RU2577082C1 - Апохроматический атермальный объектив (варианты) - Google Patents

Апохроматический атермальный объектив (варианты) Download PDF

Info

Publication number
RU2577082C1
RU2577082C1 RU2014151199/28A RU2014151199A RU2577082C1 RU 2577082 C1 RU2577082 C1 RU 2577082C1 RU 2014151199/28 A RU2014151199/28 A RU 2014151199/28A RU 2014151199 A RU2014151199 A RU 2014151199A RU 2577082 C1 RU2577082 C1 RU 2577082C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
lens
positive
biconcave
lenses
positive meniscus
Prior art date
Application number
RU2014151199/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Екатерина Михайловна Савелова
Андрей Валентинович Тарасишин
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Красногорский завод им. С.А. Зверева"
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 Открытое акционерное общество "Красногорский завод им. С.А. Зверева" filed Critical Открытое акционерное общество "Красногорский завод им. С.А. Зверева"
Priority to RU2014151199/28A priority Critical patent/RU2577082C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2577082C1 publication Critical patent/RU2577082C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Lenses (AREA)

Abstract

Изобретение может быть использовано в оптико-электронных приборах, работающих в спектральном диапазоне излучения 0,4-1 мкм и в широком диапазоне температур, например, в аэрофотоаппаратах с матричными приемниками излучения. Первый вариант объектива содержит по ходу луча первую двояковыпуклую линзу, вторую и третью двояковогнутые линзы, четвертую линзу в виде положительного мениска, обращенного вогнутостью к пространству изображения, пятую линзу в виде положительного мениска, обращенного вогнутостью к пространству предметов, шестую двояковыпуклую линзу, седьмую двояковогнутую линзу и восьмую линзу в виде положительного мениска, обращенного вогнутостью к пространству изображений. Последние две линзы и имеют асферические поверхности. Объектив по второму варианту содержит по ходу луча первую линзу в виде положительного мениска, обращенного вогнутостью к пространству изображения, вторую двояковогнутую линзу, третью двояковыпуклую линзу, четвертую линзу в виде положительного мениска, обращенного вогнутостью к пространству предметов, пятую двояковогнутую линзу, шестую двояковыпуклую линзу, седьмую линзу в виде отрицательного мениска и восьмую линзу в виде положительного мениска, обращенных вогнутостями к пространству изображений, девятую, десятую и одиннадцатую линзы, выполненные соответственно в виде положительного, отрицательного и положительного менисков, обращенных вогнутостями к пространству изображений. Все линзы в объективе одиночные и выполнены сферическими. Технический результат - увеличение линейного поля зрения, увеличение заднего отрезка, уменьшение угла падения лучей на приемник излучения, расширение спектрального диапазона при сохранении дифракционного качества изображения. 2 н.п. ф-лы, 12 ил., 3 табл.

Description

Изобретение относится к оптическому приборостроению и может быть использовано в оптико-электронных приборах, работающих в спектральном диапазоне излучения 0,4-1 мкм и в широком диапазоне температур от минус 60°C до плюс 60°C, в частности, в аэрофотоаппаратах с матричными приемниками излучения.
В аэрофотосъемочной аппаратуре RMK ТОР, созданной предприятием Carl Zeiss, применялись такие объективы как PLEOGON A3 с фокусным расстоянием 153 мм и угловым полем 93° и TOPAR A3 с фокусным расстоянием 305 мм и угловым полем 56°. Эти объективы описаны в патенте US №2836100, НПК 88-57, опубл. 27.05.1958 г. и имеют коэффициент передачи контраста при относительном отверстии 1/5,6 на частоте 50 л/мм для PLEOGON A3 - 0,63, а для TOPAR A3 - 0,33. Данные объективы обеспечивают хорошее качество изображения в видимом диапазоне при минимальной дисторсии, однако они не являются апохроматами и не позволяют получить высоко контрастные изображения в расширенном спектральном диапазоне 0,4-1 мкм.
Наиболее близким техническим решением к предлагаемому изобретению является планапохроматический объектив для красной и ближней инфракрасной области спектра, описанный в патенте РФ №2517978, МПК G02B 9/64, G02B 13/14, опубл. в 2014 г. Он содержит два компонента, разделенных апертурной диафрагмой. Первый компонент состоит из положительного мениска, обращенного вогнутостью к пространству изображений, и склеенного мениска, обращенного вогнутостью к пространству изображений, между которыми дополнительно размещен отрицательный мениск, обращенный вогнутостью к пространству изображений. Склеенный мениск, обращенный вогнутостью к пространству изображений, выполнен положительным, состоящим из двояковыпуклой и двояковогнутой линз. Второй компонент содержит двояковогнутую и двояковыпуклые линзы. Двояковогнутая и первая двояковыпуклая линзы выполнены склеенными. За второй двояковыпуклой линзой дополнительно помещен отрицательный мениск, обращенный вогнутостью к пространству объектов. Все поверхности в объективе сферические. Объектив имеет фокусное расстояние 125 мм, относительное отверстие 1:3,25, линейный размер изображения 62 мм, коэффициент передачи контраста на частоте 50 л/мм в диапазоне от 0,6 до 1 мкм составляет для точки на оси 0,78, для точек по полю - 0,67, задний отрезок 25 мм, максимальный угол падения лучей на приемник излучения 28°.
Задачей изобретения является создание конструкции оптической схемы апохроматического атермального объектива с относительным отверстием не менее 1:4,5, угловым полем не менее 19° для аэрофотоаппаратов с высокими техническими и эксплуатационными характеристиками, обеспечивающего возможность сопряжения с современными матричными приемниками излучения, работающими в спектральном диапазоне от 0,4 до 1 мкм и диапазоне температур от минус 60 до плюс 60°C. Особенно актуальным для объективов аэрофотосъемки является оптическая компенсация изменения параметров (показателей преломления, длин, кривизны поверхностей) объектива от температуры, так как использование подвижных элементов в таких объективах недопустимо ввиду необходимости высокой степени стабилизации изображения.
Технический результат - увеличение линейного поля зрения, увеличение заднего отрезка, уменьшение угла падения лучей на приемник излучения, расширение спектрального диапазона при сохранении дифракционного качества изображения.
По первому варианту это достигается тем, что в апохроматическом атермальном объективе по ходу луча первая линза положительная, вторая - отрицательная, третья - двояковогнутая, четвертая - положительная, пятая - положительная, шестая двояковыпуклая, седьмая - отрицательная, причем, апертурная диафрагма находится между четвертой и пятой линзами, в отличие от известного, все линзы в объективе одиночные, при этом, первая линза двояковыпуклая, вторая - двояковогнутая, четвертая - мениск, обращенный вогнутостью к пространству изображения, пятая - мениск, обращенный вогнутостью к пространству предметов, седьмая - двояковогнутая, за которой добавлена восьмая линза, выполненная в виде положительного мениска, обращенного вогнутостью к пространству изображения, причем, последние две линзы имеют асферические поверхности.
По второму варианту это достигается тем, что в апохроматическом атермальном объективе по ходу луча первая линза положительная, вторая - отрицательная, причем первая линза мениск, обращенный вогнутостью к пространству изображения, третья - двояковыпуклая, далее расположена четвертая линза, пятая - двояковогнутая, шестая - двояковыпуклая, далее расположена седьмая линза, восьмая - мениск, в отличие от известного, вторая линза двояковогнутая, четвертая положительный мениск, обращенный вогнутостью к пространству предметов, седьмая - отрицательный мениск, обращенный вогнутостью к пространству изображения, а восьмая - положительный мениск, обращенный вогнутостью к пространству изображения, за которым добавлены три мениска, обращенных вогнутостями к пространству изображения, первый и третий из которых положительные, а второй - отрицательный, причем, все линзы в объективе одиночные, а поверхности - сферические.
Предложенное решение иллюстрируется следующими чертежами: на фиг. 1 - оптическая схема первого варианта апохроматического атермального объектива, на фиг. 2, фиг. 3, фиг. 4 - графики, на фиг. 5 - оптическая схема второго варианта апохроматического атермального объектива, на фиг. 6, фиг. 7, фиг. 8 - графики.
Первый вариант объектива (фиг. 1) содержит последовательно расположенные первую линзу, выполненную в виде двояковыпуклой линзы 1, вторую линзу, выполненную в виде двояковогнутой линзы 2, третью линзу, выполненную в виде двояковогнутой линзы 3, четвертую линзу, выполненную в виде положительного мениска 4, обращенного вогнутостью к пространству изображения, пятую линзу, выполненную в виде положительного мениска 5, обращенного вогнутостью к пространству предметов, шестую линзу, выполненную в виде двояковыпуклой линзы 6, седьмую линзу, выполненную в виде двояковогнутой линзы 7, и восьмую линзу, выполненную в виде положительного мениска 8, обращенного вогнутостью к пространству изображения. Апертурная диафрагма находится между четвертой линзой - положительным мениском 4 и пятой линзой - положительным мениском 5. Последние две линзы 7 и 8 имеют асферические поверхности, обращенные к пространству изображения.
Фиг. 2 - график продольной хроматической аберрации первого варианта апохроматического атермального объектива;
Фиг. 3а - частотно-контрастная характеристика (ЧКХ) первого варианта апохроматического атермального объектива при температуре окружающей среды 20°C;
Фиг. 3б - частотно-контрастная характеристика (ЧКХ) первого варианта апохроматического атермального объектива при температуре окружающей среды минус 60°C;
Фиг. 3в - частотно-контрастная характеристика (ЧКХ) первого варианта апохроматического атермального объектива при температуре окружающей среды плюс 60°C;
Фиг. 4 - график дисторсии первого варианта апохроматического атермального объектива;
Апохроматический атермальный объектив по второму варианту (фиг. 5) содержит последовательно расположенные по ходу луча первую линзу, выполненную в виде положительного мениска 9, обращенного вогнутостью к пространству изображения, вторую линзу, выполненную в виде двояковогнутой линзы 10, третью линзу, выполненную в виде двояковыпуклой линзы 11, четвертую линзу, выполненную в виде положительного мениска 12, обращенного вогнутостью к пространству предметов, пятую линзу, выполненную в виде двояковогнутой линзы 13, шестую линзу, выполненную в виде двояковыпуклой линзы 14, седьмую линзу, выполненную в виде отрицательного мениска 15, и восьмую линзу, выполненную в виде положительного мениска 16, причем, мениски 15 и 16 обращены вогнутостями к пространству изображения. Далее по ходу луча в объективе расположены девятая, десятая и одиннадцатая линзы, выполненные соответственно в виде положительного мениска 17, отрицательного мениска 18 и положительного мениска 19, обращенных вогнутостями к пространству изображения. Апертурная диафрагма находится между восьмой линзой, выполненной в виде положительного мениска 16, и девятой линзой - положительным мениском 17, обращенных вогнутостями к пространству изображения. Причем, все линзы в объективе одиночные и выполнены сферическими.
Фиг. 6 - график продольной хроматической аберрации второго варианта апохроматического атермального объектива;
Фиг. 7а - частотно-контрастная характеристика (ЧКХ) второго варианта апохроматического атермального объектива при температуре окружающей среды 20°C;
Фиг. 7б - частотно-контрастная характеристика (ЧКХ) второго варианта апохроматического атермального объектива при температуре окружающей среды минус 60°C;
Фиг. 7в - частотно-контрастная характеристика (ЧКХ) второго варианта апохроматического атермального объектива при температуре окружающей среды плюс 60°C;
Фиг. 8 - график дисторсии второго варианта апохроматического атермального объектива.
Апохроматические атермальные объективы, по обоим вариантам, работают следующим образом: объектив фокусирует излучение в спектральном диапазоне 0,4-1 мкм, идущее от каждой точки удаленных объектов в пределах углового поля, определяемого размерами чувствительной площадки матричного приемника излучения и фокусным расстоянием объектива, и создает действительное изображение объектов в плоскости изображения, с которой совмещается плоскость чувствительных элементов приемника излучения.
В первом варианте апохроматического атермального объектива положительная сферическая аберрация первой двояковыпуклой линзы, второй двояковогнутой линзы, шестой линзы, выполненной в виде двояковыпуклой, и седьмой линзы, выполненной в виде двояковогнутой, компенсируется отрицательной сферической аберрацией третьей линзы, выполненной в виде двояковогнутой, четвертой линзы, выполненной в виде положительного мениска, и пятой линзы, также выполненной в виде положительного мениска.
Восьмая линза, выполненная в виде положительного мениска, сферическую аберрацию не вносит. Отрицательная кома первой линзы, выполненной в виде двояковыпуклой линзы и второй линзы, выполненной в виде двояковогнутой, компенсируется положительной комой пятой линзы, выполненной в виде положительного мениска.
Третья линза, выполненная в виде двояковогнутой линзы, четвертая линза, выполненная в виде положительного мениска, пятая линза, также выполненная в виде положительного мениска, шестая линза, выполненная в виде двояковыпуклой, и седьмая линза, выполненная в виде двояковогнутой, не вносят кому. Положительный астигматизм первой линзы, выполненной в виде двояковыпуклой линзы, второй линзы, выполненной в виде двояковогнутой линзы, третьей линзы, выполненной в виде двояковогнутой линзы, четвертой линзы, выполненной в виде положительного мениска, и восьмой линзы, выполненной в виде положительного мениска, компенсируется отрицательным астигматизмом пятой линзы, выполненной в виде положительного мениска, и расположенных за ними шестой - двояковыпуклой и седьмой - двояковогнутой линз. Положительная кривизна третьей и четвертой линз компенсируется отрицательной кривизной пятой линзы. Первая, вторая, шестая, седьмая и восьмая линзы кривизну не вносят.
Отрицательная дисторсия третьей и четвертой линз уменьшает положительную дисторсию шестой, седьмой и восьмой линз. Первая, вторая и пятая линзы не вносят дисторсию.
Положительный хроматизм положения третьей и четвертой линз компенсируется отрицательным хроматизмом положения пятой линзы. Первая, вторая, шестая, седьмая и восьмая линзы кривизну не вносят.
Незначительный хроматизм увеличения вносят шестая линза, выполненная в виде двояковыпуклой линзы, и седьмая линза, выполненная в виде двояковогнутой линзы. Остальные компоненты хроматизм увеличения не вносят.
Параметры линз первого варианта апохроматического атермального объектива приведены в таблице 1.
Figure 00000001
Во втором варианте апохроматического атермального объектива первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая и восьмая линзы скорректированы на сферическую аберрацию и кому, вносят положительные астигматизм и кривизну и отрицательные дисторсию и хроматизм положения. Девятая, десятая и одиннадцатая линзы вносят отрицательные астигматизм и кривизну и положительный хроматизм положения, тем самым компенсируя аберрации первой, второй, третьей, четвертой, пятой, шестой, седьмой и восьмой линз.
Параметры линз апохроматического атермального объектива по второму варианту приведены в таблице 2.
Figure 00000002
Рассчитанные объективы удовлетворяют основным условиям.
Условие исправления хроматизма положения в двухлинзовом компоненте:
φ12
φ1122=0.
Условие исправления хроматизма положения и вторичного спектра в трехлинзовых компонентах:
φ1+φ2+φ3
φ112233=0
φ1·P112·Р223·Р33=0.
Условие отсутствия расфокусировки с учетом изменения размера корпуса - расстояния от последней поверхности системы до плоскости приемника:
-f2Σhk·φk·(βk/(ndk-1)-αk)/h1=1·αо,
f - фокусное расстояние объектива,
h1 - высота луча осевого пучка на первой поверхности объектива,
l - длина оправы,
αо - коэффициент температурного линейного расширения оправы.
Реализация объектива в обоих вариантах подтверждается примерами конкретного исполнения, приведенными в таблице 3.
Figure 00000003
Из графиков фиг. 2-4, 6-8 следует, что заявляемые апохроматические атермальные объективы обеспечивают высокое качество изображения, близкое к дифракционному. Так, для пространственной частоты 50 л/мм в диапазоне длин волн от 0,4 до 1 мкм в диапазоне температур от минус 60 до плюс 60°C контраст для точки на оси 0,8, для точек поля - 0,67 для первого варианта и 0,78 и 0,7 соответственно для второго варианта. Задний отрезок увеличен, а угол падения лучей на приемник излучения уменьшен, что позволяет использовать объектив со светоделительными элементами и интерференционными светофильтрами в сходящихся пучках лучей. Изменение фокусного расстояния при уменьшении температуры до минус 60°C, примерно, 0,05% для первого варианта и 0,03% для второго варианта.
Указанная совокупность признаков в каждом из вариантов позволяет создать апохроматический атермальный объектив с угловым полем не менее 20° и фокусным расстоянием 300 мм для аэрофотоаппарата с высокими технологическими и эксплуатационными характеристиками, обеспечивающими возможность сопряжения с современными матричными приемниками излучения, работающими в диапазоне 0,4-1 мкм.
Таким образом, реализация технических преимуществ, предлагаемых вариантов апохроматических атермальных объективов позволяет создать конструкции объективов с угловым полем не менее 19°, фокусным расстоянием 300 мм для аэрофотоаппаратов с высокими техническими и эксплуатационными характеристиками на основе современных матричных приемников излучения в диапазоне от 0,4 до 1 мкм.

Claims (2)

1. Апохроматический атермальный объектив, в котором по ходу луча первая линза положительная, вторая - отрицательная, третья - двояковогнутая, четвертая - положительная, пятая - положительная, шестая - двояковыпуклая, седьмая - отрицательная, причем, апертурная диафрагма находится между четвертой и пятой линзами, отличающийся тем, что все линзы в объективе одиночные, при этом первая линза - двояковыпуклая, вторая - двояковогнутая, четвертая - мениск, обращенный вогнутостью к пространству изображения, пятая - мениск, обращенный вогнутостью к пространству предметов, седьмая - двояковогнутая, за которой добавлена восьмая линза, выполненная в виде положительного мениска, обращенного вогнутостью к пространству изображения, причем, последние две линзы выполнены с асферическими поверхностями.
2. Апохроматический атермальный объектив, в котором по ходу луча первая линза положительная, вторая - отрицательная, причем первая линза - мениск, обращенный вогнутостью к пространству изображения, третья - двояковыпуклая, далее расположена четвертая линза, пятая - двояковогнутая, шестая - двояковыпуклая, далее расположена седьмая линза, восьмая - мениск, отличающийся тем, что вторая линза - двояковогнутая, четвертая - положительный мениск, обращенный вогнутостью к пространству предметов, седьмая - отрицательный мениск, обращенный вогнутостью к пространству изображения, а восьмая - положительный мениск, обращенный вогнутостью к пространству изображения, за которым добавлены три мениска, обращенных вогнутостями к пространству изображения, первый и третий из которых положительные, а второй - отрицательный, причем, все линзы в объективе одиночные, а поверхности - сферические.
RU2014151199/28A 2014-12-18 2014-12-18 Апохроматический атермальный объектив (варианты) RU2577082C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014151199/28A RU2577082C1 (ru) 2014-12-18 2014-12-18 Апохроматический атермальный объектив (варианты)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014151199/28A RU2577082C1 (ru) 2014-12-18 2014-12-18 Апохроматический атермальный объектив (варианты)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2577082C1 true RU2577082C1 (ru) 2016-03-10

Family

ID=55654370

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014151199/28A RU2577082C1 (ru) 2014-12-18 2014-12-18 Апохроматический атермальный объектив (варианты)

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2577082C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2635810C1 (ru) * 2016-04-18 2017-11-20 Публичное акционерное общество "Ростовский оптико-механический завод" (ПАО "РОМЗ") Фотографический объектив
WO2019091170A1 (zh) * 2017-11-10 2019-05-16 浙江舜宇光学有限公司 摄像透镜组

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2836100A (en) * 1955-02-25 1958-05-27 Zeiss Carl Wide angle anastigmatic objective
US3938883A (en) * 1974-05-08 1976-02-17 Asahi Kogaku Kogyo Kabushiki Kaisha Wide angle lens system
SU773561A1 (ru) * 1979-03-05 1980-10-23 Предприятие П/Я Р-6681 Объектив-апохромат
RU2079863C1 (ru) * 1994-09-29 1997-05-20 Акционерное общество открытого типа "Красногорский завод" Фотографический телеобъектив
RU2517978C1 (ru) * 2012-09-27 2014-06-10 Открытое акционерное общество "ЛОМО" Планапохроматический объектив

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2836100A (en) * 1955-02-25 1958-05-27 Zeiss Carl Wide angle anastigmatic objective
US3938883A (en) * 1974-05-08 1976-02-17 Asahi Kogaku Kogyo Kabushiki Kaisha Wide angle lens system
SU773561A1 (ru) * 1979-03-05 1980-10-23 Предприятие П/Я Р-6681 Объектив-апохромат
RU2079863C1 (ru) * 1994-09-29 1997-05-20 Акционерное общество открытого типа "Красногорский завод" Фотографический телеобъектив
RU2517978C1 (ru) * 2012-09-27 2014-06-10 Открытое акционерное общество "ЛОМО" Планапохроматический объектив

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2635810C1 (ru) * 2016-04-18 2017-11-20 Публичное акционерное общество "Ростовский оптико-механический завод" (ПАО "РОМЗ") Фотографический объектив
WO2019091170A1 (zh) * 2017-11-10 2019-05-16 浙江舜宇光学有限公司 摄像透镜组

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US11681123B2 (en) Optical imaging system
US8817392B2 (en) Wide field athermalized orthoscopic lens system
US9372325B2 (en) Photographic lens optical system
TWI437311B (zh) 影像拾取鏡組
US9729771B2 (en) Optical image capturing system
US8867140B2 (en) Low distortion athermalized imaging lens
US8462439B2 (en) Athermal apochromatic telecentric F-theta lens with low F-number
TW201544837A (zh) 光學成像系統
US20160195695A1 (en) Optical image capturing system
JP6197147B1 (ja) 対物光学系
TWI546565B (zh) 光學成像系統
US9703071B2 (en) Optical image capturing system
CN109491045A (zh) 光学系统和图像拾取装置
TWI438472B (zh) 鏡頭系統
CN107589534B (zh) 一种透镜系统及镜头
KR20110137091A (ko) 촬영 렌즈 광학계
KR20190096680A (ko) 촬상 광학계
US20160124190A1 (en) Optical system
US7440198B2 (en) Focus adjustable optical system
RU2577082C1 (ru) Апохроматический атермальный объектив (варианты)
KR20110100971A (ko) 촬영 렌즈 광학계
CN108319005A (zh) 一种4mm非球面日夜两用超清4K光学系统
CN109923458B (zh) 物镜光学系统
RU2410733C1 (ru) Двухспектральный инфракрасный объектив с вынесенной в пространство изображений апертурной диафрагмой
CN114127608A (zh) 成像镜头及摄像装置