RU2779740C1 - Инфракрасный объектив - Google Patents

Инфракрасный объектив Download PDF

Info

Publication number
RU2779740C1
RU2779740C1 RU2021107838A RU2021107838A RU2779740C1 RU 2779740 C1 RU2779740 C1 RU 2779740C1 RU 2021107838 A RU2021107838 A RU 2021107838A RU 2021107838 A RU2021107838 A RU 2021107838A RU 2779740 C1 RU2779740 C1 RU 2779740C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
lens
lenses
concave
convex
focal length
Prior art date
Application number
RU2021107838A
Other languages
English (en)
Inventor
Виллен Арнольдович Балоев
Владимир Петрович Иванов
Виктор Иванович Курт
Марина Юрьевна Воронько
Виталий Петрович Козырев
Original Assignee
Акционерное общество "Научно-производственное объединение "Государственный институт прикладной оптики" (АО "НПО ГИПО")
Filing date
Publication date
Application filed by Акционерное общество "Научно-производственное объединение "Государственный институт прикладной оптики" (АО "НПО ГИПО") filed Critical Акционерное общество "Научно-производственное объединение "Государственный институт прикладной оптики" (АО "НПО ГИПО")
Application granted granted Critical
Publication of RU2779740C1 publication Critical patent/RU2779740C1/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к области оптического приборостроения и касается инфракрасного объектива. 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 соотношения
Figure 00000007
Figure 00000008
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. Технический результат заключается в увеличении фокусного расстояния и линейного поля зрения инфракрасного объектива. 3 ил., 3 табл.

Description

Изобретение относится к оптическому приборостроению и может быть использовано 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 2у'=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 направлено изобретение, 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 предлагаемым изобретением вторая линза выполнена вогнуто-выпуклой, дополнительно введена четвертая отрицательная выпукло-вогнутая асферическая линза, и при этом выполняются соотношения:
Figure 00000001
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:
Figure 00000002
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.
Figure 00000003
Конструктивные параметры конкретного примера исполнения инфракрасного объектива приведены в таблице 2.
Figure 00000004
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.
Figure 00000005
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)

  1. 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:
  2. Figure 00000006
  3. где f' - фокусное расстояние объектива;
  4. f'1,2 - фокусное расстояние первой и второй линз;
  5. f'3,4 - фокусное расстояние третьей и четвертой линз;
  6. f'3, f'4 - фокусные расстояния третьей и четвертой линз;
  7. d - расстояние между второй и третьей линзами.
RU2021107838A 2021-03-23 Инфракрасный объектив RU2779740C1 (ru)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2779740C1 true RU2779740C1 (ru) 2022-09-13

Family

ID=

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2365952C1 (ru) * 2008-02-13 2009-08-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральное конструкторское бюро точного приборостроения" Объектив для ик-области спектра
RU170736U1 (ru) * 2016-11-29 2017-05-04 Акционерное общество "ЛОМО" Светосильный объектив для инфракрасной области спектра
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

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2365952C1 (ru) * 2008-02-13 2009-08-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральное конструкторское бюро точного приборостроения" Объектив для ик-области спектра
RU170736U1 (ru) * 2016-11-29 2017-05-04 Акционерное общество "ЛОМО" Светосильный объектив для инфракрасной области спектра
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
RU2368924C2 (ru) Светосильный зеркально-линзовый объектив
RU2779740C1 (ru) Инфракрасный объектив
RU2694557C1 (ru) Инфракрасная система с двумя полями зрения
RU2570055C1 (ru) Инфракрасный зеркально-линзовый объектив
RU170736U1 (ru) Светосильный объектив для инфракрасной области спектра
RU206548U1 (ru) Инфракрасный объектив
RU163268U1 (ru) Двухлинзовый объектив
RU2672703C1 (ru) Двухканальная зеркально-линзовая система
RU2802801C1 (ru) Объектив для коротковолнового инфракрасного диапазона спектра
RU190245U1 (ru) Светосильная инфракрасная система
RU182711U1 (ru) Оптическая система оптико-электронного координатора
RU2646405C1 (ru) Инфракрасная зеркально-линзовая система
RU217209U1 (ru) Объектив для коротковолнового инфракрасного диапазона спектра
RU2624658C1 (ru) Инфракрасная система с двумя полями зрения
RU2331909C1 (ru) Объектив для ближней ик-области спектра
RU216394U1 (ru) Телецентрический объектив с вынесенным зрачком
RU2820282C1 (ru) Объектив с вынесенным входным зрачком для ближней ИК-области спектра (варианты)
RU178354U1 (ru) Двухканальная зеркально-линзовая система
RU2754310C1 (ru) Инфракрасная система с тремя полями зрения
RU185562U1 (ru) Инфракрасная система с двумя полями зрения
RU2181206C2 (ru) Светосильный объектив
RU204540U1 (ru) Объектив
RU2802802C1 (ru) Телецентрический объектив с вынесенным зрачком
RU201916U1 (ru) Инфракрасная система с тремя полями зрения
RU2104570C1 (ru) Светосильный объектив для ближней ик области спектра