RU2779740C1 - Инфракрасный объектив - Google Patents
Инфракрасный объектив Download PDFInfo
- 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
Links
- 230000003287 optical Effects 0.000 claims abstract description 14
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 210000004544 DC2 Anatomy 0.000 description 3
- 230000002530 ischemic preconditioning Effects 0.000 description 3
- 230000003595 spectral Effects 0.000 description 3
- 101700062818 NP Proteins 0.000 description 1
- 210000001747 Pupil Anatomy 0.000 description 1
- 101710042981 SHMT1 Proteins 0.000 description 1
- GNPVGFCGXDBREM-UHFFFAOYSA-N germanium Chemical compound [Ge] GNPVGFCGXDBREM-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910052732 germanium Inorganic materials 0.000 description 1
- 230000000051 modifying 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
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
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:
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.
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2779740C1 true RU2779740C1 (ru) | 2022-09-13 |
Family
ID=
Citations (3)
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)
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 |