RU2650705C1 - Оптическая система для фокусировки излучения - Google Patents

Оптическая система для фокусировки излучения Download PDF

Info

Publication number
RU2650705C1
RU2650705C1 RU2017100500A RU2017100500A RU2650705C1 RU 2650705 C1 RU2650705 C1 RU 2650705C1 RU 2017100500 A RU2017100500 A RU 2017100500A RU 2017100500 A RU2017100500 A RU 2017100500A RU 2650705 C1 RU2650705 C1 RU 2650705C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
optical system
lens
image space
positive
meniscus
Prior art date
Application number
RU2017100500A
Other languages
English (en)
Inventor
Дмитрий Юрьевич Черепко
Вадим Валерьевич Шмыгин
Светлана Васильевна Киселёва
Original Assignee
Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом")
Федеральное государственное унитарное предприятие "Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина"
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 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом"), Федеральное государственное унитарное предприятие "Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина" filed Critical Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом")
Priority to RU2017100500A priority Critical patent/RU2650705C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2650705C1 publication Critical patent/RU2650705C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B9/00Optical objectives characterised both by the number of the components and their arrangements according to their sign, i.e. + or -
    • G02B9/12Optical objectives characterised both by the number of the components and their arrangements according to their sign, i.e. + or - having three components only

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Lenses (AREA)

Abstract

Оптическая система может использоваться для формирования изображения на ПЗС-матрице и фотоприемнике в неконтактных датчиках цели. Оптическая система состоит из плосковыпуклой линзы 1, обращенной плоской поверхностью к пространству изображений, одиночного положительного мениска 2, обращенного вогнутой поверхностью к пространству изображений, и плосковыпуклой линзы 3, обращенной выпуклой поверхностью к пространству изображений. Расстояние между вогнутой поверхностью мениска и плоской поверхностью первой линзы, приведенное к воздуху, составляет 0,4÷0,42 фокусного расстояния оптической системы. Все элементы линзы выполнены из одного материала с показателем преломления 1,51÷1,53 и числом Аббе не более 70. Технический результат - уменьшение диаметра пятна фокусировки, количества оптических элементов и расстояния между ними, упрощение конструкции и технологии изготовления за счет использования одной марки стекла. 1 ил., 1 табл.

Description

Область техники
Изобретение относится к оптическому приборостроению и может использоваться как оптическая система с формированием изображения на ПЗС-матрице и фотоприемнике, в неконтактных датчиках цели, где используют излучение оптического диапазона, для определения координаты цели.
Предшествующий уровень техники
Под лазерной локацией понимается режим функционирования лазерного локатора, включающий в себя обзор заданной области пространства (в общем случае - по всем измеряемым координатам), обработку отраженных сигналов, принятие решения о наличии или отсутствии объектов во всей зоне в целом. Для фокусировки диффузно-отраженного от объекта излучения используют объективы или иные оптические системы. Существующие оптические системы имеют большой размер пятна фокусировки, не позволяющий использовать быстродействующие фотоприемные устройства и регистрировать высокоскоростные объекты.
Известно устройство, описанное в патенте РФ №2280235 «Приемо-передающий канал неконтактного датчика цели», МПК F42C 13/02, опубликовано 20.07.2006, авторы: Дунькович С.С. [RU], Ивонин А.Н. [RU], Мальцев В.В. [RU], Фомин М.Р. [RU].
Приемо-передающий канал неконтактного датчика цели включает источник оптического излучения, фокусирующую оптическую систему, фотоприемник, который установлен в фокальной плоскости оптической системы и имеющий, по крайней мере, два чувствительных элемента, расположенных с возможностью регистрации смежных полей наблюдения, и блок сравнения. Указанный канал снабжен установленными за источником излучения коллимирующей и юстировочной оптической системой, которая выполнена в виде пары оптических клиньев, установленных с возможностью независимого перемещения, а также светофильтром, размещенным между фокусирующей оптической системой и фотоприемником.
Недостатком данного устройства является использование фотоприемника с двумя чувствительными элементами и большой размер пятна фокусировки, что не позволяет регистрировать высокоскоростные объекты. Для изменения расстояния идентификации цели необходимо юстировать оптическую систему, установленную перед фокусирующей оптической системой, что не позволяет автоматически регистрировать объекты в режиме реального времени.
Известно также устройство, описанное в патенте №2397517 «Короткофокусный объектив», МПК G02B 9/28, опубликовано 20.08.2010, авторы: Фуфурин В.В. (RU). Короткофокусная оптическая система может быть использована совместно с матричными фотоприемниками. Оптическая система содержит три линзовых компонента. Первый компонент - одиночный отрицательный мениск, обращенный выпуклостью к предмету. Второй - положительная линза, склеенная из положительного мениска и двояковыпуклой линзы. Третий - положительный, склеенный из двояковыпуклой линзы и отрицательного мениска.
Недостатком данного устройства является размер пятна фокусировки. При изготовлении оптической системы используются три марки стекла, в том числе особый крон ОК-4, что усложняет изготовление оптической системы. При малом фокусном расстоянии оптическая система имеет поле зрения, в несколько раз превышающее необходимые значения, что уменьшает помехозащищенность системы локации пространства и усложняет конструкцию системы, поскольку возникает необходимость в использовании дополнительных элементов конструкции, для уменьшения поля зрения системы.
В качестве прототипа был выбран патент РФ №142867 «Объектив», МПК: G02B 9/00, опубликовано 10.07.2014, авторы: Кунделева Н.Е. (BY), Поконечный З.И. (BY), Емельянова Т.Е. (BY).
Оптическая система содержит установленные по ходу луча силовой и коррекционный компоненты. При этом силовой компонент состоит из положительной линзы, склеенной из двояковыпуклой и двояковогнутой линз, отрицательной двусклеенной линзы и одиночного положительного мениска, обращенного вогнутой поверхностью к пространству изображений. Коррекционный компонент состоит из одиночной отрицательной линзы. Между силовым и коррекционным компонентами установлен спектроделительный блок, выполненный с возможностью пропускания излучения в спектральном диапазоне длин волн от 500 нм до 900 нм и отражения излучения длиной волны 1064 нм или 1570 нм.
Недостатком можно считать то, что при изготовлении одиночного положительного мениска силового компонента используют редкий и сложный в производстве материал с показателем преломления не более 1,5 и числом Аббе не менее 80. Фокусное расстояние такой оптической системы не позволяет напрямую использовать его в компактных системах лазерной локации. Оптическая система имеет склеенные линзы, и при ее изготовлении используют несколько марок стекла. Это усложняет конструкцию и технологию изготовления оптической системы.
Раскрытие изобретения
Задачей, на решение которой направлено заявляемое изобретение, является возможность регистрации высокоскоростных объектов, уменьшение габаритных размеров, упрощение конструкции и технологии изготовления системы.
Технический результат, достигаемый при решении этой задачи, заключается в уменьшении диаметра пятна фокусировки для использования быстродействующего фотоприемника, уменьшении количества оптических элементов и расстояния между ними, использовании одной марки стекла.
Технический результат достигается тем, что оптическая система для фокусировки излучения, содержащая силовой компонент, состоящий из положительной линзы и одиночного положительного мениска, обращенного вогнутой поверхностью к пространству изображений, согласно изобретению силовой компонент снабжен второй положительной плосковыпуклой линзой, обращенной выпуклой поверхностью к пространству изображений и расположенной таким образом, что мениск находится между первой и второй линзами. При этом первая и вторая положительные линзы выполнены в виде одиночных линз, а расстояние между вогнутой поверхностью одиночного положительного мениска и плоской поверхностью первой положительной линзы, приведенное к воздуху, составляет 0,4÷0,42 фокусного расстояния оптической системы, все элементы силового компонента выполнены из одного материала с показателем преломления 1,51÷1,53 и числом Аббе не более 70.
Совокупность существенных признаков позволяет упростить конструкцию оптической системы, уменьшить ее размеры, исключить склеенные элементы, использовать дешевый и распространенный материал, уменьшить диаметр пятна фокусировки.
Это позволяет регистрировать высокоскоростные объекты, уменьшить габаритные размеры, упростить конструкцию и технологию изготовления системы.
На фигуре показана оптическая система для фокусировки излучения.
Варианты осуществления изобретения
Как показано на фигуре, оптическая система для фокусировки излучения состоит из первой положительной плосковыпуклой линзы 1, обращенной плоской поверхностью к пространству изображений, одиночного положительного мениска 2, обращенного вогнутой поверхностью к пространству изображений, и второй положительной плосковыпуклой линзы 3, обращенной выпуклой поверхностью к пространству изображений, в котором находятся плоскость фотоприемника 4 и пятно фокусировки 5.
Предложенная конструкция позволяет уменьшить количество оптических элементов, исключить применение склеенных оптических элементов по сравнению с прототипом, что позволяет упростить конструкцию и технологию изготовления системы, а также уменьшить диаметр пятна фокусировки.
Расстояние между вогнутой поверхностью одиночного положительного мениска 2 силового компонента и плоской поверхностью первой плосковыпуклой линзы 1 силового компонента, приведенное к воздуху, составляет 0,4÷0,42 фокусного расстояния оптической системы. Все элементы силового компонента выполнены из одного материала с показателем преломления 1,51÷1,53 и числом Аббе не более 70.
Это позволяет работать оптической системе в широком спектральном диапазоне (500÷900 нм). Кроме того, появляется возможность уменьшить расстояние между оптическими элементами, использовать одну марку стекла, что упрощает конструкцию и технологию изготовления системы, уменьшает габаритные размеры и облегчает оптическую систему.
В результате проведенных расчетов в системе автоматизированного проектирования оптических систем были выявлены закономерности изменения диаметра пятна фокусировки в зависимости от расстояния между линзами, показателя преломления и числа Аббе, которые приведены в таблице. На основании полученных результатов были определены: оптимальное расстояние между вогнутой поверхностью одиночного положительного мениска 2 силового компонента и плоской поверхностью плосковыпуклой линзы 1 силового компонента, приведенное к воздуху (0,4÷0,42), показатель преломления (1,51÷1,53) и число Аббе (не более 70) для получения минимального диаметра пятна фокусировки.
Figure 00000001
Совокупность существенных признаков, описывающих конструкцию оптической системы и проведенные расчеты, отраженные в таблице, создают условия для уменьшения диаметра пятна фокусировки, следовательно, использования быстродействующего фотоприемника, что позволяет регистрировать высокоскоростные объекты.
Оптическая система работает следующим образом. Параллельный пучок света с углом поля зрения 2W=10° проходит через входной зрачок оптической системы диаметром 18 мм, совпадающий с первой поверхностью плосковыпуклой линзы 1. Далее пучок света преломляется через поверхности линзы 1, положительного мениска 2, линзы 3, фокусируется в плоскости изображения, где расположена плоскость фотоприемника 4 в виде пятна фокусировки 5. Взаимное расположение линз 1, 2, 3, материал, из которого они изготовлены, позволяют уменьшить размер пятна фокусировки 5 излучения до нескольких миллиметров. Это позволяет использовать быстродействующий фотоприемник и регистрировать диффузно-отраженное излучение от высокоскоростных объектов.
Существенные признаки в совокупности описывают конструкцию оптической системы, с уменьшенным количеством оптических элементов по сравнению с прототипом, уменьшенным расстоянием между ними, отсутствием склеенных элементов, использованием одной марки стекла, уменьшением диаметра пятна фокусировки для возможности использования быстродействующего фотоприемника.
Это позволяет решить задачу уменьшения габаритных размеров, упрощения конструкции и технологии изготовления оптической системы, возможность регистрации высокоскоростных объектов.
Промышленная применимость
Возможно использование изобретения в неконтактных датчиках цели, лазерных дальномерах и в устройствах лазерной локации пространства. Предложенный вариант реализации оптической системы был применен в устройстве лазерной локации пространства, описанный в патенте РФ №2516376 «Устройство лазерной локации заданной области пространства», МПК G01S 17/02 (2006.01); опубликовано: 20.05.2014, автор(ы): Подгорнов В.А. (RU), Подгорнов С.В. (RU), Перевалов A.H. (RU), где показал свою работоспособность в ходе проведенных испытаний устройства.

Claims (1)

  1. Оптическая система для фокусировки излучения, содержащая силовой компонент, состоящий из первой положительной плосковыпуклой линзы и одиночного положительного мениска, обращенного вогнутой поверхностью к пространству изображений, отличающаяся тем, что силовой компонент снабжен второй положительной плосковыпуклой линзой, обращенной выпуклой поверхностью к пространству изображений и расположенной таким образом, что мениск находится между первой и второй линзами, при этом первая и вторая положительные линзы выполнены в виде одиночных линз, а расстояние между вогнутой поверхностью одиночного положительного мениска и плоской поверхностью первой положительной линзы, приведенное к воздуху, составляет 0,4÷0,42 фокусного расстояния оптической системы, все элементы силового компонента выполнены из одного материала с показателем преломления 1,51÷1,53 и числом Аббе не более 70.
RU2017100500A 2017-01-09 2017-01-09 Оптическая система для фокусировки излучения RU2650705C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017100500A RU2650705C1 (ru) 2017-01-09 2017-01-09 Оптическая система для фокусировки излучения

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017100500A RU2650705C1 (ru) 2017-01-09 2017-01-09 Оптическая система для фокусировки излучения

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2650705C1 true RU2650705C1 (ru) 2018-04-17

Family

ID=61977008

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017100500A RU2650705C1 (ru) 2017-01-09 2017-01-09 Оптическая система для фокусировки излучения

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2650705C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2781765C1 (ru) * 2021-11-18 2022-10-17 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом") Устройство фокусировки оптического излучения

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2972285A (en) * 1957-11-27 1961-02-21 Isco Optische Werke Gmbh Photographic or cinematographic high-speed tele-objective
JPS59157607A (ja) * 1983-02-26 1984-09-07 Alps Electric Co Ltd 光ピツクアツプ用対物レンズ
SU1642424A1 (ru) * 1988-10-01 1991-04-15 Предприятие П/Я А-1705 Монохроматический объектив дл записи информации
RU2105333C1 (ru) * 1995-02-13 1998-02-20 Акционерное общество "Ростовский оптико-механический завод" Светосильный объектив (варианты)
US6804067B2 (en) * 2002-09-27 2004-10-12 Fuji Photo Optical Co., Ltd. Single focus lens

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2972285A (en) * 1957-11-27 1961-02-21 Isco Optische Werke Gmbh Photographic or cinematographic high-speed tele-objective
JPS59157607A (ja) * 1983-02-26 1984-09-07 Alps Electric Co Ltd 光ピツクアツプ用対物レンズ
SU1642424A1 (ru) * 1988-10-01 1991-04-15 Предприятие П/Я А-1705 Монохроматический объектив дл записи информации
RU2105333C1 (ru) * 1995-02-13 1998-02-20 Акционерное общество "Ростовский оптико-механический завод" Светосильный объектив (варианты)
US6804067B2 (en) * 2002-09-27 2004-10-12 Fuji Photo Optical Co., Ltd. Single focus lens

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2781765C1 (ru) * 2021-11-18 2022-10-17 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом") Устройство фокусировки оптического излучения
RU221999U1 (ru) * 2023-09-29 2023-12-05 Акционерное общество "ЛОМО" Светосильный объектив для инфракрасной области спектра

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN109196378B (zh) 用于遥感接收器的光学系统
US10557943B2 (en) Optical systems
CN112840176B (zh) 用于确定至少一个对象的位置的检测器
JP6562647B2 (ja) 赤外線温度計およびエネルギーゾーンの温度測定方法
WO2008133650A3 (en) Method and system for providing a high definition triangulation system
US20100157282A1 (en) Range finder
KR20210046044A (ko) 적어도 하나의 물체의 위치를 결정하기 위한 측정 헤드
KR101691156B1 (ko) 조명 광학계와 결상 광학계가 통합된 광학계 및 이를 포함하는 3차원 영상 획득 장치
KR102557338B1 (ko) 대물 렌즈, 대물 렌즈의 사용, 대물 렌즈를 포함하는 측정 시스템, 및 대물 렌즈에서의 이중-비구면 플라스틱 렌즈의 사용
KR101589644B1 (ko) 광대역 광학 장치
RU2650705C1 (ru) Оптическая система для фокусировки излучения
KR101513542B1 (ko) 광학계
RU2781765C1 (ru) Устройство фокусировки оптического излучения
JP5409580B2 (ja) レーザー距離計
CN114730063B (zh) 物镜、物镜的用途和测量系统
RU2277254C2 (ru) Устройство обнаружения оптоэлектронных объектов (варианты)
KR102008455B1 (ko) 애너모픽 광학면 기반의 광전송 모듈
US8276283B1 (en) Reticle etched within optical lens
RU2304796C1 (ru) Двухканальный оптико-электронный автоколлиматор
RU2525652C1 (ru) Углоизмерительный прибор
RU2532560C1 (ru) Объектив
RU2341816C1 (ru) Объектив
EP4056965A1 (en) Optical sensing system
JP2017110965A (ja) 光波距離測定装置
RU2302021C1 (ru) Объектив