RU2036499C1 - Многотрактовый щелевой аэрофотоаппарат - Google Patents

Многотрактовый щелевой аэрофотоаппарат Download PDF

Info

Publication number
RU2036499C1
RU2036499C1 RU9292008433A RU92008433A RU2036499C1 RU 2036499 C1 RU2036499 C1 RU 2036499C1 RU 9292008433 A RU9292008433 A RU 9292008433A RU 92008433 A RU92008433 A RU 92008433A RU 2036499 C1 RU2036499 C1 RU 2036499C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
lens
image
objective
slit
spherical
Prior art date
Application number
RU9292008433A
Other languages
English (en)
Other versions
RU92008433A (ru
Inventor
А.С. Чичигин
Б.С. Белицкий
А.И. Шафаревич
Original Assignee
Акционерное общество открытого типа "Красногорский завод"
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 Акционерное общество открытого типа "Красногорский завод" filed Critical Акционерное общество открытого типа "Красногорский завод"
Priority to RU9292008433A priority Critical patent/RU2036499C1/ru
Publication of RU92008433A publication Critical patent/RU92008433A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2036499C1 publication Critical patent/RU2036499C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Eye Examination Apparatus (AREA)

Abstract

Использование: в аэрофотографии. Сущность изображения: многоактовый щелевой аэрофотоаппарат содержит объектив 1, по крайней мере, две экспозиционные щели 4, установленные за каждой из них поверхность 2 приема изображения и устройство для перемещения поверхности приема изображения. Объектив 1 выполнен шаровым со сферической фокальной поверхностью, поверхность 2 приема изображения расположена на выравнивающем столе 3 в форме эллиптического цилиндра, большая полуось основания которого параллельна одной из оптических осей шарового объектива 1 и равна его фокусному расстоянию. Образующая эллептического цилиндра ориентирована относительно направления движения изображения, а продольная линия середины щели 4 является дугой окружности, расположенной на сферической фокальной поверхности объектива 1. 1 з.п. ф-лы, 6 ил. , 1 табл.

Description

Изобретение относится к аэрофотографии, в частности к многотрактовым щелевым аэрофотоаппаратам для стереоскопического или спектрозонального фотографирования.
Известен многотрактовый аэрофотоаппарат для спектрозональной съемки, содержащий сканирующий элемент, объектив, светоделительный узел, несколько экспозиционных щелей и пленкопротяжных трактов [1]
Наиболее близким техническим решением является двухтрактовый стереоскопический аэрофотоаппарат, содержащий объектив, два отклоняющих зеркала, установленных под углом к оптической оси объектива, две экспозиционные щели и установленные за ними пленкопротяжные тракты [2]
Такой аэрофотоаппарат может применяться для фотографирования с узким угловым полем, так как у объектива с плоской фокальной поверхностью качество изображения значительно снижается на краю углового поля, а освещенность изображения Еi снижается от центра к краю углового поля согласно зависимости:
Еi Eo ˙cos4(Bi), где Ео освещенность в центре изображения;
Bi текущее значение углового поля.
Техническим результатом данного изобретения является высокое качество изображения по всему угловому полю с высокими светоэнергетическими характеристиками.
Указанный технический результат достигается тем, что в многотрактовом щелевом аэрофотоаппарате, содержащем объектив, по крайней мере, две экспозиционные щели и установленную за каждой из них поверхность приема изображения, устройство для перемещения поверхности приема изображения, объектив выполнен шаровым со сферической фокальной поверхностью, поверхность приема изображения расположена на поверхности выравнивающего стола в форме эллиптического цилиндра, большая полуось основания которого параллельна одной из оптических осей шарового объектива и равна фокусному расстоянию объектива, образующая эллиптического цилиндра ориентирована относительно направления движения изображения, а продольная линия середины экспозиционной щели выполнена по дуге окружности, совпадающей со сферической фокальной поверхностью, между объективом и экспозиционной щелью установлено отклоняющее зеркало.
На фиг.1 изображена схема построения изображения многотрактовым щелевым аэрофотоаппаратом; на фиг.2 схема построения изображения одним из фотографических трактов; на фиг.3 центральный фотографический тракт, общий вид; на фиг.4 вид на центральный фотографический тракт вдоль оптической оси; на фиг. 5 вид на центральный фотографический тракт вдоль направления движения фотопленки; на фиг. 6 вид на центральный фотографический тракт вдоль образующей цилиндрического выравнивающего стола.
Многотрактовый аэрофотоаппарат содержит широкоугольный шаровой объектив 1, фокальная поверхность которого является частью поверхности сферы, три фотографических тракта центральный для ведения плановой фотографической съемки и два боковых для перспективной аэрофотосъемки и стереофотографирования, оптические оси которых расположены под углом Вк к оптической оси центрального фотографического тракта. Каждый из перечисленных трактов содержит поверхность приема изображения, выполненную в виде аэрофотопленки 2, выравнивающий стол 3 с экспозиционной щелью 4, пленкопротяжный тракт, включающий в себя сматывающую катушку 5 с приводом смотки 6, направляющий валик 7, тянущий валик 8 с приводом 9, направляющие валики 10, наматывающую катушку 11 с приводом намотки 12. Выравнивающий стол 3 имеет форму части поверхности эллиптического цилиндра и ориентирован относительно объектива 1 так, что большая полуось его основания параллельна оптической оси соответствующего фотографического тракта, а его образующая расположена под углом Fi к направлению движения изображения. Большая полуось эллипса а, малая полуось b, угол наклона образующей цилиндра к направлению движения изображения Fi, фокусное расстояние объектива f связаны зависимостью:
Figure 00000002
+
Figure 00000003
f2
Угол наклона образующей цилиндра к направлению движения изображения определяется зависимостью:
Fi= Arccos
Figure 00000004
где а и b соответственно большая и малая полуоси эллипса, лежащего в основании эллиптического цилиндра.
На выравнивающем столе 3 выполнена экспозиционная щель 4. Линия середины щели 4 образована пересечением эллиптическо-цилиндрической поверхности со сферической фокальной поверхностью и является дугой окружности. Плоскость, походящая через линию середины щели, расположена под углом Fi 90о к образующей эллиптического цилиндра. Края щели 4 также выполнены по дугам окружности и равноудалены от линии середины щели. Аэрофотопленка 2 в каждом из трех пленкопротяжных трактов огибает поверхность выравнивающего стола 3 по винтовой линии с углом подъема Fiк образующей эллиптического цилиндра и, таким образом, плоскость, проходящая через линию середины щели 4, располагается перпендикулярно краям аэрофотопленки 2. Каждый из боковых фотографических трактов содержит плоское отклоняющее зеркало 13, которое изменяет направление хода лучей с целью рационального использования конструктивного пространства.
Благодаря ахроматической коррекции применяемого шарового объектива для широкой области спектра 0,4-1 мкм, имеется возможность получения фотоснимков в различных узких спектральных областях в пределах указанного диапазона ахроматизации. С этой целью в каждом фотографическом тракте перед поверхностью приема изображения установлен блок со сменными светофильтрами 14 (фиг.1 и 3).
Аэрофотопленка в каждом пленкопротяжном тракте подается на выравнивающий стол 2 и сходит с него по касательной к эллиптическо-цилиндрической поверхности выравнивающего стола 3, составляющей угол Т с плоскостью, перпендикулярной соответствующей оптической оси объектива 1. Под таким же углом расположены оси направляющих валиков 7 с одной стороны выравнивающего стола 3 и оси валиков 10 с другой стороны. Ось сматывающей катушки 5 установлена параллельно оси направляющего валика 7, а оси тянущего валика 8 и наматывающей катушки 11 параллельно оси направляющих валиков 10.
В плоскости, перпендикулярной соответствующей оптической оси объектива 1, оси валиков 7 и 10 установлены под углом Р к образующей цилиндра:
P=F
Figure 00000005

В плоскости, проходящей через линию середины щели и соответствующую оптическую ось объектива, валики 7 и 10 установлены под углом G:
G=F
Figure 00000006

В конкретном варианте вышеупомянутые параметры имеют значения, приведенные в таблице.
Многотрактовый щелевой аэрофотоаппарат работает следующим образом.
При ведении плановой аэрофотосъемки работает только центральный фотографический тракт. Неэкспонированная аэрофотопленка 2 со сматывающей катушки 5 через направляющий валик 7 подается на выравнивающий стол 3 по касательной к эллиптическо-цилиндрической поверхности стола и огибает ее по винтовой линии. В хоне экспозиционной щели 4 происходит совмещение светочувствительного слоя аэрофотопленки 2 со сферической фокальной поверхностью объектива 1. Тянущий валик 8 протягивает аэрофотопленку со скоростью движения изображения в центре щели, обусловленную скоростью движения носителя относительно Земли, осуществляя таким образом компенсацию сдвига изображения относительно аэрофотопленки 2. В камерах, содержащих объектив со сферической фокальной поверхностью и щелевой затвор, при условии ведения плановой съемки скорость движения изображения v изменяется вдоль экспонирующей щели по закону:
v
Figure 00000007
f·cos(Bi) где W скорость движения носителя;
f фокусное расстояние объектива;
Н расстояние до объектива съемки (высота полета носителя);
Bi текущее значение углового поля фотографической камеры.
При выравнивании фотопленки по поверхности эллиптического цилиндра осуществляется компенсация неравномерности скорости движения изображения на каждом участке экспозиционной щели благодаря тому, что векторы скоростей движения изображения и пленки наклонены один относительно другого на угол Bn (фиг.2), равный:
Bn arctg(sin(Bi) ˙tg(Fi)).
Это приводит к тому, что изображение проецируется на наклонную поверхность фотопленки и составляющая скорости движения проекции изображения, ориентированная в направлении движения фотопленки, изменяется по закону:
vn
Figure 00000008
Figure 00000009

При этом появляется составляющая скорости движения проекции изображения, ориентированная перпендикулярно направлению движения фотопленки, которая может быть частично скомпенсирована изменением направления движения фотопленки на некоторый угол. Экспонированная аэрофотопленка принимается наматывающей катушкой 11 с приводом 12. В конкретном варианте, приведенном в описании, относительная величина продольной составляющей скорости движения изображения на фокальной поверхности объектива на его оптической оси больше на 4,5% той же составляющей на краю экспозиционной щели. В результате компенсации остаточная разность этих скоростей оказывается в пределах 0,4%
При ведении перспективной аэрофотосъемки работает один из боковых трактов. Скорость движения изображения при перспективной съемке изменяется вдоль экспозиционной щели по закону:
vn
Figure 00000010
f·cos(Bi)·cos(Bк) где Вк угол между направлениями съемки в плане и в перспективе (угол конвергенции).
Изображение проецируется на наклонную поверхность фотопленки, при этом скорость движения проекции изображения Vn(п), ориентированной в направлении движения изображения изменяется по закону:
vn(п)
Figure 00000011
Figure 00000012

При выравнивании фотопленки по поверхности эллиптического цилиндра осуществляется компенсация неравномерности скорости движения изображения на каждом участке экспозиционной щели и при перспективной фотосъемке.
Функциональная и кинематическая независимость трех фотографических трактов позволяет производить плановую, планово-перспективную, перспективную фотосъемки, а также стереофотографирование в сочетании с плановой фотографической съемкой. Для фотографирования в ограниченной области спектра в световые пучки перед поверхностями приема изображения во всех трех фотографических трактах вводятся необходимые спектральные светофильтры, а в зависимости от фотометрических условий съемки дополнительно устанавливаются нейтральные светофильтры необходимой плотности.
При ведении стереоскопической съемки работают только боковые фотографические тракты. Сначала фотографирование ведется трактом, который осуществляет перспективную съемку по направлению движения носителя. Через промежуток времени, равный времени пролета носителем базисного расстояния L, равного:
L 2˙Н˙tg(Bk), включается тракт, который осуществляет перспективную съемку в направлении, противоположном направлению движения носителя.

Claims (2)

1. МНОГОТРАКТОВЫЙ ЩЕЛЕВОЙ АЭРОФОТОАППАРАТ, содержащий объектив, по крайней мере две экспозиционные щели и установленную за каждой из них поверхность приема изображения, устройство для перемещения поверхности приема изображения, отличающийся тем, что объектив выполнен шаровым со сферической фокальной поверхностью, поверхность приема изображения расположена на поверхности выравнивающего стола в форме эллиптического цилиндра, большая полуось основания которого параллельна одной из оптических осей шарового объектива и равна фокусному расстоянию объектива, а образующая эллиптического цилиндра ориентирована относительно движения изображения, а продольная линия середины экспозиционной щели выполнена по дуге окружности, совпадающей со сферической фокальной поверхностью.
2. Аэрофотоаппарат по п.1, отличающийся тем, что между объективом и экспозиционной щелью установлено отклоняющее зеркало.
RU9292008433A 1992-11-26 1992-11-26 Многотрактовый щелевой аэрофотоаппарат RU2036499C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU9292008433A RU2036499C1 (ru) 1992-11-26 1992-11-26 Многотрактовый щелевой аэрофотоаппарат

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU9292008433A RU2036499C1 (ru) 1992-11-26 1992-11-26 Многотрактовый щелевой аэрофотоаппарат

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU92008433A RU92008433A (ru) 1995-01-09
RU2036499C1 true RU2036499C1 (ru) 1995-05-27

Family

ID=20132629

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU9292008433A RU2036499C1 (ru) 1992-11-26 1992-11-26 Многотрактовый щелевой аэрофотоаппарат

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2036499C1 (ru)

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Авторское свидетельство СССР N 613283, кл. G 03B 37/00, 1978. *
2. Патент США N 2969005, кл. G 03B 37/00, опублик. 1954. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Kingslake Optics in photography
US4464028A (en) Motion picture system for single strip 3-D filming
US20120120383A1 (en) Distance measuring device and imaging device
JPH067218B2 (ja) オ−トフオ−カス装置
US5879064A (en) Masking-amount guide device for stereo slide
US5642223A (en) Tilting lens system
EP1094349A2 (en) Focusing apparatus for image recording system
RU2036499C1 (ru) Многотрактовый щелевой аэрофотоаппарат
US4509832A (en) Optical arrangement for producing two anamorphotically compressed images correlated by an interocular base distance
GB1527503A (en) Multi standard reprographic camera
US2152224A (en) Multiple image optical system
JPS6144244B2 (ru)
JPS5948743A (ja) カメラに於ける視差補正装置
US20050041133A1 (en) Video-camera unit and adapter for a video-camera unit
RU2036500C1 (ru) Широкоугольный щелевой аэрофотоаппарат
CA1190776A (en) Stereoscopic viewer
US2464166A (en) Split field range finder for cameras interconnected to camera lens
SU731412A1 (ru) Устройство дл компенсации скорости движени изображени в аэрофотоаппаратах
US2999421A (en) Camera and projector system
SU769479A1 (ru) Панорамный фотоаппрат
JPS59131916A (ja) カメラに於ける視差補正装置
US3269292A (en) Fine focusing device
SU890352A1 (ru) Устройство дл компенсации скорости движени изображени
SU1478186A1 (ru) Оптическа система дл высокоскоростного фоторегистратора
JPS5950431A (ja) カメラに於ける視差補正装置