RU2649596C1 - Панкратическая система - Google Patents
Панкратическая система Download PDFInfo
- Publication number
- RU2649596C1 RU2649596C1 RU2016141688A RU2016141688A RU2649596C1 RU 2649596 C1 RU2649596 C1 RU 2649596C1 RU 2016141688 A RU2016141688 A RU 2016141688A RU 2016141688 A RU2016141688 A RU 2016141688A RU 2649596 C1 RU2649596 C1 RU 2649596C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- component
- components
- positive
- lenses
- negative
- Prior art date
Links
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 claims abstract description 12
- 238000006073 displacement reaction Methods 0.000 abstract description 2
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 230000005499 meniscus Effects 0.000 description 4
- 230000005855 radiation Effects 0.000 description 3
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 1
- 238000011022 operating instruction Methods 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G02—OPTICS
- G02B—OPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
- G02B15/00—Optical objectives with means for varying the magnification
- G02B15/14—Optical objectives with means for varying the magnification by axial movement of one or more lenses or groups of lenses relative to the image plane for continuously varying the equivalent focal length of the objective
- G02B15/16—Optical objectives with means for varying the magnification by axial movement of one or more lenses or groups of lenses relative to the image plane for continuously varying the equivalent focal length of the objective with interdependent non-linearly related movements between one lens or lens group, and another lens or lens group
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- Nonlinear Science (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Optics & Photonics (AREA)
- Lenses (AREA)
Abstract
Изобретение может использоваться в системах преобразования лазерного излучения приборов наведения. Панкратическая система состоит из трех компонентов, первый и третий компоненты которой положительные, а второй компонент – отрицательный. Первый компонент неподвижный и содержит три одиночные линзы, первая из которых - положительная, а третья – отрицательная. Второй и третий компоненты установлены с возможностью перемещения вдоль оптической оси. Расстояние между второй и третьей линзами первого компонента составляет не менее 0,1 его фокусного расстояния. Второй компонент выполнен в виде двух одинаковых двояковогнутых линз. Третий компонент - в виде двояковыпуклой линзы. Фокусные расстояния второго f'2 и третьего f'3 компонентов связаны соотношением: -0,3f'3<f'2<-0,2f'3, а расстояние L между неподвижными плоскостями предметов и изображений составляет L=4(f'2+f'3). Технический результат - увеличение кратности системы при уменьшении общей длины и величины перемещений подвижных компонентов. 1 ил.
Description
Изобретение относится к оптическому приборостроению, а именно к оптическим системам с переменным фокусным расстоянием, и может использоваться в системах преобразования лазерного излучения приборов наведения.
Известна трехкомпонентная панкратическая система [1], содержащая два подвижных компонента и один неподвижный компонент, причем оба подвижных компонента жестко связаны между собой и перемещаются вдоль оптической оси относительно третьего неподвижного компонента. Недостатком такой системы является то, что плоскость изображения сохраняет одно и то же положение только при нескольких положениях подвижных компонентов. Для трехкомпонентной панкратической системы неподвижность плоскости изображения соблюдается для 4-х положений подвижных компонентов, что значительно сокращает диапазон изменения увеличения панкратической системы из-за возникновения большой расфокусировки. Панкратическая система, реализованная по этой схеме, имеет 23-кратный перепад увеличения.
Наиболее близким к предлагаемой панкратической системе является объектив с переменным фокусным расстоянием [2], содержащий три компонента, первый из которых неподвижный и содержит два положительных мениска, обращенных выпуклой поверхностью к пространству предметов, а второй и третий компоненты установлены с возможностью перемещения вдоль оптической оси. Второй компонент содержит одиночную двояковогнутую линзу, третий компонент выполнен в виде одиночной положительной линзы. Данная конструкция обеспечивает увеличение до 68 крат. Недостатком прототипа является то, что она обладает недостаточным перепадом фокусных расстояний, имеет большую длину и большие перемещения подвижных компонентов.
Задачей изобретения является увеличение кратности системы при уменьшении общей длины системы и величины перемещений подвижных компонентов.
Панкратическая система состоит из трех компонентов, первый и третий компоненты которой положительные, а второй компонент - отрицательный, при этом первый компонент неподвижный и содержит две одиночные линзы, первая из которых - положительная, второй и третий компоненты установлены с возможностью перемещения вдоль оптической оси, в отличие от прототипа первый компонент дополнен третьей линзой, выполненной отрицательной, при этом расстояние между второй и третьей линзами этого компонента составляет не менее 0,1 фокусного расстояния первого компонента, второй компонент выполнен в виде двух одинаковых двояковогнутых линз, третий компонент выполнен в виде двояковыпуклой линзы, причем фокусные расстояния второго f'2 и третьего f'3 компонентов связаны соотношением:
-0,3f'3<f'2<-0,2f'3,
а расстояние L между неподвижными плоскостями предметов и изображений для этих компонентов составляет L=4(f'2+f'3).
Введение третьей отрицательной линзы в первый положительный неподвижный компонент и выбор расстояния между второй и третьей линзами этого компонента не менее 0,1 его фокусного расстояния уменьшает относительную величину заднего фокального отрезка по отношению к фокусному расстоянию этого компонента, что позволяет уменьшить размеры панкратической системы вдоль оптической оси. Конструктивное выполнение второго и третьего компонентов, а также выбор фокусных расстояний подвижных компонентов панкратической системы в пределах f'2=-0,3f'3…-0,2f'3 и выбор расстояния между плоскостями предметов и изображений L=4(f'2+f'3) для этих компонентов позволил увеличить кратность изменения увеличения панкратической системы, уменьшить величины перемещений подвижных компонентов, а также длину всей панкратической системы.
На чертеже изображена панкратическая система.
Панкратическая система состоит из трех компонентов. Первый компонент 1 - положительный и неподвижный, второй компонент 2 - отрицательный, а третий компонент 3 - положительный. Первый компонент состоит из трех одиночных линз: 4, 5, 6. Первая линза 4 - положительная, и может быть выполнена как в виде положительного мениска, обращенного выпуклой стороной к пространству цели, так и двояковыпуклой. Вторая линза 5 может быть как положительной, так и отрицательной. Третья линза 6 - отрицательная и может быть выполнена двояковогнутой или в виде мениска, обращенного выпуклой поверхностью к пространству изображений, и расположена на расстоянии не менее 0,1 фокусного расстояния первого компонента от линзы 5. Второй компонент 2 выполнен в виде двух одинаковых двояковогнутых линз 7. Третий компонент 3 выполнен в виде двояковыпуклой линзы. Компоненты 2 и 3 установлены с возможностью перемещения вдоль оптической оси.
По предлагаемому техническому решению была реализована панкратическая система, создающая информационное лазерное поле управления. Панкратическая система имеет перепад фокусных расстояний от 10,3 мм до 1043 мм, то есть 101x. Фокусное расстояние первого компонента составляет f'1=105,85 мм, фокусные расстояния второго и третьего компонентов равны соответственно: f'2=-4,75 мм, f'3=20,36 мм. Фокусные расстояния приведены для длины волны лазерного излучения. Первый компонент содержит первую положительную линзу, выполненную в виде положительного мениска, обращенного выпуклой стороной к пространству изображений, вторая линза выполнена в виде положительного мениска, обращенного выпуклой поверхностью к пространству изображений, третья линза - отрицательная и выполнена двояковогнутой. Соотношение фокусных расстояний компонентов составляет f'2=-0,233f'3, а расстояние между неподвижными плоскостями предметов и изображений для второго и третьего компонентов удовлетворяет условию: L=4(f'2+f'3), где f'2, f'3 - фокусные расстояния второго и третьего компонентов панкратической системы соответственно. Изменение фокусного расстояния панкратической системы осуществляется перемещением второго и третьего компонентов вдоль оптической оси на 21,5 мм и 34 мм соответственно. Расстояние между отрицательной линзой 6 и линзой 5 равно 18,55 мм, что составляет 0,175 фокусного расстояния первого компонента. Длина панкратической системы от плоскости предметов, где размещено кадровое окно, в которое проецируется модулируемое излучение, до первой поверхности первого компонента составляет 157,9 мм.
Оптическая система работает следующим образом. Коллимированное лазерное излучение, создаваемое предыдущей системой, не показанной на чертеже, попадает на растр, (или кадровое окно), который является плоскостью предметов для панкратической системы. Выходящий из этой плоскости модулированный пучок лучей попадает на компоненты 3 и 2, которые установлены с возможностью перемещения вдоль оптической оси и обеспечивают необходимый перепад увеличения панкратической системы, затем попадает на первый неподвижный компонент панкратической системы, после которого коллимированный пучок лучей создает на удаленном объекте информационное поле.
Источники информации
1. Прицел-прибор наведения 1К13. Техническое описание и инструкция по эксплуатации 1527.00.00.000 ТО КПБ.
2. SU №1089535А (Предприятие п/я Р-6681) 30.04.1984, весь документ - прототип.
Claims (3)
- Панкратическая система, состоящая из трех компонентов, первый и третий компоненты которой положительные, а второй компонент - отрицательный, при этом первый компонент неподвижный и содержит две одиночные линзы, первая из которых - положительная, второй и третий компоненты установлены с возможностью перемещения вдоль оптической оси, отличающаяся тем, что первый компонент дополнен третьей линзой, выполненной отрицательной, при этом расстояние между второй и третьей линзами этого компонента составляет не менее 0,1 фокусного расстояния первого компонента, второй компонент выполнен в виде двух одинаковых двояковогнутых линз, третий компонент выполнен в виде двояковыпуклой линзы, причем фокусные расстояния второго f'2 и третьего f'3 компонентов связаны соотношением:
- -0,3f'3<f'2<-0,2f'3,
- а расстояние L между неподвижными плоскостями предметов и изображений для этих компонентов составляет L=4(f'2+f'3).
Applications Claiming Priority (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
BY20150548 | 2015-11-10 | ||
BYA20150548 | 2015-11-10 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2649596C1 true RU2649596C1 (ru) | 2018-04-04 |
Family
ID=61866887
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2016141688A RU2649596C1 (ru) | 2015-11-10 | 2016-10-24 | Панкратическая система |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2649596C1 (ru) |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4925280A (en) * | 1988-02-08 | 1990-05-15 | Olympus Optical Co., Ltd. | Vari-focal lens system |
SU1732320A1 (ru) * | 1990-05-30 | 1992-05-07 | Государственный оптический институт им.С.И.Вавилова | Объектив с переменным фокусным рассто нием |
US5268793A (en) * | 1992-01-29 | 1993-12-07 | Minolta Camera Kabushiki Kaisha | Zoom lens system |
US5808810A (en) * | 1994-10-31 | 1998-09-15 | Olympus Optical Co., Ltd. | Compact rear focusing zoom lens system |
RU2431166C1 (ru) * | 2009-07-13 | 2011-10-10 | Открытое Акционерное Общество "Пеленг" | Оптическая система |
-
2016
- 2016-10-24 RU RU2016141688A patent/RU2649596C1/ru active
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4925280A (en) * | 1988-02-08 | 1990-05-15 | Olympus Optical Co., Ltd. | Vari-focal lens system |
SU1732320A1 (ru) * | 1990-05-30 | 1992-05-07 | Государственный оптический институт им.С.И.Вавилова | Объектив с переменным фокусным рассто нием |
US5268793A (en) * | 1992-01-29 | 1993-12-07 | Minolta Camera Kabushiki Kaisha | Zoom lens system |
US5808810A (en) * | 1994-10-31 | 1998-09-15 | Olympus Optical Co., Ltd. | Compact rear focusing zoom lens system |
RU2431166C1 (ru) * | 2009-07-13 | 2011-10-10 | Открытое Акционерное Общество "Пеленг" | Оптическая система |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
JP2014130375A5 (ru) | ||
CN107450151B (zh) | 手术显微镜无焦连续变倍系统 | |
JP2015215391A5 (ru) | ||
EP2725406A3 (en) | Zoom lens system | |
KR950014906A (ko) | 투영광학계 및 투영조정기 | |
JP2012113182A5 (ja) | 変倍光学系、及び、光学機器 | |
JP2014026014A5 (ru) | ||
JPWO2017104276A1 (ja) | 撮像装置 | |
CN103616759A (zh) | 显微镜光学变焦系统 | |
JP2018084668A5 (ru) | ||
JP2015072325A5 (ru) | ||
JP2016099548A5 (ru) | ||
CN109343026A (zh) | 一种基于二元面的激光电视一体机光学系统 | |
RU2649596C1 (ru) | Панкратическая система | |
KR101656239B1 (ko) | 스테레오 현미경 | |
RU2578661C1 (ru) | Инфракрасный объектив с плавно изменяющимся фокусным расстоянием | |
JP2018141913A5 (ru) | ||
JP6397569B2 (ja) | 3dプリンタ、印刷方法および鏡筒モジュール | |
RU2663313C1 (ru) | Телеобъектив с двумя полями зрения для средней ИК области спектра | |
RU2694557C1 (ru) | Инфракрасная система с двумя полями зрения | |
RU2431166C1 (ru) | Оптическая система | |
RU2017144456A (ru) | Оптический прицел с дискретной сменой увеличения | |
RU152546U1 (ru) | Устройство для формирования инфракрасного изображения | |
CN103424879B (zh) | 基于单一物镜的聚焦光学系统 | |
JP2017207649A5 (ja) | ズームレンズおよび撮像装置 |