SU651290A1 - Optical device holder - Google Patents

Optical device holder

Info

Publication number
SU651290A1
SU651290A1 SU762422423A SU2422423A SU651290A1 SU 651290 A1 SU651290 A1 SU 651290A1 SU 762422423 A SU762422423 A SU 762422423A SU 2422423 A SU2422423 A SU 2422423A SU 651290 A1 SU651290 A1 SU 651290A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
optical
piston
coefficient
optical device
device holder
Prior art date
Application number
SU762422423A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Юрий Александрович Степин
Евгений Алексеевич Васильев
Прасковья Васильевна Васильева
Original Assignee
Предприятие П/Я Р-6681
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 Р-6681 filed Critical Предприятие П/Я Р-6681
Priority to SU762422423A priority Critical patent/SU651290A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU651290A1 publication Critical patent/SU651290A1/en

Links

Landscapes

  • Lens Barrels (AREA)

Description

1one

Изобретение относитс  к оптико-механической промышпенкости и может быть использовано, например, в объективахThe invention relates to the optical-mechanical industry and can be used, for example, in lenses.

Известны оптические устройства, которые при изменении температуры подвержены расфокусировке ij.Optical devices are known which are subject to defocusing ij with a change in temperature.

Известны оправы оптических устройств не предусматривающие устранение дефектов изображени , вызванных температурной расфокусировкой 2 .The rims of optical devices are known that do not provide for the elimination of image defects caused by temperature defocusing 2.

Недостатком таких оправ  вл етс  невозможность боротьс  с ухудшением качества .создаваемого заключенной .в них оптической системой изображени  при изменении темлературы.The disadvantage of such frames is the impossibility of combating the deterioration of the quality of the image created by the enclosed optical system in them with a change in temperature.

Из известных оправ оптических устройств наиболее близкой; по технической сущности  вл етс  оправа, состо ща  из корпуса и сочлененных с ним оправ оптических эпементов, установленных с возможностью изменени  воздушных промежутков между ними З.Of the known optical frames, the closest devices; in its technical essence, it is a frame consisting of a body and optical frames connected with it, mounted with the possibility of changing air gaps between them.

Недостатком такой оправы  вп е гс  необходимость участи  человека в про,- . цессе устранени  температурной расфсасу- сировки.The disadvantage of such a rim is now the necessity of man’s fate in the pro. The process of eliminating temperature decompression.

Цепью изобретени   вл етс  автома -. тическое уменьшение смешени  ппоскооти изображени  от изменени  температуры .The chain of the invention is automaton. tical reduction in image mixing from temperature changes.

Поставленна  цепь достигаетс  тем, что ка корпусе жестко закреплен заполненный жидкостью резервуар с поршнем, св занным рычажным механизмом с оправой оптического элемента, имеюшеЯ возможность перемещени  вдоль оси, а сечение А поршн , передаточное число механизма, объем V резервуара, коэффициент /& объемного расширени  жидкооти , коэффициент oi линейного расширени  материала резервуара, смешение AS плоскости изображени  при изменении температуры на , коэффициент К вли ни  гюремещени  оптического элемента, закрепленного в подвижной оправе, на смешение плоскости изображени  св заны соотношением АЗ(14С62)Г На чертеже показана принципиальна  схема оправы применительно к объективу В корпусе 1 закреплены оправы с установпенныш в чих оптическими элементами. Оправа 4 с закрепленным в ней оптическим эле-л ентом установлен в корпусе с возможностыо перемещени  вдоль оси объектива и через шарнирнорычажный механизм 6 св зана с поршнем 7, замыкающим полость резервуара 8, запопненного жидкостью. Силовое замыкание системы осуществл етса пружиной 9, один конец которой соединен с поршнем 7, а другой - с корпусом резе вуара 8. Устройство работает спедуюшим обра зом. При увеличении температуры на 1, плоскость изображени  смещаетс  относи тельно своего первоначального положени  на ASИ занимает новое положение. обозначенное на чертеже пунктиром. В результате этого изменени  температуры объем жидкости в резорвуаре 8 измен етс  на величину uY -V ( К} - ) где Y - объем резервуара, и - хоэффи циент объемного расширени  жидкости, cL - коэффициент линейногхэ расширени  материала корпуса резервуара. При расширении жидкость, преодолева  усилие пружины 9, выталкивает поршень 7 лг(() на длину Ь. ------ Ail-i-(tD где А сечение поршн  7.Этоперемещение поршн  через шарнирно--рь чажный механизм 6, обладающий передаточным числом -Pi/Kg ( 1 2 - чи рычага;, передаетс  оправе 4, кото ра  перемешаетс  вместе с закреппенны в ней оптическим элементом на Ь g Uj/i , что приводит к смешению ппоскости изображени  на Д 5 в обратную сторону, т.е. плоскость изображени  займетСвое первоначальное положение и расфокусировка отсутствует. Дл  попного устранени  расфокусировки необходимо , чтобы при изменении температуры на 1° оправа 4 с закрепленным в ней оптическим элементом перемешалась на Cg S.S/K , где К - коз(М)ИЦиент вли ни  перемещени  оптического элемента, зак{)епленного в оправе 4, на расфок -си pOBiiy. Исход  из этого услови , с по мошью приведенных формул получаем конструктивные данные дл  термокомпенсатора Y(fb-(X,lK ( При уменьшении температуры расфоусировка происходит в противоположую сторону, и она компенсируетс  за чет перемещени  порш1ш 7 пружиной 9 озможного в виду уменьшени  объема идкости, т.е, предлагаема  оправа при казанном соотношении параметров устойства обеспечивает его автоматичесую фокусировку при изменении темперауры . Использование изобретени  позвол т создавать оптико-механические издели , е подверженные температурной расфоку- иррвке. мула изобретени  Фор иправа оптического устройства, содержаща  корпус и оправы оптических элементов, одна из которых установлена с возможностыо перемещени  вдоль оси, отличающа с  тем, что, с цельго автоматического уменьшени  смещени  плоскости изображени  от изменени  температуры, на корпусе жестко закреплен заполненный жидкостью резервуар с поршнем, св занным рычажным механизмом с оправой оптического элемента , имеющей возможность перемещени  вдоль оси, а сечение А поршн , передаточное число { механизма, объемЛ/ резервуара, коэффициент К объемного расширени  жидкости, коэффициент ой линейного расширени  материала резервуара , смещение &S плоскости изображени  при изменении температуры на 1 , коэффициент К вли ни  перемещени  оптического элемента, закрепленного в подвижной оправе, на смещение плоскости изображени  св заны соотношениемV (fb-ot)K Дг ( 1 + Об2)д Источники информации прин тые во внимание при экспертизе 1.Мальцев В, Д. Расчет допусков на оптические детали . Машиностроение, 1974, с, 137-141. 2.Погарев Г, В. Юстировка оптических приборов . Мащиностроение 1968, с. 22О. 3.Kpyi p М. Я. и др. Справочник конструктора оптике-механических приборов . Машгиз , 1963, с. 371, фиг. 268.The delivered chain is achieved by the fact that the housing is rigidly fixed to a fluid filled reservoir with a piston, connected by a lever mechanism to the rim of the optical element, having the possibility of movement along the axis, and section A of the piston, gear ratio, volume V of the reservoir, coefficient volumetric liquid expansion, linear expansion coefficient oi of the reservoir material, mixing the AS image plane when the temperature changes by, coefficient K of the influence of the optical position of the optical element mounted in the moving frame on the image plane mixing are related by the ratio АЗ (14С62) Г The drawing is a schematic diagram Frames applied to the lens In case 1, there are fixed frames with optical elements installed in them. A frame 4 with an optical element fixed in it is mounted in the housing with the ability to move along the axis of the lens and through the toggle mechanism 6 is connected to a piston 7 closing the cavity of the tank 8 filled with liquid. The system is force-closed by a spring 9, one end of which is connected to the piston 7, and the other end to the case of the cutter 8. The device works in a coherent manner. As the temperature increases by 1, the image plane shifts relative to its original position on AS, occupies a new position. indicated in the drawing by the dotted line. As a result of this temperature change, the volume of fluid in the resolver 8 is changed by the value of uY -V (K} -) where Y is the volume of the reservoir, and is the coefficient of volumetric expansion of the fluid, cL is the coefficient of linear expansion of the material of the tank body. When expanding, the liquid, overcoming the force of the spring 9, pushes the piston 7 lg (() by the length of L. ------ Ail-i- (tD where A is the cross section of the piston 7. This displacement of the piston through the hinge mechanism gear ratio -Pi / Kg (1 2 - chi lever ;, transmitted to the frame 4, which is mixed together with the optical element fixed in it on b g Uj / i, which leads to a mixing of the image on d 5 in the opposite direction, t. E. The image plane will occupy its original position and there is no defocusing. it is necessary that when the temperature changes by 1 °, the frame 4 with the optical element fixed in it is mixed by Cg SS / K, where K is the goat (M). The influence of the movement of the optical element, zak {) heated in the frame 4, on the side pOBiiy. Based on this condition, with the help of the above formulas, we obtain the design data for the thermal compensator Y (fb- (X, lK) liquids, i.e., offer a frame at a ratio seemed Device Features parameters ensures its circuit-focus changing temperaury. The use of the invention allows the creation of optical-mechanical products that are not subject to thermal defrosting. Mula of the invention. For shaping the optical device, comprising the housing and the rims of the optical elements, one of which is installed with the possibility of movement along the axis, which, in order to automatically reduce the displacement of the image plane from the temperature change, the piston tank filled with liquid is rigidly fixed to the housing connected by a lever mechanism with a rim of an optical element that can be moved along the axis, and section A of the piston, the gear ratio {mechanism, volume / reservoir, coefficient Client K of volume expansion of liquid, coefficient of linear expansion of tank material, displacement & S of image plane when temperature changes by 1, Coefficient of influence of movement of optical element fixed in moving frame, on displacement of image plane are related by V (fb-ot) K Dg (1 + Ob2) d. Sources of information taken into account in the examination 1. Maltsev V, D. Calculation of tolerances on optical parts. Mechanical Engineering, 1974, p. 137-141. 2. Pogarev G, V. Adjustment of optical devices. Mashchinostroenie 1968, p. 22O. 3.Kpyi p M. Ya. And others. Reference designer optics-mechanical devices. Mashgiz, 1963, p. 371, FIG. 268.

SU762422423A 1976-11-24 1976-11-24 Optical device holder SU651290A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU762422423A SU651290A1 (en) 1976-11-24 1976-11-24 Optical device holder

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU762422423A SU651290A1 (en) 1976-11-24 1976-11-24 Optical device holder

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU651290A1 true SU651290A1 (en) 1979-03-05

Family

ID=20683720

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU762422423A SU651290A1 (en) 1976-11-24 1976-11-24 Optical device holder

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU651290A1 (en)

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4919519A (en) * 1988-09-29 1990-04-24 Diversified Optical Corp. Fluid thermal compensation system
EP0401943A2 (en) * 1989-06-08 1990-12-12 ARRI CINE & VIDEO GERÄTE GESELLSCHAFT M.B.H. Heat dilatation compensation device
DE4445087C1 (en) * 1994-12-16 1996-04-04 Rodenstock Optik G Temp. compensation device for optical system
DE102006038682B4 (en) * 2005-08-19 2013-09-05 Raytheon Company Temperature compensated structure with power amplifier for the temperature compensator
CN105242482A (en) * 2015-10-08 2016-01-13 上海新跃仪表厂 Imaging system capable of automatically adjusting focal length and adaptive temperature focusing device of imaging system
DE102016105476B4 (en) 2015-04-01 2024-01-25 Sensors Unlimited, Inc. LENS SYSTEM AND METHOD FOR PASSIVE ATHERMALIZATION

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4919519A (en) * 1988-09-29 1990-04-24 Diversified Optical Corp. Fluid thermal compensation system
EP0401943A2 (en) * 1989-06-08 1990-12-12 ARRI CINE & VIDEO GERÄTE GESELLSCHAFT M.B.H. Heat dilatation compensation device
EP0401943A3 (en) * 1989-06-08 1991-06-05 ARRI CINE & VIDEO GERÄTE GESELLSCHAFT M.B.H. Heat dilatation compensation device
DE4445087C1 (en) * 1994-12-16 1996-04-04 Rodenstock Optik G Temp. compensation device for optical system
EP0717298A1 (en) 1994-12-16 1996-06-19 Optische Werke G. Rodenstock Temperature compensation device
DE102006038682B4 (en) * 2005-08-19 2013-09-05 Raytheon Company Temperature compensated structure with power amplifier for the temperature compensator
DE102016105476B4 (en) 2015-04-01 2024-01-25 Sensors Unlimited, Inc. LENS SYSTEM AND METHOD FOR PASSIVE ATHERMALIZATION
CN105242482A (en) * 2015-10-08 2016-01-13 上海新跃仪表厂 Imaging system capable of automatically adjusting focal length and adaptive temperature focusing device of imaging system

Similar Documents

Publication Publication Date Title
SU651290A1 (en) Optical device holder
US4029409A (en) Multi-mode optical scanning system
JPS56133756A (en) Optical device for variable magnification copying capable of size enlarging and reducing
KR910005530A (en) Stabilization method and apparatus of laser light
FR2241085A1 (en) Vehicle rear field optical viewing system - uses external mirror at rear of vehicle for extended field of vision
GB1437620A (en) Zoom lens having an extremely long focal length range and wide relative aperture
ES409838A1 (en) Periscopic viewing system
US3300268A (en) Means for eliminating interfering diffraction effects originating at the edges of a mirror
GB1353777A (en) Device for recording and reproducing relief images
Saunders Interferometer test of the 26-inch refractor at Leander McCorinick Observatory
GB1010277A (en) Improvements in and relating to optical interforometers
Ferrari et al. Instantaneous velocity fluid measurement in a sheet of fluid by means of chronophotography in coherent light- Improvement of the method
Vikram et al. Modifying tunnel test sections for optical applications
GB991710A (en) Improvements in or relating to devices for measuring displacements
GB1248362A (en) Optical profile projection systems
Mein et al. A substractive double pass spectrograph for solar observations
SU441443A1 (en) Shear interferometer
US3427090A (en) Hologram magnification
SU960706A1 (en) Optical mirror and method of producing thereof
US3469909A (en) Device for carrying out observations of an image formed on an image forming surface
SU802811A1 (en) Mehanism for moving scanning mirror
SU596905A1 (en) Device for projecting fixed image on moving light-sensitive surface
SU129040A1 (en) Pankratic loupe-eye
FR2453390A1 (en) Measuring external diameter of tubes on conveyor - using laser beam to illuminate tube to obtain optical image
FR2263529A1 (en) Image fading device for slide projector - has variable reflective power mirrors producing variable light through slides