RU2093870C1 - Телескопическая система для ик-излучения (варианты) - Google Patents
Телескопическая система для ик-излучения (варианты) Download PDFInfo
- Publication number
- RU2093870C1 RU2093870C1 RU96101432A RU96101432A RU2093870C1 RU 2093870 C1 RU2093870 C1 RU 2093870C1 RU 96101432 A RU96101432 A RU 96101432A RU 96101432 A RU96101432 A RU 96101432A RU 2093870 C1 RU2093870 C1 RU 2093870C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- lens
- mirror
- eyepiece
- meniscus
- objective
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Lenses (AREA)
Abstract
Использование; в тепловизионных системах, работающих в инфракрасной области спектра излучения. Сущность изобретения: телескопическая система состоит из зеркально-линзового объектива и окуляра, причем объектив содержит по ходу лучей отрицательный линзовый мениск, обращенный вогнутостью к предмету, первичное зеркало с вогнутой отражающей поверхностью, выполненное с отверстием в центральной части, выпуклое вторичное зеркало и компенсатор полевых аберраций, выполненный в виде положительного мениска, обращенного выпуклостью к изображению. В объективе вторичное зеркало расположено на более близком расстоянии от первичного зеркала, чем вторая поверхность отрицательного мениска, при этом удовлетворяются условия, при которых расстояние от вершины отражающей поверхности вторичного зеркала до вершины отражающей поверхности первичного зеркала составляет 0,3...0,6 фокусного расстояния объектива и оптическая сила компенсатора аберраций составляет 0,8... 1,6 оптической силы объектива, а окуляр состоит из двух одиночных линз. В варианте исполнения телескопической системы отсутствует компенсатор полевых аберраций, а окуляр имеет трехлинзовую конструкцию. В системе по меньшей мере одно из двух зеркал может являться асферическим. 2 с. и 4 з.п.ф-лы, 4 табл., 2 ил.
Description
Предлагаемая телескопическая система для ИК-излучения относится к области оптического приборостроения и может быть использована в тепловизионных системах, работающих в инфракрасной области спектра излучения.
Известны системы для инфракрасного спектра излучения, которые построены с применением линзовых объективов [2] (примеры 2-5). Однако, как правило, подобные системы имеют большие продольные размеры в сравнении с системами, выполненными на основе зеркально-линзовых объективов, имеющими аналогичные характеристики [1, 2] Этот недостаток не позволяет применять подобные системы в компактных по длине приборах.
Известна компактная оптическая система для инфракрасного спектра излучения, которая построена на основе зеркально-линзового объектива [1] К недостаткам данной системы следует отнести то, что зеркально-линзовый объектив имеет недостаточную светосилу (D/f'=1:2) и при этом система имеет незначительное угловое поле в пространстве предметов (2,38o х 3,22o).
Наиболее близкой по технической сущности к заявляемым решениям является инфракрасная оптическая система, построенная на основе зеркально-линзового объектива [2] (пример 1). Инфракрасная оптическая система состоит из зеркально-линзового объектива и окуляра, причем объектив содержит по ходу лучей отрицательный линзовый мениск, обращенный вогнутостью к предмету, выпуклое вторичное зеркало, которое является частью второй поверхности мениска, и компенсатор полевых аберраций, выполненный в виде мениска, обращенного выпуклостью к изображению, а окуляр имеет трехлинзовую конструкцию. Данная система содержит пять преломляющих элементов, выполненных из германия, что ведет к удорожанию конструкции и увеличению ее массы. При этом зеркально-линзовый объектив имеет незначительную светосилу (D/f'=1:2.1), а расходимость излучения в пучках лучей после окуляра составляет порядка 34'.
Задачей группы изобретений является создание телескопической системы для ИК-излучения высокого качества уменьшенной длины и массы.
Технический результат уменьшение количества преломляющих элементов до четырех при увеличении светосилы и уменьшении расходимости выходящего пучка.
Сущность изобретения по первому варианту заключается в тон, что телескопическая система для ИК-излучения состоит из зеркально-линзового объектива и окуляра, причем объектив содержит по ходу лучей отрицательный линзовый мениск, обращенный вогнутостью к предмету, первичное зеркало с вогнутой отражающей поверхностью, выполненное с отверстием в центральной части, выпуклое вторичное зеркало и компенсатор полевых аберраций, выполненный в виде положительного мениска, обращенного выпуклостью к изображению, и в отличие от известной системы, в объективе вторичное зеркало расположено на более близком расстоянии от первичного зеркала, чем вторая поверхность отрицательного мениска, при этом удовлетворяются условия, при которых расстояние от вершины отражающей поверхности вторичного зеркала до вершины отражающей поверхности первичного зеркала составляет 0.5.0.6 фокусного расстояния объектива и оптическая сила компенсатора аберраций составляет 0.8.1.6 оптической силы объектива, а окуляр состоит из двух одиночных линз.
В телескопической системе для ИК-излучения по второму варианту, состоящей из зеркально-линзового объектива и трехлинзового окуляра, причем объектив содержит по ходу лучей отрицательный линзовый мениск, обращенный вогнутостью к предмету, первичное зеркало с вогнутой отражающей поверхностью, выполненное с отверстием в центральной части, и выпуклое вторичное зеркало, в отличие от известной в объективе вторичное зеркало расположено на более близком расстоянии от первичного зеркала, чем вторая поверхность отрицательного мениска, при этом удовлетворяются условия, при которых расстояние от вершины отражающей поверхности вторичного зеркала до вершины отражающей поверхности первичного зеркала составляет 0.3.0.6 фокусного расстояния объектива.
При этом по меньшей мере одно из двух зеркал или оба зеркала в зеркально-линзовом объективе могут быть выполнены асферическими.
На фиг.1 представлен пример оптической схемы телескопической системы для ИК-излучения, состоящей из зеркально-линзового объектива с компенсатором полевых аберраций, выполненным в виде мениска, обращенного выпуклостью к изображению, и двух-линзового окуляра (первый вариант).
На фиг.2 представлен пример оптической схемы телескопической системы для ИК-излучения, состоящей из зеркально-линзового объектива без компенсатора полевых аберраций и трехлинзового окуляра (второй вариант).
Телескопическая система для ИК-излучения по первому варианту (фиг.1) состоит из зеркально-линзового объектива, включающего в себя отрицательный линзовый мениск 1, обращенный вогнутостью к предмету, первичное зеркало 2 с вогнутой отражающей поверхностью, выпуклое вторичное зеркало 3 и компенсатор полевых аберраций 4, выполненный в виде мениска, обращенного выпуклостью к изображению. Вторичное зеркало 3 расположено на более близком расстоянии от первичного зеркала 2, чем вторая поверхность отрицательного мениска 1. Окуляр 5 имеет конструкцию, состоящую из двух одиночных линз.
Телескопическая система по второму варианту (фиг.2) состоит из зеркально-линзового объектива со сферическими зеркалами и трехлинзового окуляра. Зеркально-линзовый объектив включает в себя отрицательный линзовый мениск 6 с вогнутой передней и выпуклой задней поверхностями, первичное зеркало 7 с вогнутой отражающей поверхностью, выпуклое вторичное зеркало 8, которое расположено на более близком расстоянии от первичного зеркала 7, чем вторая поверхность отрицательного мениска 6. Окуляр 9 имеет конструкцию, состоящую из трех одиночных линз.
В соответствии с предложенным решением был выполнен расчет четырех конкретных оптических схем телескопической системы для ИК-излучения. Данные системы рассчитывались для спектрального интервала излучения 8.12 мкм углового поля в пространстве предметов 2ω 5o. В первом варианте представлены два конкретных примера выполнения телескопической системы для ИК-излучения, состоящей из зеркально-линзового объектива со сферическими зеркалами и двухлинзового окуляра (фиг.1). Первая телескопическая система для ИК-спектра со сферическими зеркалами имеет следующие конструктивные параметры (см. табл.1).
В этом примере увеличение Г=-10х; фокусное расстояние зеркально-линзового объектива f'=150 мм и его относительное отверстие D/f'=1:1,6.
Здесь и далее
ri радиусы кривизны поверхностей;
di толщины оптических элементов и воздушные промежутки;
Ge германий материал, из которого изготовлен данный оптический элемент;
I воздушные промежутки.
ri радиусы кривизны поверхностей;
di толщины оптических элементов и воздушные промежутки;
Ge германий материал, из которого изготовлен данный оптический элемент;
I воздушные промежутки.
Последняя поверхность определяет положение выходного зрачка.
Если зеркально-линзовый объектив содержит асферические зеркала, то телескопическая система для ИК-спектра имеет следующие конструктивные параметры (см. табл.2).
В этом примере увеличение Г=-5х; фокусное расстояние зеркально-линзового объектива f'=145,2 мм и его относительное отверстие D/f'=1:1,45.
Во втором варианте представлены два конкретных примера выполнения телескопической системы для ИК-излучения, состоящей из зеркально-линзового объектива со сферическими зеркалами и трехлинзового окуляра (фиг.2). Телескопическая система для ИК-спектра со сферическими зеркалами имеет следующие конструктивные параметры (см. табл.3).
В этом примере увеличение Г=-5,4х; фокусное расстояние зеркально-линзового объектива f'=151,3 мм и его относительное отверстие D/f'=1:1,16. Если зеркально-линзовый объектив содержит асферические зеркала, то телескопическая система для ИК-спектра имеет следующие конструктивные параметры (см. табл.4).
В этом примере увеличение Г=-10х; фокусное расстояние зеркально-линзового объектива f'= 210 мм и его относительное отверстие D/f'=1:1,6.
В первом варианте инфракрасное излучение, идущее от удаленного предмета, попадает в телескопическую систему для ИК-излучения. Оно проходит через внешний кольцевой участок отрицательного линзового мениска 1 (фиг. 1), преломляется на его поверхностях, отражается от вогнутого первичного зеркала 2 в направлении к выпуклому вторичному зеркалу 3 и, отразившись от него, проходит через компенсатор аберраций 4, выполненный в виде положительного мениска, который размешается в центральном отверстии, предусмотренном в первичном зеркале 2, и строит промежуточное изображение в плоскости 1. Это изображение передается через окуляр 5, создающий на выходе системы параллельные пучки, главные лучи которых проходят через центр выходного зрачка P'.
Во втором варианте инфракрасное излучение, идущее от удаленного предмета, попадает в телескопическую систему для ИК-излучения. Оно проходит через внешний кольцевой участок отрицательного линзового мениска 6 (фиг. 2), преломляется на его поверхностях, отражается от вогнутого первичного зеркала 7 в направлении к выпуклому вторичному зеркалу 8 и, отразившись от него, строит промежуточное изображение в плоскости 1. Это изображение передается через окуляр 9, создающий на выходе системы параллельные пучки, главные лучи которых проходят через центр выходного зрачка P'.
Таким образом, по первому варианту создана конструкция телескопической системы для ИК-излучения, содержащей не более четырех преломляющих элементов, изготовленных из германия (в зеркально-линзовом объективе первый отрицательный мениск и компенсатор аберраций, в окуляре две линзы), светосила зеркально-линзового объектива повышена до значения D/f'=1:1,5, а расходимость излучения в пучках на выходе системы уменьшена до значения не более 25' при угловом поле в пространстве предметов 2ω5o.
По второму варианту создана конструкция телескопической системы для ИК-излучения, содержащей не более четырех преломляющих элементов, изготовленных из германия (в зеркально-линзовом объективе первый отрицательный мениск, в окуляре три линзы), светосила зеркально-линзового объектива увеличена до значения D/f'=1:1,2, а расходимость излучения в пучках на выходе системы уменьшена до значения не более 25' при угловом поле в пространстве предметов 2ω5o.
Claims (6)
1. Телескопическая система для ИК-излучения, состоящая из зеркально-линзового объектива и окуляра, причем объектив содержит по ходу лучей отрицательный линзовый мениск с вогнутой передней и выпуклой задней поверхностями, первичное зеркало с вогнутой отражающей поверхностью, выполненное с отверстием в центральной части, выпуклое вторичное зеркало и компенсатор полевых аберраций, выполненный в виде мениска, обращенного выпуклостью к изображению, отличающаяся тем, что в объективе вторичное зеркало расположено на более близком расстоянии от первичного зеркала, чем вторая поверхность отрицательного мениска, при этом удовлетворяются условия, при которых расстояние от вершины отражающей поверхности вторичного зеркала до вершины отражающей поверхности первичного зеркала составляет 0,3 0,6 фокусного расстояния объектива, и оптическая сила компенсатора аберраций составляет 0,8 1,0 оптической силы объектива, а окуляр состоит из двух одиночных линз.
2. Cистема по п.1, отличающаяся тем, что по меньшей мере одно из двух зеркал в зеркально-линзовом объективе выполнено асферическим.
3. Cистема по п.1, отличающаяся тем, что оба зеркала в зеркально-линзовом объективе выполнены асферическими.
4. Cистема для ИК-излучения, состоящая из зеркально-линзового объектива и трехлинзового окуляра, причем объектив содержит по ходу лучей отрицательный линзовый мениск, обращенный вогнутостью к предмету, первичное зеркало с вогнутой отражающей поверхностью, выполненное с отверстием в центральной части, и выпуклое вторичное зеркало, отличающаяся тем, что в объективе вторичное зеркало расположено на более близком расстоянии от первичного зеркала, чем вторая поверхность отрицательного мениска, при этом удовлетворяются условия, при которых расстояние от вершины отражающей поверхности вто- ричного зеркала до вершины отражающей поверхности первичного зеркала составляет 0,3 0,6 фокусного расстояния объектива.
5. Система по п.4, отличающаяся тем, что по меньшей мере одно из двух зеркал в зеркально-линзовом объективе выполнено асферическим.
6. Система по п. 4, отличающаяся тем, что оба зеркала в зеркально-линзовом объективе выполнены асферическими.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU96101432A RU2093870C1 (ru) | 1996-01-29 | 1996-01-29 | Телескопическая система для ик-излучения (варианты) |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU96101432A RU2093870C1 (ru) | 1996-01-29 | 1996-01-29 | Телескопическая система для ик-излучения (варианты) |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2093870C1 true RU2093870C1 (ru) | 1997-10-20 |
RU96101432A RU96101432A (ru) | 1998-01-20 |
Family
ID=20176120
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU96101432A RU2093870C1 (ru) | 1996-01-29 | 1996-01-29 | Телескопическая система для ик-излучения (варианты) |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2093870C1 (ru) |
Cited By (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN105372801A (zh) * | 2015-11-25 | 2016-03-02 | 北京环境特性研究所 | 一种日盲紫外光学镜头与系统 |
CN105511060A (zh) * | 2015-12-22 | 2016-04-20 | 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 | 全球面环形大视场月球边缘光学成像物镜 |
RU174738U1 (ru) * | 2017-04-27 | 2017-10-31 | Акционерное общество "Научно-производственное объединение "Государственный институт прикладной оптики" (АО "НПО ГИПО") | Инфракрасная зеркально-линзовая система |
RU2646405C1 (ru) * | 2017-04-27 | 2018-03-05 | Акционерное общество "Научно-производственное объединение "Государственный институт прикладной оптики" (АО "НПО ГИПО") | Инфракрасная зеркально-линзовая система |
CN115185074A (zh) * | 2022-07-19 | 2022-10-14 | 凯迈(洛阳)测控有限公司 | 一种折反式小型化短波红外成像光学系统 |
-
1996
- 1996-01-29 RU RU96101432A patent/RU2093870C1/ru not_active IP Right Cessation
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
1.Патент США N 4411499, кл. G 02 B 17/08, 1983. 2. Патент США N 4432596, кл. G 02 B 3/00, 1984. * |
Cited By (8)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN105372801A (zh) * | 2015-11-25 | 2016-03-02 | 北京环境特性研究所 | 一种日盲紫外光学镜头与系统 |
CN105372801B (zh) * | 2015-11-25 | 2018-01-16 | 北京环境特性研究所 | 一种日盲紫外光学镜头与系统 |
CN105511060A (zh) * | 2015-12-22 | 2016-04-20 | 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 | 全球面环形大视场月球边缘光学成像物镜 |
CN105511060B (zh) * | 2015-12-22 | 2018-06-22 | 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 | 全球面环形大视场月球边缘光学成像物镜 |
RU174738U1 (ru) * | 2017-04-27 | 2017-10-31 | Акционерное общество "Научно-производственное объединение "Государственный институт прикладной оптики" (АО "НПО ГИПО") | Инфракрасная зеркально-линзовая система |
RU2646405C1 (ru) * | 2017-04-27 | 2018-03-05 | Акционерное общество "Научно-производственное объединение "Государственный институт прикладной оптики" (АО "НПО ГИПО") | Инфракрасная зеркально-линзовая система |
CN115185074A (zh) * | 2022-07-19 | 2022-10-14 | 凯迈(洛阳)测控有限公司 | 一种折反式小型化短波红外成像光学系统 |
CN115185074B (zh) * | 2022-07-19 | 2023-06-06 | 凯迈(洛阳)测控有限公司 | 一种折反式小型化短波红外成像光学系统 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US5793538A (en) | Solid catadioptric lens | |
US4240707A (en) | All-reflective three element objective | |
US4714307A (en) | Catadioptric infrared lenses | |
US5452126A (en) | Lightweight binocular telescope | |
US5159495A (en) | Graded index optical elements and catadioptric optical systems | |
EP0045138B1 (en) | Infra-red optical system | |
US5946505A (en) | Finder system for a single lens reflex camera | |
GB2136149A (en) | High Magnification Afocal Infrared Telescopes | |
US5668671A (en) | Dioptric lens system | |
RU2093870C1 (ru) | Телескопическая система для ик-излучения (варианты) | |
US3001446A (en) | Optical systems comprising a spherical concave mirror and a meniscus lens | |
US4383727A (en) | Infra-red optical systems | |
US4600265A (en) | Infra-red optical systems | |
GB2030315A (en) | Catadioptric Infra-red Lenses | |
JPH07218844A (ja) | 接眼鏡装置 | |
US5477372A (en) | Optical scanner | |
US5909307A (en) | Optical system for infrared camera | |
RU96101432A (ru) | Телескопическая система для ик-излучения (варианты) | |
JP3326900B2 (ja) | 赤外線用対物光学系 | |
RU2082195C1 (ru) | Зеркально-линзовый объектив | |
US4962984A (en) | Constant-speed scanning lens system | |
GB2057157A (en) | Eyepiece for infra-red optical system | |
US3305293A (en) | Catadioptric optical system | |
SU1191862A1 (ru) | Зеркально-линзовый объектив телескопа | |
JPH06273673A (ja) | 反射屈折型対物光学系 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20040130 |