[go: up one dir, main page]

RU2104573C1 - Mirror lens for monocular glass - Google Patents

Mirror lens for monocular glass Download PDF

Info

Publication number
RU2104573C1
RU2104573C1 RU95113248A RU95113248A RU2104573C1 RU 2104573 C1 RU2104573 C1 RU 2104573C1 RU 95113248 A RU95113248 A RU 95113248A RU 95113248 A RU95113248 A RU 95113248A RU 2104573 C1 RU2104573 C1 RU 2104573C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
image
mirror
meniscus
designed
concavity
Prior art date
Application number
RU95113248A
Other languages
Russian (ru)
Other versions
RU95113248A (en
Inventor
Михаил Владимирович Агринский
Александр Алексеевич Токарев
Original Assignee
Михаил Владимирович Агринский
Александр Алексеевич Токарев
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 Михаил Владимирович Агринский, Александр Алексеевич Токарев filed Critical Михаил Владимирович Агринский
Priority to RU95113248A priority Critical patent/RU2104573C1/en
Publication of RU95113248A publication Critical patent/RU95113248A/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2104573C1 publication Critical patent/RU2104573C1/en

Links

Images

Landscapes

  • Lenses (AREA)

Abstract

FIELD: optical instruments for angular measurements, binoculars, projecting erect image. SUBSTANCE: device has four members which are located in series along beam. First member is designed as negative meniscus which concavity is directed to image, second member is designed as positive meniscus which concavity is directed to image, third member is designed as near-afocal meniscus which concavity is directed to image. Central region of its second surface serves as secondary mirror. Fourth member is designed as concave primary mirror with external reflection. EFFECT: increased functional capabilities. 2 dwg

Description

Изобретение относится к зеркально-линзовым объективам зрительных труб и может быть использовано в визуальных угломерных приборах и биноклях. The invention relates to mirror-lens telescope lenses and can be used in visual goniometers and binoculars.

Аналогом предлагаемого технического решения является зеркально-линзовый объектив [1] , содержащий последовательно по ходу луча расположенные оптические компоненты, первичное и вторичное вогнутые зеркала и создающий прямое изображение объекта. An analogue of the proposed technical solution is a mirror-lens lens [1], containing sequentially along the beam located optical components, primary and secondary concave mirrors and creating a direct image of the object.

Известен также зеркально-линзовый объектив, содержащий компенсатор аберраций, выполненный в виде близкого к афокальному мениска, обращенного вогнутостью к изображению, первичное вогнутое зеркало с наружной отражающей поверхностью и вторичное зеркало, выполненное на центральной части вогнутой поверхности мениска [2]. Also known is a mirror-lens lens containing an aberration compensator made in the form of a close to afocal meniscus facing concavity to the image, a primary concave mirror with an external reflective surface and a secondary mirror made on the central part of the concave meniscus surface [2].

Предлагаемое устройство отличается от аналогов увеличенным угловым полем объектива при одновременном повышении технологичности изготовления его оптических компонентов. The proposed device differs from analogues in the increased angular field of the lens while increasing the manufacturability of manufacturing its optical components.

Указанный эффект достигается тем, что перед оптическим компонентом, выполняющим функции вторичного зеркала, расположены отрицательный и положительный мениски, обращенные вогнутостью к изображению, центральная часть второй по ходу луча поверхности которого одновременно выполняет функции вторичного зеркала, а первичное зеркало выполнено с наружным отражением, при этом поверхности близкого к афокальному мениска выполняются в заданном соотношении. This effect is achieved by the fact that in front of the optical component that performs the functions of the secondary mirror, negative and positive menisci are located, facing the concavity to the image, the central part of the second along the surface of the beam surface which simultaneously functions as the secondary mirror, and the primary mirror is made with external reflection, while surfaces close to the afocal meniscus are performed in a given ratio.

На фиг. 1 изображена оптическая схема зеркально-линзового объектива; на фиг. 2 - конструктивные параметры зеркально-линзового объектива. In FIG. 1 shows an optical diagram of a mirror lens; in FIG. 2 - design parameters of a mirror-lens lens.

Зеркально-линзовый объектив зрительной трубы состоит из четырех последовательно по ходу луча расположенных компонентов, первый из которых - отрицательный мениск 1, обращенный вогнутостью к изображению, второй - положительный мениск 2, обращенный вогнутостью к изображению, третий - близкий к афокальному мениск 3, обращенный вогнутостью к изображению, центральная часть второй по ходу луча поверхности которого одновременно служит вторичным зеркалом, четвертый - вогнутое зеркало 4. The telescope mirror-lens lens consists of four components located in series along the beam, the first of which is the negative meniscus 1, facing concavity to the image, the second is the positive meniscus 2, facing concavity to the image, the third is close to the afocal meniscus 3, facing concavity to the image, the central part of the second along the beam surface which simultaneously serves as a secondary mirror, the fourth is a concave mirror 4.

Оптические характеристики зеркально-линзового объектива:
фокусное расстояние, мм - 127,07;
относительное отверстие - 1:4,6;
угловое поле в пространстве предметов, угл. град. - 5,0;
cферическая аберрация, мм - 0,003;
xроматическая аберрация для центра поля, мм - 0,002;
xроматическая аберрация увеличения, мм - -0,0037;
меридиальная кривизна для края поля, мм - -0,21;
cагиттальная кривизна для края поля, мм - 1,34;
дисторсия для края поля, % - 0,78.
Optical characteristics of a mirror lens:
focal length, mm - 127.07;
relative aperture - 1: 4.6;
angular field in the space of objects, ang. hail. - 5.0;
spherical aberration, mm - 0.003;
chromatic aberration for the center of the field, mm - 0.002;
chromatic aberration of increase, mm - -0.0037;
meridial curvature for the edge of the field, mm - -0.21;
sagittal curvature for the edge of the field, mm - 1.34;
distortion for the edge of the field,% - 0.78.

Луч от изображения проходит через отрицательный мениск 1, положительный мениск 2 и близкий к афокальному мениск 3. The ray from the image passes through the negative meniscus 1, the positive meniscus 2 and close to the afocal meniscus 3.

Далее луч попадает на вогнутое зеркало 4, от которого он попадает на зеркальную поверхность мениска 3 и от него, отражаясь, поступает в центральное окно в вогнутом зеркале 4. При этом для получения предлагаемого эффекта поверхности мениска 3 должны соответствовать соотношению
0,9≤ r5/r6 ≤ 1,35
Предлагаемый зеркально-линзовый объектив, конструктивные параметры которого приведены на фиг. 2, обеспечивает увеличение углового поля до 2ω = 5°
Next, the beam hits the concave mirror 4, from which it hits the mirror surface of the meniscus 3 and from it, reflected, enters the central window in the concave mirror 4. In this case, to obtain the proposed effect, the surfaces of the meniscus 3 must correspond to the ratio
0.9 ≤ r 5 / r 6 ≤ 1.35
The proposed mirror-lens lens, the design parameters of which are shown in FIG. 2, provides an increase in the angular field to 2ω = 5 °.

Claims (1)

Зеркально-линзовый объектив зрительной трубы, содержащий компенсатор аберраций, выполненный в виде близкого к афокальному мениска, обращенного вогнутостью к изображению, первичное вогнутое зеркало с наружной отражающей поверхностью и вторичное зеркало, выполненное на центральной части вогнутой поверхности мениска, отличающийся тем, что в компенсатор аберраций введены отрицательный и положительный мениски, обращенные вогнутостью к изображению и расположенные перед близким к афокальному мениском, радиусы кривизны которого r5 и r6 удовлетворяют соотношению
Figure 00000002
,
Mirror-lens telescope lens containing an aberration compensator made in the form of a close to afocal meniscus facing concavity to the image, a primary concave mirror with an external reflective surface and a secondary mirror made on the central part of the concave surface of the meniscus, characterized in that in the aberration compensator introduced the negative and positive meniscus facing to the image is concave and disposed close to the front afocal meniscus radii of curvature r 5 and r 6 udo satisfies the relation
Figure 00000002
,
RU95113248A 1995-07-26 1995-07-26 Mirror lens for monocular glass RU2104573C1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU95113248A RU2104573C1 (en) 1995-07-26 1995-07-26 Mirror lens for monocular glass

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU95113248A RU2104573C1 (en) 1995-07-26 1995-07-26 Mirror lens for monocular glass

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU95113248A RU95113248A (en) 1997-07-27
RU2104573C1 true RU2104573C1 (en) 1998-02-10

Family

ID=20170642

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU95113248A RU2104573C1 (en) 1995-07-26 1995-07-26 Mirror lens for monocular glass

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2104573C1 (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU210434U1 (en) * 2021-11-15 2022-04-15 Общество с ограниченной ответственностью "ДИОПТРОН" reflex binoculars

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU210434U1 (en) * 2021-11-15 2022-04-15 Общество с ограниченной ответственностью "ДИОПТРОН" reflex binoculars

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8248693B2 (en) Reflective triplet optical form with external rear aperture stop for cold shielding
KR100211155B1 (en) Viewfinder optical system
JP2000199852A (en) Off-axis reflective optics
US4392710A (en) Optical apparatus
JPH052139A (en) Upright finder device
JP2003167196A (en) Catoptric system
RU2104573C1 (en) Mirror lens for monocular glass
RU2650055C1 (en) Catadioptric telescope
GB2269024A (en) Optical system having at least one tilted Mangin mirror
RU2461030C1 (en) Catadioptric lens (versions)
RU2104574C1 (en) Mirror lens for monocular glass
RU2093870C1 (en) Telescopic system for infra-bed radiation (variants)
MacFarlane et al. Optical design of the discovery channel telescope
RU2248024C2 (en) Katadioptrical telescope
RU2798769C1 (en) Mirror-lens telescope lens for a micro-class spacecraft
JPH08179400A (en) Finder optical system and reversal optical system thereof
RU222247U1 (en) Mirror-lens binoculars
SU1691809A1 (en) Mirror binocular magnifying glass
SU1762291A1 (en) Catodioptric objective
SU1296985A1 (en) Catadioptric lens for telescope
SU1670662A1 (en) Photographic lens
SU1151908A1 (en) Catadioptric lens having extended entrance pupil
RU2012907C1 (en) Catadioptric lens
RU2181207C1 (en) High-speed lens
SU1649493A1 (en) Compact objective lens