×
23.02.2019
219.016.c5f8

Результат интеллектуальной деятельности: ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ТИПА ГАЛИЛЕЯ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002680415
Дата охранного документа
21.02.2019
Аннотация: Изобретение может быть использовано, например, в лазерных дальномерах. Телескопическая оптическая система типа Галилея состоит из объектива и окуляра. Объектив выполнен в виде двух положительных компонентов, первый из которых по ходу лучей - склеенный из двояковыпуклой и двояковогнутой линз, второй - мениск, обращенный вогнутостью к изображению. Окуляр - одиночная двояковогнутая линза с равными по модулю радиусами оптических поверхностей. Показатель преломления материала окуляра для линии е более 1,74 и менее 2,3, коэффициент дисперсии материала окуляра для линии е более 14 и менее 29,5, а коэффициент дисперсии материала второго компонента объектива для линии е более 47 и менее 64. Технический результат - повышение видимого увеличения и технологичности при высоком качестве изображения, увеличение диаметра входного зрачка и угла поля в пространстве предметов. 2 з.п. ф-лы, 1 ил., 4 табл.

Изобретение относится к оптическому приборостроению и может быть использовано в оптических системах, работающих с лазерами, например, в лазерных дальномерах.

Известна телескопическая оптическая система типа Галилея, описанная в патенте РФ №2209455, МПК G02B 23/00, опубл. 27.07.2003 г. Оптическая система содержит объектив и окуляр. Объектив выполнен в виде двух положительных компонентов, первый из которых по ходу лучей - склеенный из двояковыпуклой и двояковогнутой линз, второй - одиночная плосковыпуклая линза, обращенная плоскостью к изображению, а окуляр -одиночная двояковогнутая линза с равными по модулю радиусами оптических поверхностей. Телескопическая оптическая система при юстировке выставляется визуально на ноль диоптрий для длины волны 589 нм путем изменения второго воздушного промежутка. Так как оптическая система ахроматизована для длин волн 589 нм и 1540 нм, то и для рабочей длины волны лазера 1540 нм телескопическая оптическая система при юстировке автоматически устанавливается на ноль диоптрий. Данная оптическая система обеспечивает недостаточное видимое увеличение 5,5 крат, имеет недостаточный диаметр входного зрачка 22,5 мм и малый угол поля в пространстве предметов 2'30''.

Наиболее близкой к заявляемому техническому решению является телескопическая оптическая система типа Галилея, описанная в патенте РФ №2562930, МПК G02B 23/00, опубл. 10.09.2015 г. Оптическая система содержит объектив и окуляр. Объектив выполнен в виде двух положительных компонентов, первый из которых по ходу лучей - склеенный из двояковыпуклой и двояковогнутой линз, второй - одиночная двояковыпуклая линза, а окуляр - одиночная двояковогнутая линза с равными по модулю радиусами оптических поверхностей. В данной оптической системе отношение радиуса первой оптической поверхности по ходу лучей второго компонента объектива к радиусу второй оптической поверхности этого компонента по модулю равно 0,0091. Телескопическая оптическая система при юстировке выставляется визуально на ноль диоптрий для длины волны 589 нм путем изменения второго воздушного промежутка. Так как оптическая система ахроматизована для длин волн 589 нм и 1540 нм, то и для рабочей длины волны лазера 1540 нм телескопическая оптическая система при юстировке автоматически устанавливается на ноль диоптрий. Данная оптическая система обеспечивает недостаточное видимое увеличение 10 крат, имеет недостаточный диаметр входного зрачка 24 мм и малый угол поля в пространстве предметов 4'30''. Кроме того, данная оптическая система при юстировке выставляется визуально для длины волны 589 нм, что не оптимально, так как максимум чувствительности человеческого глаза приходится на длину волны 555,5 нм, что недостаточно близко к длине волны 589 нм, следовательно, данная телескопическая оптическая система недостаточно технологична при сборке.

Задачей заявляемого изобретения является создание телескопической оптической системы с повышенными эксплуатационными характеристиками и повышенной технологичностью.

Технический результат - повышение видимого увеличения, увеличение диаметра входного зрачка, увеличение угла поля в пространстве предметов и повышение технологичности при высоком качестве изображения.

Это достигается тем, что в телескопической оптической системе типа Галилея, состоящей из объектива и окуляра, объектив выполнен в виде двух положительных компонентов, первый из которых по ходу лучей - склеенный из двояковыпуклой и двояковогнутой линз, второй - одиночная линза, а окуляр - одиночная двояковогнутая линза с равными по модулю радиусами оптических поверхностей, при этом, показатель преломления материала окуляра для линии е более 1,74 и менее 2,3, коэффициент дисперсии материала окуляра для линии е более 14 и менее 29,5, а коэффициент дисперсии материала второго компонента объектива для линии е более 47 и менее 64, в отличие от известного, второй компонент объектива выполнен в виде мениска, обращенного вогнутостью к изображению.

Кроме того, показатель преломления материала второго компонента объектива для линии е может быть более 1,6 и менее 1,7, а отношение радиуса первой оптической поверхности по ходу лучей второго компонента объектива к радиусу второй оптической поверхности этого компонента по модулю может быть более 0,04 и менее 0,1.

На фигуре представлена оптическая схема предложенной телескопической системы.

Телескопическая оптическая система типа Галилея (фиг.) состоит по ходу лучей из объектива, содержащего два положительных компонента и окуляра. Первый компонент объектива - склеенный из двояковыпуклой линзы 1 и двояковогнутой линзы 2, второй компонент - одиночный мениск 3, обращенный вогнутостью к изображению. Окуляр выполнен в виде одиночной двояковогнутой линзы 4 с равными по модулю радиусами оптических поверхностей.

Телескопическая оптическая система типа Галилея работает следующим образом. Объектив, состоящий из двух компонентов, включающий в себя линзы 1,2,3, создает мнимое прямое промежуточное изображение объекта вблизи фокальной плоскости окуляра (на фиг. не показана), а окуляр, выполненный в виде одиночной двояковогнутой линзы 4, переносит изображение в бесконечность. Предлагаемая телескопическая оптическая система может работать и в обратном ходе лучей (с уменьшением).

Использование предлагаемой телескопической оптической системы в составе лазерного дальномера позволяет существенно увеличить дальность измерения дальномера пропорционально увеличению кратности телескопа. Телескопическая оптическая система при юстировке выставляется визуально на ноль диоптрий для длины волны 546 нм путем изменения второго воздушного промежутка. Так как оптическая система ахроматизована для длин волн 546 нм и 1540 нм, то и для рабочей длины волны лазера 1540 нм телескопическая оптическая система при юстировке автоматически устанавливается на ноль диоптрий.

В соответствии с предложенным решением рассчитаны три варианта конкретного исполнения телескопической оптической системы для длины волны 1540 нм, ахроматизованные для длин волн 1540 нм и 546 нм.

Характеристики рассчитанной телескопической системы по первому варианту исполнения:

видимое увеличение, крат 11,04
диаметр входного зрачка, мм 25
диаметр выходного зрачка, мм 2,27
угол поля зрения 5'
удаление выходного зрачка, мм 8
длина, мм 49,87

Показатель преломления материала окуляра для линии е равен 1,761712; коэффициент дисперсии материала окуляра для линии е равен 27,32.

Показатель преломления материала второго компонента объектива для линии е равен 1,615506.

Коэффициент дисперсии материала второго компонента объектива для линии е равен 60,34.

Отношение радиуса первой оптической поверхности по ходу лучей второго компонента объектива к радиусу второй оптической поверхности этого компонента по модулю равно 0,05395.

Конструктивные параметры оптической системы для первого варианта исполнения приведены в табл. 1.

Характеристики рассчитанной телескопической системы по второму варианту исполнения:

видимое увеличение, крат 11,04
диаметр входного зрачка, мм 25
диаметр выходного зрачка, мм 2,26
угол поля зрения 5'
удаление выходного зрачка, мм 8
длина, мм 49,3

Показатель преломления материала окуляра для линии е равен 1,761712; коэффициент дисперсии материала окуляра для линии е равен 27,32.

Показатель преломления материала второго компонента объектива для линии е равен 1,606263.

Коэффициент дисперсии материала второго компонента объектива для линии е равен 60,38.

Отношение радиуса первой оптической поверхности по ходу лучей второго компонента объектива к радиусу второй оптической поверхности этого компонента по модулю равно 0,05835.

Конструктивные параметры оптической системы для второго варианта исполнения приведены в табл. 2.

Характеристики рассчитанной телескопической системы по третьему варианту исполнения:

видимое увеличение, крат 11
диаметр входного зрачка, мм 25
диаметр выходного зрачка, мм 2,27
угол поля зрения 5'
удаление выходного зрачка, мм 8
длина, мм 49,43

Показатель преломления материала окуляра для линии е равен 1,761712; коэффициент дисперсии материала окуляра для линии е равен 27,32.

Показатель преломления материала второго компонента объектива для линии е равен 1,659961.

Коэффициент дисперсии материала второго компонента объектива для линии е равен 50,81.

Отношение радиуса первой оптической поверхности по ходу лучей второго компонента объектива к радиусу второй оптической поверхности этого компонента по модулю равен 0,07674.

Конструктивные параметры оптической системы для третьего варианта исполнения приведены в табл. 3.

В табл. 4 приведены аберрации трех рассчитанных вариантов предложенной телескопической оптической системы для длины волны 1540 нм.

Предлагаемая телескопическая оптическая система имеет повышенное видимое увеличение - 11 крат, увеличенный диаметр входного зрачка - 25 мм, повышенное поле зрения 2W=5'. Кроме того, предлагаемая телескопическая оптическая система выставляется на ноль диоптрий для длины волны 546 нм, что более технологично по сравнению с ближайшим аналогом, в котором оптическая система выставляется для длины волны 589 нм. Таким образом, в результате предложенного решения обеспечено получение технического результата - создана телескопическая оптическая система типа Галилея с повышенным видимым увеличением, увеличенными диаметром входного зрачка и углом поля в пространстве предметов при повышенной технологичности при высоком качестве изображения.


ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ТИПА ГАЛИЛЕЯ
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ТИПА ГАЛИЛЕЯ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 11-20 of 40 items.
25.08.2017
№217.015.d171

Автоколлимационный способ контроля ошибки стабилизации оптических стабилизаторов

Автоколлимационный способ контроля ошибки стабилизации оптических стабилизаторов относится к области контроля параметров стабилизации и вибрации и может быть использован для проверки ошибки стабилизации и виброустойчивости стабилизаторов оптических систем прицельно-наводящих комплексов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002622088
Дата охранного документа: 09.06.2017
26.08.2017
№217.015.d421

Аэрофотоаппарат

Изобретение относится к оптико-электронному приборостроению, а именно к аэрофотосъемке, и может быть использовано при создании малогабаритных панорамных аэрофотоаппаратов. Заявленный аэрофотоаппарат содержит по ходу луча в корпусе аэрофотоаппарата зеркальную систему, под углом к ее оптической...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002622233
Дата охранного документа: 13.06.2017
26.08.2017
№217.015.e427

Объектив типа рыбий глаз

Изобретение может быть использовано в качестве фотографического объектива. Объектив состоит из двух оптических компонентов. Первый компонент состоит по ходу лучей из одиночного отрицательного мениска, одиночного плоско-вогнутого мениска, обращенных вогнутыми поверхностями к плоскости...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002626298
Дата охранного документа: 25.07.2017
26.08.2017
№217.015.e50d

Способ выбора марок оптических стекол для конструирования оптических систем космической аппаратуры в условиях длительного воздействия ионизирующих излучений космического пространства

Изобретение относится к методам обеспечения длительной (до года и более) радиационной стойкости оптических стекол космической аппаратуры. Способ включает вычисление, по известной методике, распределения дозы ионизирующих излучений космического пространства на оптической оси каждого выполненного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002626450
Дата охранного документа: 27.07.2017
26.08.2017
№217.015.e751

Способ регистрации малоконтрастных точечных объектов

Способ регистрации малоконтрастных точечных объектов используют оптико-электронный прибор, объектив которого формирует оптические изображения точечных объектов на матричном приемнике излучения. Изображения точечных объектов однократно экспонируют и поэлементно считывают без бинирования...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002627143
Дата охранного документа: 03.08.2017
19.01.2018
№218.016.02b0

Светосильный объектив

Изобретение может быть использовано в объективах, работающих в дальнем ИК-диапазоне. Объектив состоит из четырех компонентов по ходу лучей. Первый - одиночный положительный мениск, обращенный вогнутостью к изображению, второй - одиночный отрицательный мениск, обращенный выпуклостью к...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002630194
Дата охранного документа: 05.09.2017
19.01.2018
№218.016.02ba

Лазерный автоколлимационный микроскоп

Микроскоп может быть использован при юстировке оптических систем, а также для контроля погрешностей центрирования линз. Микроскоп содержит два измерительных канала. Первый канал содержит размещенные по ходу луча источник излучения с длиной волны λ, первый коллимирующий объектив, первый...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002630196
Дата охранного документа: 05.09.2017
19.01.2018
№218.016.02d9

Инфракасный телеобъектив с двумя полями зрения

Изобретение может быть использовано в тепловизорах на основе охлаждаемых матричных приемников. Телеобъектив содержит по ходу луча четыре компонента. Первый - неподвижный, содержащий положительный мениск, обращенный выпуклостью к плоскости предметов, и дополнительно введенный одиночный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002630195
Дата охранного документа: 05.09.2017
19.01.2018
№218.016.037e

Сепаратор шарикоподшипника

Изобретение относится к машиностроению, а именно к изготовлению сепараторов подшипников качения, которые могут быть использованы в оптическом приборостроении, в частности при создании объективов. Сепаратор шарикоподшипника состоит из одинаковых по форме деталей (2), каждая из которых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002630348
Дата охранного документа: 07.09.2017
19.01.2018
№218.016.03d4

Телеобъектив

Телеобъектив состоит из двух компонентов, первый из которых состоит из двух склеенных линз - двояковыпуклой и двояковогнутой, а второй компонент – одиночный отрицательный мениск, обращенный вогнутостью к предмету. В телеобъективе выполняются указанные в формуле изобретения соотношения между...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002630467
Дата охранного документа: 08.09.2017
Showing 11-20 of 39 items.
27.02.2016
№216.014.be87

Светосильный объектив

Изобретение может быть использовано в оптических системах, например в телевизионных камерах, работающих с матрицами, также и в других приборах, в том числе и в ИК-системах. Светосильный объектив состоит из шести по ходу лучей компонентов. Первый компонент - одиночная вогнутоплоская линза,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002576347
Дата охранного документа: 27.02.2016
27.02.2016
№216.014.c075

Объектив с вынесенным входным зрачком

Объектив может быть использован в оптических системах, например в телескопических, в микроскопах и в других приборах, в том числе и в ИК - системах. Объектив состоит из пяти одиночных линз по ходу лучей, первая из которых - положительный мениск, обращенный вогнутостью к предмету, вторая -...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002576346
Дата охранного документа: 27.02.2016
10.02.2016
№216.014.c4ed

Объектив с вынесенным входным зрачком

Объектив может быть использован в телескопических системах, в микроскопах и других оптических приборах, в том числе в ИК-системах. Объектив с вынесенным входным зрачком состоит из трех компонентов. Первый - одиночный положительный мениск, обращенный выпуклостью к изображению. Второй склеен из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002574332
Дата охранного документа: 10.02.2016
10.02.2016
№216.014.c578

Трехлинзовый конденсор

Конденсор может быть использован в оптических системах, например в проекционных, в том числе, и в ИК-системах. Конденсор состоит из трех одиночных линз и содержит две одинаковые плосковыпуклые линзы, первая из которых обращена по ходу лучей плоскостью к предмету, а последняя - плоскостью к...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002574520
Дата охранного документа: 10.02.2016
10.03.2016
№216.014.ca46

Апохроматический атермальный объектив (варианты)

Изобретение может быть использовано в оптико-электронных приборах, работающих в спектральном диапазоне излучения 0,4-1 мкм и в широком диапазоне температур, например, в аэрофотоаппаратах с матричными приемниками излучения. Первый вариант объектива содержит по ходу луча первую двояковыпуклую...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002577082
Дата охранного документа: 10.03.2016
10.06.2016
№216.015.4520

Светосильный объектив

Изобретение может быть использовано в тепловизионных приборах. Объектив состоит из четырех одиночных менисков, обращенных вогнутостью к изображению. Первый мениск - положительный, второй и третий - отрицательные, четвертый - положительный. Первый, второй и четвертый мениски выполнены из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002586273
Дата охранного документа: 10.06.2016
13.01.2017
№217.015.8736

Телескоп

Предлагаемое изобретение относится к области контрольно-измерительной техники, а именно к телескопическим оптическим системам, используемым для измерения параллельности визирных осей двух или более контролируемых оптических систем в видимом диапазоне спектра. Телескоп состоит из сферического...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002603820
Дата охранного документа: 27.11.2016
25.08.2017
№217.015.afcc

Светосильный объектив

Изобретение может быть использовано в тепловизионных приборах. Светосильный объектив состоит из четырех расположенных по ходу лучей линз: первая и вторая линзы - одиночные положительные мениски, обращенные вогнутостью к изображению. Третья линза - одиночный отрицательный мениск, обращенный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002611100
Дата охранного документа: 21.02.2017
19.01.2018
№218.016.02b0

Светосильный объектив

Изобретение может быть использовано в объективах, работающих в дальнем ИК-диапазоне. Объектив состоит из четырех компонентов по ходу лучей. Первый - одиночный положительный мениск, обращенный вогнутостью к изображению, второй - одиночный отрицательный мениск, обращенный выпуклостью к...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002630194
Дата охранного документа: 05.09.2017
19.01.2018
№218.016.03d4

Телеобъектив

Телеобъектив состоит из двух компонентов, первый из которых состоит из двух склеенных линз - двояковыпуклой и двояковогнутой, а второй компонент – одиночный отрицательный мениск, обращенный вогнутостью к предмету. В телеобъективе выполняются указанные в формуле изобретения соотношения между...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002630467
Дата охранного документа: 08.09.2017
+ добавить свой РИД