et al. Optical wavelength tuning via actuation of a fluidic grating
Zhang et al. Focal length tunable fluidic adaptive lens
Diaz-Gonzalez et al. Characterization of a tunable liquid-filled lens with minimum spherical aberration
Cheng et al. Experimental study on the focal length of Alvarez lens actuated by dielectric elastomer with different pre-stretched ratios and diameters
MIN A Study on the Development on Tunable Opto-Fluidic Devices by Diamond Turning and Soft Lithography
JPH11178821A (ja) 可変焦点レンズ装置および焦点調節方法
Yongchao et al. MEMS tunable opticsLiquid and solid methods
Hans Novel components for tunable micro-optics

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A Lapse of a eurasian patent due to non-payment of renewal fees within the time limit in the following designated state(s)

Designated state(s): AM AZ BY KZ KG MD TJ TM RU