RU219141U1 - Двухканальная оптическая система - Google Patents

Двухканальная оптическая система Download PDF

Info

Publication number
RU219141U1
RU219141U1 RU2023108028U RU2023108028U RU219141U1 RU 219141 U1 RU219141 U1 RU 219141U1 RU 2023108028 U RU2023108028 U RU 2023108028U RU 2023108028 U RU2023108028 U RU 2023108028U RU 219141 U1 RU219141 U1 RU 219141U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
channel
prism
lens
night
day
Prior art date
Application number
RU2023108028U
Other languages
English (en)
Inventor
Игорь Михайлович Фроимсон
Ирина Александровна Черкашенинова
Original Assignee
Игорь Михайлович Фроимсон
Ирина Александровна Черкашенинова
Filing date
Publication date
Application filed by Игорь Михайлович Фроимсон, Ирина Александровна Черкашенинова filed Critical Игорь Михайлович Фроимсон
Application granted granted Critical
Publication of RU219141U1 publication Critical patent/RU219141U1/ru

Links

Images

Abstract

Полезная модель относится к оптическому и оптико-электронному приборостроению и, в частности, к оптическим системам приборов для дневного и ночного наблюдения.
Двухканальная оптическая система состоит из:
- дневного канала, содержащего объектив дневного канала, блок оборачивающих призм, куб-призму, ромб-призму и окуляр;
- ночного канала, содержащего объектив ночного канала, электронно-оптический преобразователь, проекционный объектив ночного канала, приемный объектив ночного канала и общие с дневным каналом куб-призму, ромб-призму и окуляр;
- системы оптической коммутации, содержащей три оптических дефлектора. Объектив дневного канала и приемный объектив ночного канала установлены таким образом, что выполняется следующее соотношение:
Figure 00000005
где:
Sдк - задний фокальный отрезок объектива дневного канала;
Sпнк - задний фокальный отрезок приемного объектива ночного канала;
x1 - воздушный промежуток между объективом дневного канала и входной гранью блока оборачивающих призм;
L1 - длина хода осевого луча в первой призме блока оборачивающих призм;
L2 - длина хода осевого луча во второй призме блока оборачивающих призм;
n1 - коэффициент преломления материала первой призмы блока оборачивающих призм;
n2 - коэффициент преломления материала второй призмы блока оборачивающих призм;
x2 - воздушный промежуток между выходной гранью блока оборачивающих призм и куб-призмой;
z - воздушный промежуток между приемным объективом ночного канала и куб-призмой.
Технический результат - создание двухканальной оптической системы с устраненным параллаксом каналов.

Description

Полезная модель относится к оптическому и оптико-электронному приборостроению и, в частности, к оптическим системам приборов для дневного и ночного наблюдения.
Известны приборы для дневного и ночного наблюдения (патенты РФ №№2158433, 2158947, патент ЕГО №0412828).
Наиболее близким техническим решением является двухканальный прибор для дневного и ночного наблюдения по патенту РФ №2202815.
Двухканальный прибор для дневного и ночного наблюдения по патенту РФ №2202815 содержит дневной канал, состоящий из объектива дневного канала, оборачивающей системы дневного канала, окуляра; ночной канал, состоящий из объектива ночного канала, электронно-оптического преобразователя, проекционного объектива ночного канала и общего с дневным каналом окуляра; систему оптической коммутации, состоящую из четырех оптических дефлекторов. Объектив ночного канала выполнен двухкомпонентным. В качестве первого компонента объектива ночного канала используется объектив дневного канала, оптическая сила второго компонента объектива ночного канала превышает оптическую силу объектива дневного канала в 1,5÷4 раза. Недостатком такого технического решения является несовпадение фокальных плоскостей дневного и ночного каналов.
Технической задачей полезной модели является создание двухканальной оптической системы с устраненным параллаксом в дневном и ночном каналах.
Для решения этой задачи предлагается двухканальная оптическая система, состоящая из:
- дневного канала, содержащего объектив дневного канала, блок оборачивающих призм, куб-призму, коммутирующую дневной и ночной каналы, ромб-призму и окуляр;
- ночного канала, содержащего объектив ночного канала, электронно-оптический преобразователь, проекционный объектив ночного канала, приемный объектив ночного канала и общие с дневным каналом куб-призму, ромб-призму и окуляр;
- системы оптической коммутации, содержащей три оптических дефлектора, отличающийся тем, что объектив дневного канала и приемный объектив ночного канала установлены таким образом, что выполняется следующее соотношение:
Figure 00000001
где:
Sдк - задний фокальный отрезок объектива дневного канала;
Sпнк - задний фокальный отрезок приемного объектива ночного канала;
x1 - воздушный промежуток между объективом дневного канала и входной гранью блока оборачивающих призм;
L1 - длина хода осевого луча в первой призме блока оборачивающих призм;
L2 - длина хода осевого луча во второй призме блока оборачивающих призм;
n1 - коэффициент преломления материала первой призмы блока оборачивающих призм;
n2 - коэффициент преломления материала второй призмы блока оборачивающих призм;
x2 - воздушный промежуток между выходной гранью блока оборачивающих призм и куб-призмой;
z - воздушный промежуток между приемным объективом ночного канала и куб-призмой.
Сущность полезной модели состоит в том, что двухканальная оптическая система состоит из:
- дневного канала, содержащего объектив дневного канала, блок оборачивающих призм, куб-призму, коммутирующую дневной и ночной каналы, ромб-призму и окуляр;
- ночного канала, содержащего объектив ночного канала, электронно-оптический преобразователь, проекционный объектив ночного канала, приемный объектив ночного канала и общие с дневным каналом куб-призму, ромб-призму и окуляр;
- системы оптической коммутации, содержащей три оптических дефлектора.
Объектив дневного канала может быть использован как первый компонент объектива ночного канала.
Объектив дневного канала и приемный объектив ночного канала установлены таким образом, что выполняется следующее соотношение:
Figure 00000002
где:
Sдк - задний фокальный отрезок объектива дневного канала;
Sпнк - задний фокальный отрезок приемного объектива ночного канала;
x1 - воздушный промежуток между объективом дневного канала и входной гранью блока оборачивающих призм;
L1 - длина хода осевого луча в первой призме блока оборачивающих призм;
L2 - длина хода осевого луча во второй призме блока оборачивающих призм;
n1 - коэффициент преломления материала первой призмы блока оборачивающих призм;
n2 - коэффициент преломления материала второй призмы блока оборачивающих призм;
x2 - воздушный промежуток между выходной гранью блока оборачивающих призм и куб-призмой;
z - воздушный промежуток между приемным объективом ночного канала и куб-призмой.
Такое техническое решение позволяет устранить параллакс каналов прибора и необходимость перефокусировки окуляром при переключении каналов.
На Фиг. 1 представлена двухканальная оптическая система, содержащая дневной канал, состоящий из объектива дневного канала 1, блока оборачивающих призм 2, куб-призмы 3, ромб-призмы 4 и окуляра 5; ночной канал, состоящий из двухкомпонентного объектива ночного канала, в котором первым компонентом является объектив дневного канала 1, а второй компонент состоит из двух групп линз 6 и 7, электронно-оптического преобразователя 8, проекционного объектива ночного канала 9, приемного объектива ночного канала 10 и общих с дневным каналом куб-призмы 3, ромб-призмы 4 и окуляра 5, а также систему оптической коммутации, состоящую из трех оптических дефлекторов 11, 12, 13, причем, дефлектор 11, установленный после объектива дневного канала, является подвижным, дефлектор 12 установлен в воздушном промежутке второго компонента объектива ночного канала, дефлектор 13 установлен в воздушном промежутке между проекционным объективом ночного канала 9 и приемным объективом ночного канала 10.
Система работает следующим образом. В режиме дневного наблюдения при выведенном из системы дефлекторе 11 световой пучок от объекта проходит объектив дневного канала 1, блок оборачивающих призм 2, куб-призму 3, ромб-призму 4, окуляр 5 и попадает в глаз наблюдателя.
При введении в систему оптического дефлектора 11 система переводится в режим ночного наблюдения и световой пучок после объектива дневного канала 1, являющегося первым компонентом объектива ночного канала, отклоняется дефлектором 11, проходит через группу линз 6 второго компонента объектива ночного канала, дефлектор 12, вторую группу линз 7 второго компонента объектива ночного канала и собирается на электронно-оптическом преобразователе 8. Изображение, преобразованное электронно-оптическим преобразователем 8, после проекционного объектива ночного канала 9, дефлектора 13 и приемного объектива ночного канала 10, куб-призмы 3, ромб-призмы 4 рассматривается с помощью окуляра 5.
Благодаря условию, связывающему характеристики объектива дневного канала и приемного объектива ночного канала отсутствует параллакс изображений при переключении каналов.
С использованием предлагаемого технического решения создана двухканальная оптическая система со следующими характеристиками:
Figure 00000003

Claims (16)

1. Двухканальная оптическая система, состоящая из:
- дневного канала, содержащего объектив дневного канала, блок оборачивающих призм, куб-призму, ромб-призму и окуляр;
- ночного канала, содержащего объектив ночного канала, электронно-оптический преобразователь, проекционный объектив ночного канала, приемный объектив ночного канала и общие с дневным каналом куб-призму, ромб-призму и окуляр;
- системы оптической коммутации, содержащей три оптических дефлектора, отличающаяся тем, что объектив дневного канала и приемный объектив ночного канала установлены таким образом, что выполняется следующее соотношение:
Figure 00000004
где:
Sдк - задний фокальный отрезок объектива дневного канала;
Sпнк - задний фокальный отрезок приемного объектива ночного канала;
x1 - воздушный промежуток между объективом дневного канала и входной гранью блока оборачивающих призм;
L1 - длина хода осевого луча в первой призме блока оборачивающих призм;
L2 - длина хода осевого луча во второй призме блока оборачивающих призм;
n1 - коэффициент преломления материала первой призмы блока оборачивающих призм;
n2 - коэффициент преломления материала второй призмы блока оборачивающих призм;
x2 - воздушный промежуток между выходной гранью блока оборачивающих призм и куб-призмой;
z - воздушный промежуток между приемным объективом ночного канала и куб-призмой.
2. Двухканальная оптическая система по п. 1, отличающаяся тем, что объектив ночного канала выполнен двухкомпонентным, причем первым компонентом является объектив дневного канала.
RU2023108028U 2023-03-31 Двухканальная оптическая система RU219141U1 (ru)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU219141U1 true RU219141U1 (ru) 2023-06-30

Family

ID=

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2202815C1 (ru) * 2002-06-20 2003-04-20 Абрамов Александр Николаевич Двухканальный прибор для дневного и ночного наблюдения
CN103293681B (zh) * 2013-05-06 2015-04-29 湖北久之洋红外系统股份有限公司 一种超大口径、超长焦距的双通道光学装置
RU158575U1 (ru) * 2015-08-05 2016-01-10 Михаил Ясонович Булейшвили Двухканальная оптическая система
RU178354U1 (ru) * 2017-10-30 2018-03-30 Акционерное общество "Научно-производственное объединение "Государственный институт прикладной оптики" (АО "НПО ГИПО") Двухканальная зеркально-линзовая система

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2202815C1 (ru) * 2002-06-20 2003-04-20 Абрамов Александр Николаевич Двухканальный прибор для дневного и ночного наблюдения
CN103293681B (zh) * 2013-05-06 2015-04-29 湖北久之洋红外系统股份有限公司 一种超大口径、超长焦距的双通道光学装置
RU158575U1 (ru) * 2015-08-05 2016-01-10 Михаил Ясонович Булейшвили Двухканальная оптическая система
RU178354U1 (ru) * 2017-10-30 2018-03-30 Акционерное общество "Научно-производственное объединение "Государственный институт прикладной оптики" (АО "НПО ГИПО") Двухканальная зеркально-линзовая система

Similar Documents

Publication Publication Date Title
ES2003702A6 (es) Un metodo de formar imagen de una escena y un anteojo de zoom afocal de infrarrojos empleado en dicho metodo
JPS55147606A (en) Telephoto lens
JP2004070092A (ja) ズーム撮影光学系
JPS5459951A (en) Transmission lighting device for microscopes
RU219141U1 (ru) Двухканальная оптическая система
JPS6438711A (en) Zoom lens
SE451282B (sv) Binokuler betraktningsanordning for att betrakta samma bild med bada ogonen samtidigt
RU138796U1 (ru) Многофункциональный бинокль "день-ночь"
JPS55113014A (en) Coaxial reflected lighting type stereomicroscope
SU990091A3 (ru) Система подсветки микроскопа
RU2581386C2 (ru) Бинокль для дневного и ночного наблюдения
US3466113A (en) Varifocal objective with movable lens component of positive refractivity
JPS57135912A (en) Zoom lens
US4330181A (en) Compact zoom lens
JPS57158611A (en) Lens barrel system for microscope
WO2019157289A3 (en) Objective lenses having multiple focal lengths and a small focal-length ratio
US3336094A (en) Varifocal teleobjective with movable negative components
US2824495A (en) Wide-angle photographic and cinematographic objective
DE977741C (de) Binokulares Sehrohr
JPS6479719A (en) Telephoto zoom lens
RU2229148C1 (ru) Комбинированный наблюдательный прибор
RU2202815C1 (ru) Двухканальный прибор для дневного и ночного наблюдения
JPS5729024A (en) Zoom lens system having lens group for focusing behind the system
JPS5774717A (en) Telephoto lens
RU222625U1 (ru) Двухканальный прибор для дневного и ночного наблюдения