[go: up one dir, main page]

RU2236031C1 - Светосильный объектив для сканирующего устройства - Google Patents

Светосильный объектив для сканирующего устройства Download PDF

Info

Publication number
RU2236031C1
RU2236031C1 RU2002132371/28A RU2002132371A RU2236031C1 RU 2236031 C1 RU2236031 C1 RU 2236031C1 RU 2002132371/28 A RU2002132371/28 A RU 2002132371/28A RU 2002132371 A RU2002132371 A RU 2002132371A RU 2236031 C1 RU2236031 C1 RU 2236031C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
lens
focusing lens
meniscus
afocal
positive
Prior art date
Application number
RU2002132371/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2002132371A (ru
Inventor
А.Н. Карпов (RU)
А.Н. Карпов
М.А. Куршакова (RU)
М.А. Куршакова
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Красногорский завод им. С.А. Зверева"
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 Открытое акционерное общество "Красногорский завод им. С.А. Зверева" filed Critical Открытое акционерное общество "Красногорский завод им. С.А. Зверева"
Priority to RU2002132371/28A priority Critical patent/RU2236031C1/ru
Publication of RU2002132371A publication Critical patent/RU2002132371A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2236031C1 publication Critical patent/RU2236031C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Lenses (AREA)

Abstract

Светосильный объектив предназначен для работы в инфракрасной области спектра 3,0-5,0 мкм и может быть использован в сканерах малогабаритных тепловизионных приборов. Объектив состоит из афокальной насадки и фокусирующего объектива, между которыми расположен сканирующий элемент. Афокальная насадка, выполненная по схеме телескопа Галилея, и фокусирующий объектив выполнены из одиночных менисковых линз. В афокальной насадке первый мениск выполнен положительным и обращен выпуклостью к предмету, а второй - отрицательный, обращен вогнутостью к изображению и выполнен из германия. В фокусирующем объективе первый мениск положительный и обращен выпуклостью к предмету, а второй - отрицательный, обращен вогнутостью к предмету и выполнен из флюорита. Материал, из которого выполнены положительные линзы, удовлетворяет следующим условиям: 2,4≤ n4,0≤3,5, ((n4,о-1)/(n3,0-n5,0))≥ 180, где n4,0, n3,0, n5,0 - показатели преломления материала для, соответственно, λ =4,0 мкм, λ =3,0 мкм, λ =5,0 мкм, λ - длина волны излучения. Объектив обеспечивает повышение качества изображения и увеличение относительного отверстия до 1:К=1:1,25 при угловом поле 2ω =6,5° , увеличение заднего вершинного отрезка и расстояния между афокальной насадкой и фокусирующим объективом. 7 ил., 3 табл.

Description

Предлагаемое изобретение относится к оптическим системам, в частности к светосильным объективам, работающим в инфракрасной области спектра 3,0-5,0 мкм, и может быть использовано в сканерах тепловизионных приборов.
Известно, что сканирующий элемент может быть расположен в объективе как в сходящихся, так и в параллельных пучках лучей. Существует достаточно компактный и простой светосильный объектив, в котором сканирующий элемент расположен в сходящемся пучке лучей [1], однако такая конструкция не обеспечивает высокое качество изображения в пределах всего углового поля в спектральном диапазоне 3,0-5,0 мкм и имеет большую световую зону на сканирующем элементе, соизмеримую с диаметром входящего пучка лучей.
Известны объективы, в которых сканирующий элемент расположен в параллельном пучке лучей либо перед объективом [2], либо между афокальной насадкой негалилеевского типа и фокусирующим объективом [3]. При этом системы [2] имеют большую световую зону на сканирующем элементе, соизмеримую с диаметром входного светового пучка и, как следствие, большие габариты сканирующего элемента и громоздкость системы в целом.
Система [3], работающая в диапазоне 3,0-5,0 мкм, имеет большие продольные габариты афокальной насадки, длина насадки в 2,5 раза больше диаметра головной линзы, небольшое угловое поле 2ω ≤ 4° и большое количество конструктивных элементов в насадке.
Из известных объективов наиболее близким к предлагаемому является объектив [4], состоящий из афокальной насадки, выполненной по схеме Галилея, содержащей три оптических компонента, имеющих форму одиночных менисков, первый из которых имеет отрицательную оптическую силу, выполнен из кремния и обращен вогнутостью к изображению, второй, отрицательный, выполнен из германия и обращен вогнутостью к предмету, третий, положительный, выполнен из кремния и обращен выпуклостью к изображению, и фокусирующего объектива, состоящего из трех одиночных линз менисковой формы, обращенных вогнутостью к изображению, первая из которых имеет положительную оптическую силу и выполнена из кремния, вторая, отрицательная, выполнена из германия, третья, положительная, выполнена из кремния. Между афокальной насадкой и фокусирующим объективом в параллельном пучке лучей находится преломляющий сканирующий элемент, выполненный из кремния. Объектив имеет большую световую зону на сканирующем элементе, примерно в 1,6 раза больше диаметра входного пучка, относительное отверстие 1:1,5, спектральный диапазон 3,0-4,2 мкм, большую длину, но при этом малый задний вершинный отрезок, что создает определенные трудности расположения приемников излучения и системы охлаждения и небольшой воздушный промежуток между афокальной насадкой и фокусирующим объективом, что ограничивает применение различных типов сканирующих элементов.
Задачей изобретения является создание светосильного объектива для сканирующего устройства с повышенными оптическими характеристиками. Технический результат - повышение качества изображения объектива и, одновременно, увеличение относительного отверстия до 1:К=1:1,25 при угловом поле 2ω =6,5° , расширение спектрального диапазона до 3,0-5,0 мкм, увеличение заднего вершинного отрезка, расстояния между афокальной насадкой и фокусирующим объективом, уменьшение размеров световой зоны на сканирующем элементе.
Технический результат достигается тем, что в светосильном объективе, состоящем из афокальной насадки и фокусирующего объектива, между которыми расположен сканирующий элемент, афокальная насадка и фокусирующий объектив выполнены из одиночных менисковых линз, причем афокальная насадка выполнена по схеме телескопа Галилея, в которой первый мениск обращен выпуклостью к предмету, а второй, отрицательный, выполнен из германия, в фокусирующем объективе первый мениск положительный и обращен выпуклостью к предмету в отличие от известного, первый мениск афокальной насадки - положительный, а второй - обращен вогнутостью к изображению, второй мениск фокусирующего объектива - отрицательный, обращенный вогнутостью к предмету и выполнен из флюорита, кроме того, материал, из которого выполнены положительные линзы, удовлетворяет следующим условиям:
2,4≤ n4,0≤3,5
((n4,0-1)/(n3,0-n5,0))≥ 180,
где n4,0 - показатель преломления материала для λ =4,0 мкм;
n3,0- показатель преломления материала для λ =3,0 мкм;
n5,0 - показатель преломления материала для λ =5,0 мкм;
λ - длина волны излучения.
Рассчитано два варианта светосильного объектива. В первом варианте головная линза афокальной насадки и первая линза фокусирующего объектива выполнены из кремния, во втором варианте - из бескислородного оптического стекла
На фиг.1 представлена принципиальная оптическая схема предлагаемого объектива.
На фиг.2 представлены графики поперечных аберраций для первого варианта предлагаемого объектива.
На фиг.3 представлены кривые астигматизма и дисторсии первого варианта предлагаемого объектива.
На фиг.4 показаны полихроматические функции передачи модуляции (MTF) первого варианта предлагаемого объектива в спектральном диапазоне 3,0-5,0 мкм.
На фиг.5 представлены графики поперечных аберраций для второго варианта предлагаемого объектива.
На фиг.6 представлены кривые астигматизма и дисторсии второго варианта предлагаемого объектива.
На фиг.7 показаны полихроматические функции передачи модуляции (MTF) второго варианта предлагаемого объектива в спектральном диапазоне 3,0-5,0 мкм.
Объектив (фиг.1) состоит из афокальной насадки I и фокусирующего объектива II. Афокальная насадка I содержит положительную одиночную менисковую линзу 1, обращенную выпуклостью к предмету, и отрицательную одиночную менисковую линзу 2, обращенную выпуклостью к предмету, и выполненную из германия. Фокусирующий объектив II содержит положительный мениск 3, обращенный выпуклостью к предмету, и отрицательный мениск 4, обращенный вогнутостью к предмету и выполненный из флюорита. Между афокальной насадкой I и фокусирующим объективом II в плоскости апертурной диафрагмы расположен сканирующий элемент 5, например плоское зеркало, находящийся под углом 45° к оптической оси. При этом положительные мениски 1 и 3 в первом варианте выполнены из кремния, во втором варианте - из бескислородного оптического стекла.
Пучки лучей, исходящие от объекта, проходят через афокальную насадку, последовательно преломляясь на менисковых линзах 1 и 2, формируются в параллельные пучки, попадают на отражающий сканирующий элемент 5 (плоское зеркало). При этом диаметр сечения пучка, падающего на сканирующий элемент 5, в 1,5 раза меньше диаметра входящего пучка лучей. Отразившись от сканирующего элемента 5, лучи последовательно преломляются менисковыми линзами 3 и 4 фокусирующего объектива и собираются в плоскости изображения, удаленной от выпуклой поверхности мениска 4 на 24,4 мм.
Конструктивные параметры рассчитанных вариантов объектива приведены в табл.1 и 2.
Figure 00000002
Figure 00000003
Материалы линз, приведенные в табл.1 и 2, имеют значения показателя преломления n и числа Аббе ν , указанные в табл.3.
Figure 00000004
Из табл.3 видно, что материал, выбранный для положительных линз удовлетворяет указанным ранее условиям:
2,4≤ 3,425≤ 3,5 и 242,5≥ 180 (1 вариант объектива)
2,4≤ 2,7848≤ 3,5 и 182,1≥ 180 (2 вариант объектива).
Вышеуказанные конструктивные параметры позволяют получить объектив со следующими характеристиками:
- фокусное расстояние f’=75 мм;
- относительное отверстие 1:К=1:1,25;
- угловое поле в пространстве предметов 2ω =6° 25’;
- задний вершинный отрезок S’f’=24,4 мм;
- рабочий спектральный диапазон 3,0-5,0 мкм;
- коэффициент передачи контраста для пространственной частоты 10 мм-1 составляет 0,83 в центре, 0,8 по полю и 0,7 на краю поля зрения.
Таким образом, получен объектив более простой и компактный по конструкции, обеспечивающий дифракционное качество изображения для мозаичного приемника размером 100× 100 мкм в широком спектральном диапазоне (3,0-5,0 мкм), обладающий более высоким относительным отверстием (1:1,25), увеличенным воздушным промежутком (50 мм) между афокальной насадкой и фокусирующим объективом, что позволяет использовать различные типы сканирующих устройств, причем размер световой зоны на сканирующем элементе в 1,5 раза меньше диаметра входного пучка, увеличенным задним вершинным отрезком S’f=24,4 мм, что дает возможность применять приемники излучения с охлаждением.
Источники информации
1. Патент Российской Федерации №2137319, опубл. 10.09.1999 г., MПК H 04 N 5/33.
2. Патент США №5091646, опубл. 25.02.1992 г., МПК Н 01 L 31/052
3. Патент США №4199217, опубл. 22.04.1980 г., MПК G 02 B 025/00
4. Патент США №4427259, опубл. 24.01.1984 г., МПК G 02 В 013/14 (ближайший аналог).

Claims (1)

  1. Светосильный объектив для сканирующего устройства, состоящий из афокальной насадки и фокусирующего объектива, между которыми расположено сканирующее устройство, при этом и афокальная насадка, и фокусирующий объектив выполнены из одиночных менисковых линз, кроме того, афокальная насадка выполнена по схеме телескопа Галилея, в которой первый мениск обращен выпуклостью к предмету, а второй, отрицательный, выполнен из германия, в фокусирующем объективе первый мениск положительный и обращен выпуклостью к предмету, отличающийся тем, что первый мениск афокальной насадки - положительный, а второй обращен вогнутостью к изображению, второй мениск фокусирующего объектива - отрицательный, обращенный вогнутостью к предмету, и выполнен из флюорита, кроме того, материал, из которого выполнены положительные линзы, удовлетворяет следующим условиям:
    2,4≤ n4,0 ≤3,5
    ((n4,0-1)/(n3,0-n5,0))≤ 180,
    где n4,0 - показатель преломления материала для λ=4,0 мкм;
    n3,0 - показатель преломления материала для λ=3,0 мкм;
    n5,0 - показатель преломления материала для λ=5,0 мкм;
    λ - длина волны излучения.
RU2002132371/28A 2002-12-04 2002-12-04 Светосильный объектив для сканирующего устройства RU2236031C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002132371/28A RU2236031C1 (ru) 2002-12-04 2002-12-04 Светосильный объектив для сканирующего устройства

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002132371/28A RU2236031C1 (ru) 2002-12-04 2002-12-04 Светосильный объектив для сканирующего устройства

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2002132371A RU2002132371A (ru) 2004-06-10
RU2236031C1 true RU2236031C1 (ru) 2004-09-10

Family

ID=33433236

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2002132371/28A RU2236031C1 (ru) 2002-12-04 2002-12-04 Светосильный объектив для сканирующего устройства

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2236031C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2358299C1 (ru) * 2006-12-06 2009-06-10 Открытое Акционерное Общество "Пеленг" Светосильный объектив
RU2419113C1 (ru) * 2009-08-06 2011-05-20 Татьяна Николаевна Хацевич Оптическая система с вынесенной апертурной диафрагмой для среднего ик диапазона спектра
CN109358423A (zh) * 2018-11-01 2019-02-19 中国航空工业集团公司洛阳电光设备研究所 一种非制冷大面阵快扫光学系统

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4427259A (en) * 1982-08-23 1984-01-24 Rockwell International Corporation Selectable field-of-view infrared lens
US4679891A (en) * 1984-07-14 1987-07-14 Pilkington P.E. Limited Infra-red lenses
RU2073901C1 (ru) * 1993-01-15 1997-02-20 Специальное конструкторское бюро техники ночного видения Научно-производственного объединения "Орион" Сканирующее устройство
US6118578A (en) * 1998-05-28 2000-09-12 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Army Simplified dual field of view afocal

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4427259A (en) * 1982-08-23 1984-01-24 Rockwell International Corporation Selectable field-of-view infrared lens
US4679891A (en) * 1984-07-14 1987-07-14 Pilkington P.E. Limited Infra-red lenses
RU2073901C1 (ru) * 1993-01-15 1997-02-20 Специальное конструкторское бюро техники ночного видения Научно-производственного объединения "Орион" Сканирующее устройство
US6118578A (en) * 1998-05-28 2000-09-12 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Army Simplified dual field of view afocal

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2358299C1 (ru) * 2006-12-06 2009-06-10 Открытое Акционерное Общество "Пеленг" Светосильный объектив
RU2419113C1 (ru) * 2009-08-06 2011-05-20 Татьяна Николаевна Хацевич Оптическая система с вынесенной апертурной диафрагмой для среднего ик диапазона спектра
CN109358423A (zh) * 2018-11-01 2019-02-19 中国航空工业集团公司洛阳电光设备研究所 一种非制冷大面阵快扫光学系统

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6791760B2 (en) Planar diffractive relay
EP3669226B1 (en) Two-color very wide field of view refractive eyepiece-type optical form
EP0263165A1 (en) AFOCAL ZOOM SCOPE FOR USE IN THE INFRARED SPECTRAL AREA.
IL104822A (en) A-focal telescope based on refraction with 3 fields of view
US5548439A (en) Three field of view refractive infrared telescope with fixed medium filed of view
EP0045138B1 (en) Infra-red optical system
JP3724520B2 (ja) 赤外用光学系
RU2578661C1 (ru) Инфракрасный объектив с плавно изменяющимся фокусным расстоянием
RU2236031C1 (ru) Светосильный объектив для сканирующего устройства
US4600265A (en) Infra-red optical systems
JP2737272B2 (ja) 赤外用変倍光学系
RU2694557C1 (ru) Инфракрасная система с двумя полями зрения
RU2672703C1 (ru) Двухканальная зеркально-линзовая система
RU81346U1 (ru) Оптическая система
RU2830995C1 (ru) Малогабаритный катадиоптрический телескоп высокого разрешения
RU2181206C2 (ru) Светосильный объектив
RU2092880C1 (ru) Окуляр
RU2779740C1 (ru) Инфракрасный объектив
RU2815391C1 (ru) Двухканальная зеркально-линзовая система
RU2358300C1 (ru) Светосильный объектив
RU2843624C1 (ru) Атермализованный сверхширокоугольный объектив для ИК-области спектра
RU2498363C1 (ru) Зеркально-линзовый объектив
EP1736750A1 (en) Optoelectronic device for generating a plurality of spectral images of an object on a common sensor
RU2174695C1 (ru) Светосильный объектив для ближней ик-области спектра
RU178354U1 (ru) Двухканальная зеркально-линзовая система

Legal Events

Date Code Title Description
QA4A Patent open for licensing
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20121205