RU206548U1 - Инфракрасный объектив - Google Patents
Инфракрасный объектив Download PDFInfo
- Publication number
- RU206548U1 RU206548U1 RU2021107826U RU2021107826U RU206548U1 RU 206548 U1 RU206548 U1 RU 206548U1 RU 2021107826 U RU2021107826 U RU 2021107826U RU 2021107826 U RU2021107826 U RU 2021107826U RU 206548 U1 RU206548 U1 RU 206548U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- lens
- lenses
- focal length
- concave
- convex
- Prior art date
Links
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 claims abstract description 12
- 238000005259 measurement Methods 0.000 abstract 1
- 230000003595 spectral effect Effects 0.000 description 3
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 2
- 229910052732 germanium Inorganic materials 0.000 description 1
- GNPVGFCGXDBREM-UHFFFAOYSA-N germanium atom Chemical compound [Ge] GNPVGFCGXDBREM-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 210000001747 pupil Anatomy 0.000 description 1
- 230000005855 radiation Effects 0.000 description 1
- 229910052710 silicon Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000010703 silicon Substances 0.000 description 1
- 238000001931 thermography Methods 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G02—OPTICS
- G02B—OPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
- G02B13/00—Optical objectives specially designed for the purposes specified below
- G02B13/14—Optical objectives specially designed for the purposes specified below for use with infrared or ultraviolet radiation
-
- G—PHYSICS
- G02—OPTICS
- G02B—OPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
- G02B9/00—Optical objectives characterised both by the number of the components and their arrangements according to their sign, i.e. + or -
- G02B9/34—Optical objectives characterised both by the number of the components and their arrangements according to their sign, i.e. + or - having four components only
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Optics & Photonics (AREA)
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Toxicology (AREA)
- Lenses (AREA)
Abstract
Полезная модель может быть использована в качестве объектива коллиматора в составе контрольно-измерительной аппаратуры, в частности в устройствах имитации динамических сцен на основе микрозеркальных матриц. Инфракрасный объектив содержит последовательно расположенные вдоль оптической оси первую положительную выпукло-вогнутую линзу, вторую отрицательную вогнуто-выпуклую линзу, третью положительную выпукло-вогнутую линзу и четвертую отрицательную выпукло-вогнутую асферическую линзу. При этом выполняются соотношениягде f' - фокусное расстояние объектива; f'1,2- фокусное расстояние первой и второй линз; f'3,4- фокусное расстояние третьей и четвертой линз; f'3, f'4- фокусные расстояния третьей и четвертой линз; d - расстояние между второй и третьей линзами. Технический результат - увеличение фокусного расстояния и линейного поля зрения инфракрасного объектива. 3 ил., 3 табл.
Description
Полезная модель относится к оптическому приборостроению и может быть использована в качестве объектива коллиматора в составе контрольно-измерительной аппаратуры, в частности, в устройствах имитации динамических сцен на основе микрозеркальных матриц.
Известна оптическая система тепловизионного прибора, описанная в патенте RU 2623417, МПК G02B 13/14, публ. 19.06.2017 г. Система предназначена для работы в спектральном диапазоне от 3 до 5 мкм и состоит из последовательно расположенных вдоль оптической оси первого компонента, содержащего первую положительную и вторую отрицательную выпукло-вогнутые линзы, и второго компонента, содержащего первую отрицательную и вторую положительную выпукло-вогнутые линзы. Фокусное расстояние системы f'=119,5 мм, относительное отверстие 1:2, линейное поле зрения 2у'=12,15 мм, угловое поле зрения 2ω=6°, величина заднего фокального отрезка S'f'=32,7 мм (0,27f'). К недостаткам данной оптической системы можно отнести небольшое фокусное расстояние и недостаточный для использования в составе контрольно-измерительных устройств задний фокальный отрезок, величина которого должна составлять не менее 0,5f', для обеспечения размещения оптических элементов осветителя.
Также известен трехлинзовый объектив с большой апертурой и асферическими поверхностями (см. патент US 5251063, МПК G02B 9/14, публ. 05.10.1993 г., фиг. 2). Объектив состоит из двух компонентов, первый из которых содержит положительную выпукло-вогнутую линзу и отрицательную вогнуто-выпуклую линзу, а второй компонент выполнен в виде одиночной положительной выпукло-вогнутой линзы. Объектив предназначен для работы в области спектра от 3,4 до 5,2 мкм, имеет фокусное расстояние f'=91,2, относительное отверстие 1:1,783, угловое поле зрения 2ω=5,656°, линейное поле зрения 2у'=9 мм, величину заднего фокального отрезка S'f'=21,7 мм (0,24f'). Данный объектив обладает теми же основными недостатками, как и система, представленная в предыдущем патенте.
Наиболее близким к заявляемому объективу по количеству совпадающих признаков, принятым за прототип, является светосильный объектив, представленный в патенте RU 115515, МПК G02B 13/14, публ. 27.04.2012 г. Объектив предназначен для работы в спектральном диапазоне от 2,7 до 4,4 мкм и содержит три линзы, первая из которых положительная выпукло-вогнутая, вторая отрицательная выпукло-вогнутая, третья положительная выпукло-вогнутая. Первая и третья линзы выполнены из кремния, а вторая выполнена из германия. Для расстояний между первой и второй линзами d1 и второй и третьей линзами d2 выполняются следующие условия: 0,09f'<d1<0,095f', 0,78f'<d2<0,81f' (f' - фокусное расстояние объектива).
Фокусное расстояние объектива f'=121,6 мм, относительное отверстие 1:1,28, угловое поле зрения 2ω=7°30', линейное поле зрения 2 у'=14,9 мм, величина заднего фокального отрезка S'f'=62,1 мм (0,51f').
К недостаткам данного объектива можно отнести небольшие фокусное расстояние и линейное поле зрения.
Задачей, на решение которой направлена полезная модель, является увеличение фокусного расстояния и линейного поля зрения инфракрасного объектива.
Поставленная задача решается за счет того, что в инфракрасном объективе, содержащем последовательно расположенные вдоль оптической оси первую положительную выпукло-вогнутую линзу, вторую отрицательную линзу и третью положительную выпукло-вогнутую линзу, в соответствии с предлагаемой полезной моделью вторая линза выполнена вогнуто-выпуклой, дополнительно введена четвертая отрицательная выпукло-вогнутая асферическая линза, и при этом выполняются соотношения:
где f' - фокусное расстояние объектива;
f'1,2 - фокусное расстояние первой и второй линз;
f'3,4 - фокусное расстояние третьей и четвертой линз;
f'3, f'4 - фокусные расстояния третьей и четвертой линз;
d - расстояние между второй и третьей линзами.
На фигуре 1 представлена оптическая схема инфракрасного объектива с ходом лучей.
На фигуре 2 представлены графики модуляционной передаточной функции (МПФ) объектива.
На фигуре 3 представлены графики кривизны поля и дисторсии.
Инфракрасный объектив содержит последовательно расположенные вдоль оптической оси первую положительную выпукло-вогнутую линзу 1, вторую отрицательную вогнуто-выпуклую линзу 2, третью положительную выпукло-вогнутую линзу 3 и четвертую отрицательную выпукло-вогнутую асферическую линзу 4. При этом выполняются соотношения:
где f' - фокусное расстояние объектива;
f'1,2 - фокусное расстояние первой и второй линз;
f'3,4 - фокусное расстояние третьей и четвертой линз;
f'3, f'4 - фокусные расстояния третьей и четвертой линз;
d - расстояние между второй и третьей линзами.
На фигуре 1 представлена оптическая схема инфракрасного объектива с ходом лучей.
В таблице 1 приведены технические характеристики заявляемого инфракрасного объектива.
Конструктивные параметры конкретного примера исполнения инфракрасного объектива приведены в таблице 2.
В таблице 3 приведены соотношения, выполняемые в заявляемом инфракрасном объективе для фокусных расстояний первой и второй линз f'1,2, третьей и четвертой линз f'3,4, расстояния d между второй и третьей линзами и фокусным расстоянием объектива f', а также для фокусных расстояний третьей f'3 и четвертой f'4 линз.
Как следует из таблицы 1, фокусное расстояние заявляемого объектива f'=230 мм, линейное поле зрения 2у'=24,1 мм, что в 1,9 и в 1,6 раза соответственно больше, чем в прототипе.
Выбор формы и оптических сил линз, входящих в состав объектива, и выполнение соотношений, приведенных в таблице 3, обеспечивают увеличение линейного поля зрения и фокусного расстояния.
Инфракрасный объектив работает следующим образом. Излучение от бесконечно удаленного объекта через входной зрачок попадает в объектив, проходит через линзы 1-4 и фокусируется в его фокальной плоскости.
Приведенные на фиг. 2 графики МПФ заявляемого объектива, свидетельствуют о дифракционном качестве формируемого изображения в пределах всего поля зрения. Из графиков, приведенных на фиг. 3, следует, что величина дисторсии на краю поля зрения не превышает 0,2%. Все это позволяет сделать вывод о том, что заявляемый инфракрасный объектив в полной мере отвечает требованиям, предъявляемым к объективам коллиматоров.
Таким образом, выполнение инфракрасного объектива в соответствии с предлагаемым техническим решением позволяет увеличить линейное поле зрения и фокусное расстояние.
Claims (7)
- Инфракрасный объектив, содержащий последовательно расположенные вдоль оптической оси первую положительную выпукло-вогнутую линзу, вторую отрицательную линзу и третью положительную выпукло-вогнутую линзу, отличающийся тем, что вторая линза выполнена вогнуто-выпуклой, дополнительно введена четвертая отрицательная выпукло-вогнутая асферическая линза, и при этом выполняются соотношения
- где f' - фокусное расстояние объектива;
- f'1,2 - фокусное расстояние первой и второй линз;
- f'3,4 - фокусное расстояние третьей и четвертой линз;
- f'3, f'4 - фокусные расстояния третьей и четвертой линз;
- d - расстояние между второй и третьей линзами.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2021107826U RU206548U1 (ru) | 2021-03-23 | 2021-03-23 | Инфракрасный объектив |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2021107826U RU206548U1 (ru) | 2021-03-23 | 2021-03-23 | Инфракрасный объектив |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU206548U1 true RU206548U1 (ru) | 2021-09-15 |
Family
ID=77746323
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2021107826U RU206548U1 (ru) | 2021-03-23 | 2021-03-23 | Инфракрасный объектив |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU206548U1 (ru) |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US5251063A (en) * | 1991-10-16 | 1993-10-05 | Bodenseewerk Geratetechnik Gmbh | Large-aperture three-lens objective with aspherical-surfaces |
RU115515U1 (ru) * | 2010-11-26 | 2012-04-27 | Открытое Акционерное Общество "Пеленг" | Светосильный объектив |
RU115932U1 (ru) * | 2010-10-21 | 2012-05-10 | Открытое Акционерное Общество "Пеленг" | Светосильный объектив |
CN111025529A (zh) * | 2019-12-04 | 2020-04-17 | 湖北久之洋红外系统股份有限公司 | 一种超小f数中长波红外定焦镜头 |
-
2021
- 2021-03-23 RU RU2021107826U patent/RU206548U1/ru active
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US5251063A (en) * | 1991-10-16 | 1993-10-05 | Bodenseewerk Geratetechnik Gmbh | Large-aperture three-lens objective with aspherical-surfaces |
RU115932U1 (ru) * | 2010-10-21 | 2012-05-10 | Открытое Акционерное Общество "Пеленг" | Светосильный объектив |
RU115515U1 (ru) * | 2010-11-26 | 2012-04-27 | Открытое Акционерное Общество "Пеленг" | Светосильный объектив |
CN111025529A (zh) * | 2019-12-04 | 2020-04-17 | 湖北久之洋红外系统股份有限公司 | 一种超小f数中长波红外定焦镜头 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
TW201917438A (zh) | 光學鏡頭 | |
RU206548U1 (ru) | Инфракрасный объектив | |
RU191911U1 (ru) | Проекционный светосильный объектив | |
RU2779740C1 (ru) | Инфракрасный объектив | |
RU2570055C1 (ru) | Инфракрасный зеркально-линзовый объектив | |
RU170736U1 (ru) | Светосильный объектив для инфракрасной области спектра | |
RU170801U1 (ru) | Объектив | |
GB2573716A (en) | Fixed focus lens and 3CCD camera comprising said fixed focus lens | |
CN112596217B (zh) | 一种红外共焦镜头 | |
RU190245U1 (ru) | Светосильная инфракрасная система | |
RU216394U1 (ru) | Телецентрический объектив с вынесенным зрачком | |
RU2672703C1 (ru) | Двухканальная зеркально-линзовая система | |
RU182711U1 (ru) | Оптическая система оптико-электронного координатора | |
RU217209U1 (ru) | Объектив для коротковолнового инфракрасного диапазона спектра | |
RU2646405C1 (ru) | Инфракрасная зеркально-линзовая система | |
RU2802801C1 (ru) | Объектив для коротковолнового инфракрасного диапазона спектра | |
RU2802802C1 (ru) | Телецентрический объектив с вынесенным зрачком | |
RU2745899C1 (ru) | Широкоугольный светосильный объектив | |
RU178354U1 (ru) | Двухканальная зеркально-линзовая система | |
RU87809U1 (ru) | Светосильный объектив с вынесенным входным зрачком | |
RU2820282C1 (ru) | Объектив с вынесенным входным зрачком для ближней ИК-области спектра (варианты) | |
RU142867U1 (ru) | Объектив | |
RU2675488C1 (ru) | Телецентрический сканирующий объектив | |
RU200847U1 (ru) | Проекционный объектив для средней ИК области спектра | |
RU2754310C1 (ru) | Инфракрасная система с тремя полями зрения |