SU564617A1 - Projector condensers - Google Patents

Projector condensers

Info

Publication number
SU564617A1
SU564617A1 SU7602330179A SU2330179A SU564617A1 SU 564617 A1 SU564617 A1 SU 564617A1 SU 7602330179 A SU7602330179 A SU 7602330179A SU 2330179 A SU2330179 A SU 2330179A SU 564617 A1 SU564617 A1 SU 564617A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
light source
condenser
lenses
meniscus
lens
Prior art date
Application number
SU7602330179A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Валерий Петрович Тогулев
Original Assignee
Предприятие П/Я А-7526
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 Предприятие П/Я А-7526 filed Critical Предприятие П/Я А-7526
Priority to SU7602330179A priority Critical patent/SU564617A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU564617A1 publication Critical patent/SU564617A1/en

Links

Landscapes

  • Lenses (AREA)

Description

(54) КОНДЕНСОР ДЛЯ ПРОЕКЦИОННЫХ ПРИБОРОВ(54) CONDENSER FOR PROJECTION DEVICES

1one

Изобретение относитс  к области опти- ческого приборостроешш и предназначено дл  применени  в устройствах диаскопической и эпископической проекции, например кино - и диапроекторах, фоточ ешшизсвп х измерительных .проекторах и микрофогомет рических приборах, фвтотрансформаторах, мультиплексах и фотоштампах.The invention relates to the field of optical instrumentation and is intended for use in devices of diascopic and episcopic projections, for example, film and overhead projectors, photochairs, measuring projectors and micrographic devices, photo transformers, multiplexes and photo stamps.

Известны конденсоры дл  проекционных, приборов,состо щие нз двух систем: и примен емые дл  освещени  кадрового .окна (проектируемой диафрагмы), При этом изоб ражение источника света образовано в плоскости входного зрачка проекционного объектива , а кадровое окно оптически сопр жено (или совпадает ) с плоскостью выходного арачка конденсора 1 Известные конден соры имеют одну из следующих конструкций : конденсор, рассчитанный на минимум сферической аберрации, апланатический конденсор , азфоматический конденсор. Эти коцденсоры удовлетвор ют требовани м, предъ вленным к ним в отношении коррекции сферической абберации, услови  синусов и Condensers for projection devices are known, which consist of two systems: and used to illuminate the personnel window (projected aperture). The image of the light source is formed in the plane of the entrance pupil of the projection lens, and the personnel window is optically conjugated (or identical) with the plane of the output terminal of the condenser 1 The known condensers have one of the following structures: a condenser designed for minimum spherical aberration, an aplanatic condenser, an asphomatic condenser. These coefficients satisfy the requirements imposed on them for the correction of spherical aberration, the condition of the sines and

хроматической аберрации положени  в изображении источника света.chromatic aberration of the position in the image of the light source.

Известен также конденсор, содержащий две группы линз, перва  из которых состоит , по. крайней мере, из одного, апланатического мениска, обращенного вогнутостью к источнику излучени  2}. .Also known condenser containing two groups of lenses, the first of which consists of. at least one aplanatic meniscus with concavity facing the radiation source 2}. .

Однако наблюдаетс  спад освещенности от центра, расположенного на оптической оси конденсора, к краю кадрового окна . Спад освещенности обусловлен Законом косинуса четвертой степени углового откло нени  светового луча от оптической оси. Спад освещенности -feM больще чем больше угловые размеры кадрового окна, определ емые из центра источника света. Применение известных конденсоров в проекционных приборах общего назначени  вызьшает уменьшение освещенности кра .смогрсм вого экрана по сравнению с центром. Спад освещенности к . краю проектируемой диафрагмы в измерительных проекционных приборах снижает точность  змерешшHowever, there is a decrease in illumination from the center located on the optical axis of the condenser to the edge of the personnel window. The decline in illumination is due to the fourth-degree cosine law of the angular deviation of the light beam from the optical axis. The decay of the illumination -feM is larger than the larger angular dimensions of the frame window, determined from the center of the light source. The use of known condensers in general-purpose projection devices is a decrease in the illumination of the edge of the soft screen as compared with the center. The decline in light to. the edge of the projected diaphragm in the measuring projection devices reduces the accuracy of the gap

Claims (2)

Цель изобретени  - компенсаци  спада оснащенности от центра к краю кадрового окна. Дл  этого в конденсоре дл  проекцио ных приборов, содержащем две группы пина, перва  из которых состоит, по крайней мере , из одного аппанатического мениска, обращенного вогнутостью к источнику излучени , втора  группа линз выполнена из отрицательного мениска, обращенного вогнутостью к кадровому окну, и положительной линзы, расположенной за мениском при этом разность показателей преломлени  стекол отрицательного мениска и положительной линзы не превышает O,02j|pa3HOCTb коэффициентов дисперсий составл ет не менее 17,0, а отношение увеличений первой и второй групп линз составл ет -О, . На чертеже представлена схема конден90ра . Конденсор дл  1| роекционных приборов содержит две групфы линз 1 и 2. Перва  группа, линз 1 выполнена, например, из одиночных апланатйческих менисков 3 и 4, обращенныхвогнутостью к источнику излучени  (на чертеже не показан). Втора  группа линз выполнена из отрицательного мениска 5, обращенного вогнутостью в сто рону кадрового окна 6, и положительной линзы 7, расположенной между отрицатель- ным мениском 5 и кадровым окном 6. Мениск 5 и положительна  линза 7 выполнены из стекол с разностью показателей преломлени  не более 0,02 и с разностью коэффициентов дисперсии не менее 17,0. Перва  по ходу лучей от источника света группа пина строит мнимое изображение источника света или проектирует источник света на бесконечность. Втора  система строит действительное изображение источника света, спроектированного первой системой , при этом отношение увеличений пер вой и второй системы в изображении источ ника света выбираетс  в пределах - 0,15 1,5. Отношение увеличений в изображении источника света первой и второй систем определ етс  числом положительных линз в первой системе. Так, если в первой системе одна линза, то это отношение . выбираетс  в пределах - 1,5 - 0,8, если две пинзы, то - 1,2 - 0,5 и т.д. Така  конструкци  конденсора обеспечивает хорошую коррекцию сферической аберрации и хроматической аберадии положени  и позвол етполучить задашйезначение комы визоб. 55 источника света, необходимое дл  компенсации спада освещенности от центра кадрового окна к его краю. Мелшу комой в изображении источника света конденсором и равномерностью освещенности в кадровом окне существует св зь, вьфажаема  формулой . Oos%4 -|-t/U,(/M). освещенность, создавае)ма  конденсором на краю и в центре кадра j У - половина угла охвата конденсора j . T-iTo угловые увеличени  кок денсора в изображении источника света и входного зрачка; Л - положение входного зрачка конденсора относительно источника света. ,jj - коэффициент, характеризующий кому в изображении источника света. Применение такого конденсора в измерительных проекционных. приборах, например в микрофотометрах, уменьшает погрешности приборов, обусловленные неравномерностью освещени  измерительной диафрагмы. Формула изобретени  Конденсор дл  проекционных приборов, содержащий две группы линз, перва  из которых состоит, по крайней мере, из одного апланатического мениска, обращенного вогнутостью к источнику излучени , отличающийс  тем, что, с целью компенсации спада освещецности от центра к краю кадрового окна, втора  группа линз выполнена из отрицательного мениска, обращенного вогнутостью к кадровому окну , и положительной линзы, расположенной за мениском, при этом разности показателей преломлени  стекол : отрицательного мениска и положительной линзы не Ъревыщает 0,02, разность коэффициентов дисперсий составл ет не менее 17,0, а отношение увеличений первой rf второй линз составл ет 0,15 - 1,5. Источники информации , прин тые вовнимание при экспертизе : 1.Мальцев М. Д. и др. Прикладна  оптика и оптические измерени , М., Машиностроение , 1968, стр. 338 - 342. The purpose of the invention is to compensate for the decay of equipment from the center to the edge of the personnel window. To do this, in a condenser for projection devices containing two pin groups, the first of which consists of at least one appanatic meniscus facing with a concavity towards the radiation source, the second group of lenses is made of a negative meniscus facing with a concavity towards the personnel window, and positive the lens located behind the meniscus, the difference between the refractive indices of the glasses of the negative meniscus and the positive lens does not exceed O, 02j | pa3HOCTb of the dispersion coefficients is not less than 17.0, and the ratio of increases The first and second lens groups are -O,. The drawing shows a diagram konden90ra. Condenser for 1 | Rotational devices contain two groups of lenses 1 and 2. The first group of lenses 1 is made, for example, of single aplanic menisci 3 and 4 facing the radiation source with a concave (not shown). The second group of lenses is made of a negative meniscus 5 facing concavity to the side of the personnel window 6, and a positive lens 7 located between the negative meniscus 5 and the personnel window 6. The meniscus 5 and the positive lens 7 are made of glasses with a refractive index difference of no more than 0.02 and with a difference in dispersion coefficients of at least 17.0. First along the rays from the light source, the pin group builds a virtual image of the light source or projects the light source to infinity. The second system builds a real image of the light source designed by the first system, and the ratio of the magnifications of the first and second systems in the image of the light source is chosen in the range of 0.15–1.5. The magnification ratio in the image of the light source of the first and second systems is determined by the number of positive lenses in the first system. So, if in the first system there is one lens, then this is an attitude. is chosen in the range of 1.5 - 0.8, if two pins, then 1.2 - 0.5, etc. Such a design of the condenser provides a good correction of the spherical aberration and chromatic abradium position and allows you to get a coma visob value. 55 light sources needed to compensate for the decline in light from the center of the personnel window to its edge. There is a link in the image of the light source by a condenser and uniformity of illumination in the frame window, which is expressed by a formula. Oos% 4 - | -t / U, (/ M). the illumination produced by the condenser on the edge and in the center of the frame j Y is half the angle of the condenser j. T-iTo angular magnifications of the sensor in the image of the light source and the entrance pupil; L - the position of the entrance pupil of the condenser relative to the light source. , jj is the coefficient characterizing the coma in the image of the light source. The use of such a condenser in the measuring projection. devices, for example in microphotometers, reduces the errors of devices due to uneven illumination of the measuring diaphragm. Claims An inventive condenser for projection devices comprising two groups of lenses, the first of which consists of at least one aplanatic meniscus facing with a concavity towards a radiation source, characterized in that, in order to compensate for the decline in illumination from the center to the edge of the personnel window, the second the group of lenses is made of a negative meniscus with a concavity facing the frame window, and a positive lens located behind the meniscus, with the difference between the refractive indices of the glasses: the negative meniscus and the positive hydrochloric lens revyschaet not 0.02, the difference of the variances of the coefficients is not less than 17.0, and the ratio of gains of the first rf second lens is 0.15 - 1.5. Sources of information taken into account in the examination: 1.Maltsev, MD and others. Applied optics and optical measurements, Moscow, Mashinostroenie, 1968, pp. 338-342. 2.Авторское свидетельство СССР № 80235, кл. Q 02 В 19/00,1974 г.2. USSR author's certificate number 80235, cl. Q 02 B 19 / 00,1974
SU7602330179A 1976-05-04 1976-05-04 Projector condensers SU564617A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU7602330179A SU564617A1 (en) 1976-05-04 1976-05-04 Projector condensers

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU7602330179A SU564617A1 (en) 1976-05-04 1976-05-04 Projector condensers

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU564617A1 true SU564617A1 (en) 1977-07-05

Family

ID=20650810

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU7602330179A SU564617A1 (en) 1976-05-04 1976-05-04 Projector condensers

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU564617A1 (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE9404793U1 (en) * 1994-03-15 1994-08-25 AV-Kommunikation Anders + Kern GmbH & Co KG, 22851 Norderstedt Overhead projector

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE9404793U1 (en) * 1994-03-15 1994-08-25 AV-Kommunikation Anders + Kern GmbH & Co KG, 22851 Norderstedt Overhead projector

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4189211A (en) Wide angle telecentric projection lens assembly
US3515461A (en) Catadioptric objective of the cassegrain type
US2350112A (en) Lens system
US2952180A (en) Visual optical instrument having a combined reticle and field flattening element
US3575082A (en) Albada viewfinder having three lens components
US2517170A (en) Binocular viewing apparatus for microfilms and the like
SU564617A1 (en) Projector condensers
US2305775A (en) Scale reading apparatus for rotatable mirror devices
RU2650055C1 (en) Catadioptric telescope
US2554798A (en) Range finder-view finder unit
US4715697A (en) Microscope body system
US4206972A (en) High resolving objective covering a wide spectral r nge
US2822727A (en) Wide angle optical system
US3580662A (en) Variable focal length objective having four lens groups
JPS61210316A (en) Albada finder optical system
SU1425572A1 (en) Zoom lens
US2424827A (en) Extreme aperture objective
SU1392533A1 (en) Reproduction objective
US20240184089A1 (en) Compact optical microscope, metrology device comprising the optical microscope and a wafer positioning metrology apparatus comprising the metrology device
US2393782A (en) Ocular
US2784642A (en) Three-membered photographic objective
SU1372267A1 (en) Zoom eye-piece lens
JP3500144B2 (en) Real image finder
RU2057355C1 (en) Photographic lens
US3088369A (en) Projection lens system