×
01.06.2019
219.017.7214

Результат интеллектуальной деятельности: ЗЕРКАЛЬНЫЙ ОБЪЕКТИВ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002690034
Дата охранного документа
30.05.2019
Аннотация: Объектив может быть использован в оптико-электронных приборах с фотоприемными устройствами широкого спектрального диапазона. Зеркальный объектив содержит защитное стекло, кольцевой сегмент главного зеркала с выпуклой сферической поверхностью, апланатический корректор в виде сферического кольцевого зеркала, матричный приемник излучения, апертурную диафрагму, расположенную на выпуклой сферической поверхности главного зеркала. Защитное стекло выполнено в виде плоскопараллельной пластины. Главное зеркало имеет возможность перемещения вдоль оптической оси и выполняется соотношение: где - величина перемещения главного зеркала вдоль оптической оси; - фокусное расстояние зеркального объектива. Технический результат - упрощение технологического и конструктивного исполнения с сохранения качества изображения при изменении дистанции до наблюдаемого объекта. 1 з.п. ф-лы, 1 ил., 1 табл.

Предлагаемое изобретение относится к области оптико-электронной техники и может быть использовано в качестве приемного объектива в оптико-электронных приборах, работающих с фотоприемными устройствами широкого спектрального диапазона, в том числе в тепловизионной аппаратуре без использования сложных асферических поверхностей и без применения дорогостоящих кристаллических оптических материалов.

Известен зеркальный объектив (патент RU 2296353 С1, опубл. 27.03.2007), состоящий из размещенных на одной оптической оси двух вогнутых сферических зеркал с центральными отверстиями и двух выпуклых сферических зеркал. Объектив обеспечивает фокусное расстояние f'=50 мм, геометрическое относительное отверстие 1:1,4 при эффективном относительном отверстии 1:2, поле зрения 23°, высокое качество изображения.

Недостатком этого зеркального объектива является большое количество оптических деталей (4 зеркала) и большое центральное экранирование, снижающее светосилу объектива в ~ 1,5 раза с геометрической 1:1,4 до эффективной 1:2.

Известна трехзеркальная оптическая система без экранирования (патент RU 2327194 С2, опубл. 20.06.2008), содержащая три оптически сопряженных зеркальных компонента, децентрированных как по апертуре, так и по полевому углу первый из которых - зеркальный сегмент вогнутого гиперболоида, второй - сферическое зеркало, третий - зеркальный сегмент вогнутого сплюснутого эллипсоида. Конструктивный вариант оптической системы обеспечивает фокусное расстояние f'=319,64 мм, относительное отверстие 1:3, поле зрения 2,3°, высокое качество изображения.

Недостатком этой оптической системы является большое количество оптических деталей (3 зеркала), низкая светосила (1:3) и наличие двух асферических поверхностей, повышающих трудоемкость и стоимость оптической системы.

Известен двухзеркальный объектив, входящий в канал распознавания комплексированной системы, основанной на способе создания семейства комплексированных систем наблюдения, распознавания и прицеливания на основе семейства универсальных объективов (патент RU 2273036 С2, опубл. 27.03.2006), содержащий главное зеркало, выполненное в виде кольцевого сегмента с выпуклой асферической поверхностью, апланатический корректор в виде внешнею кольцевого сегмента со сферическим профилем и матричный приемник излучения. Также содержится защитное окно в виде обтекателя со сферическими поверхностями и с широкой спектральной областью прозрачности. Конструкция объектива имеет фокусное расстояние F=120 мм, геометрическое относительное отверстие 1:0,79 и поле зрения 1,5° и обеспечивает высокое качество изображения.

Недостатком этого объектива является наличие одной асферической поверхности, повышающей трудоемкость и стоимость объектива, наличие защитного стекла со сферическими поверхностями, а также отсутствие фокусировочной подвижки элементов, необходимость которой диктуется малой глубиной резкости при особо высокой светосиле (1:0,79), что ухудшает опознавание при изменении дистанции до наблюдаемого объекта.

Наиболее близким по технической сущности является двухзеркальный объектив канала распознавания в оптико-электронной комплексированной системе наблюдения и распознавания, работающей в УФ, видимой и ИК областях спектра (патент RU 2305303 С2, опубл. 27.08.2007), содержащий главное зеркало, выполненное в виде кольцевого сегмента с выпуклой сферической поверхностью, апланатический корректор в виде внешней сферической кольцевой зоны и матричный приемник излучения. Также содержится защитное окно в виде обтекателя со сферическими поверхностями и со спектральной областью прозрачности 0,235…3 мкм. Конструкция объектива имеет фокусное расстояние F=120 мм, геометрическое относительное отверстие 1:0,8 и поле зрения 1,5° и обеспечивает высокое качество изображения.

Недостатком этого объектива является наличие защитного стекла со сферическими поверхностями, а также отсутствие фокусировочной подвижки элементов, необходимость которой диктуется малой глубиной резкости при особо высокой светосиле (1:0,8), что ухудшает опознавание при изменении дистанции до наблюдаемого объекта.

Задачей настоящего изобретения является упрощение технологического и конструктивного исполнения зеркального объектива с обеспечением сохранения качества изображения при изменении дистанции до наблюдаемого объекта.

Технический результат, обусловленный поставленной задачей, достигается тем, что в зеркальном объективе, состоящем из защитного стекла, кольцевого сегмента главного зеркала с выпуклой сферической поверхностью, апланатического корректора в виде сферического кольцевого зеркала и матричного приемника излучения, в отличие от известного, содержится апертурная диафрагма, расположенная на выпуклой сферической поверхности главного зеркала, защитное стекло, выполненное в виде плоскопараллельной пластины, при этом главное зеркало имеет возможность перемещения вдоль оптической оси, а в зеркальном объективе имеет место соотношение:

где - величина перемещения главного зеркала вдоль оптической оси;

- фокусное расстояние зеркального объектива.

Сущность изобретения по второму варианту заключается в том, что защитное стекло имеет возможность перемещения вдоль оптической оси, при лом его перемещение осуществляется синхронно и на одинаковую величину с перемещением главного зеркала.

Такой зеркальный объектив упрощает конструктивное решение механизма фокусировки, исключая дополнительное виньетирование элементами крепления главного зеркала.

Схема зеркального объектива показана на фигуре 1.

Зеркальный объектив состоит по ходу лучей из плоскопараллельной пластины 1, главного зеркала 2, апланатического корректора 3 и матричного приемника излучения 4. Апертурная диафрагма 5 расположена на выпуклой сферической поверхности главного зеркала.

Конструктивные данные зеркального объектива приведены в таблице.

В зеркальном объективе главное зеркало 2 имеет возможность перемещения вдоль оптической оси, неподвижными являются защитное стекло 1, апланатический корректор-зеркало 3 и матричный приемник изображения 4.

В зеркальном объективе по варианту 2 защитное стекло (плоскопараллельная пластина) 1 имеют возможность перемещения вдоль оптической оси, при этом его перемещение вдоль оптической оси осуществляется синхронно и на одинаковую величину с перемещением главного зеркала 2, неподвижными являются апланатический корректор-зеркало 3 и матричный приемник изображения 4.

Параметры зеркального объектива следующие:

- рабочий спектральный диапазон 0,1…14,0 мкм;

- фокусное расстояние 44,95 мм;

- линейное поле зрения 5,0 мм;

- геометрическое относительное отверстие 1:1,28;

- эффективное относительное отверстие 1:1,5;

- дисторсия 0,19%

- длина по оптической оси 128,5 мм.

Принцип действия зеркального объектива по варианту 1 заключается в следующем:

Световой поток, исходящий из плоскости предметов, находящейся в бесконечности, проходит через зеркальный объектив и изображается в плоскости наилучшей установки, в которой находится матричный приемник изображения 4, цифровой сиг нал с которого формирует изображение.

Параллельные пучки света проходят через защитное стекло 1, выполненное в виде плоскопараллельной пластины, что не вносит хроматических аберраций и позволяет использовать при его изготовлении пластические материалы типа полиэтилен и плексиглас (полиметилметакрилат), обеспечивающие хорошее пропускание, в том числе и в инфракрасной области (стр. 108, Госсорг Ж. Инфракрасная термография. Основы, техника, применение: Пер. с франц. - М.: Мир, 1988, 416 с.). Применение пластических материалов снижает стоимость и трудоемкость производства. После прохождения защитного стекла параллельные пучки света падают на кольцевой сегмент главного зеркала 2 с выпуклой сферической поверхностью и после отражения от него попадают на апланатический корректор в виде сферического кольцевого зеркала 3, которое образует сходящийся пучок и формирует изображение предмета на матричном приемнике излучения 4. Апертурная диафрагма 5 расположена на выпуклой сферической поверхности главного зеркала 2, что позволяет минимизировать центральное экранирование и обеспечить высокое значение эффективного относительного отверстия.

Главное зеркало 2 имеет возможность перемещения вдоль оптической оси, т.е. соответственно изменяются на одинаковую величину воздушные промежутки d2 и d3, а неподвижными являются защитное стекло 1, апланатический корректор-зеркало 3 и матричный приемник изображения 4. Изменением этих воздушных промежутков в пределах 0÷0,185 мм осуществляется фокусировка на объект при изменении расстояния до него от «бесконечности» до 3 м, при этом в зеркальном объективе имеет место соотношение:

где - величина перемещения главного зеркала вдоль оптической оси;

- фокусное расстояние зеркального объектива.

Такой зеркальный объектив упрощает технологическое исполнение объектива и обеспечивает сохранение качества изображения при изменении дистанции до наблюдаемого объекта.

Принцип действия зеркального объектива по варианту 2 заключается в следующем.

Защитное стекло (плоскопараллельная пластина) 1 имеет возможность перемещения вдоль оптической оси, при этом его перемещение осуществляется синхронно и на одинаковую величину с перемещением главного зеркала 2 вдоль оптической оси, т.е. соответственно изменяется воздушный промежуток d3, а неподвижными являются апланатический корректор-зеркало 3 и матричный приемник изображения 4. Изменением этого воздушного промежутка d3 в пределах 0÷0185 мм осуществляется фокусировка на обвею при изменении расстояния до него от «бесконечности» до 3 м аналогично варианту 1, так как защитное стекло выполнено в виде плоскопараллельной пластины, установлено в области параллельного хода лучей и не вносит каких-либо изменений при перемещении.

Синхронное перемещение защитного стекла 1 на одинаковую величину с перемещением главного зеркала 2 вдоль оптической оси упрощает конструктивное решение механизма фокусировки, позволяет осуществить совместное крепление защитного стекла 1 и главного зеркала 2 за центральные отверстия внутренней теневой зоны, исключая дополнительное виньетирование какими либо внешними элементами крепления главного зеркала 2.

Расчет качества изображения зеркального объектива проведен для применения в спектральном диапазоне (8÷14) мкм с матричным приемником формата 160×120 элементов, с размером пикселя 25 мкм.

Задаваясь критерием качества - величиной полихроматического коэффициента передачи контраста (КПК) и учитывая:

- толщину защитного стекла матричного приемника, равную 1,0 мм;

- спектральную эффективность по длинам волн с учетом чувствительности матричного приемника и светопропускания объектива, равную: 8,0 мкм - 1,0; 10,6 мкм - 1,0; 12,0 мкм - 1,0; 14,0 мкм - 0,5;

- пространственную частоту 20 лин/мм (частота Найквиста для фотоприемника с размером чувствительного элемента, равным 25 мкм), получаем следующие расчетные значения качественных характеристик зеркального объектива по вариантам 1 и 2:

Поле фения 3 мм соответствует крайним точкам вертикального размера кадра изображения, 4 мм соответствует крайним точкам горизонтального размера кадра изображения, 5 мм соответствует крайним точкам диагонали кадра изображения.

При изменении воздушного промежутка d3 на 0,185 мм изменяется величина фокусного расстояния зеркального объектива со значения 44,95 мм (при d3=45,3 мм) на значение 44,60 мм (при d3=45,485 мм. Такое изменение незначительно и составляет ~ 0,7%.

Как видно из расчетов, зеркальный объектив, при простоте его конструкции, обеспечивает приемлемую эффективную светосилу (1:1,5), достаточное линейное поле зрения (5 мм) и практически дифракционный уровень качества изображения в дальнем ИК диапазоне спектра для оптико-электронных приборов, использующих в качестве матричного приемника изображения микроболометрические матрицы формата (160×120) мм с размером пикселя ~25 мкм.


ЗЕРКАЛЬНЫЙ ОБЪЕКТИВ
ЗЕРКАЛЬНЫЙ ОБЪЕКТИВ
ЗЕРКАЛЬНЫЙ ОБЪЕКТИВ
ЗЕРКАЛЬНЫЙ ОБЪЕКТИВ
ЗЕРКАЛЬНЫЙ ОБЪЕКТИВ
ЗЕРКАЛЬНЫЙ ОБЪЕКТИВ
ЗЕРКАЛЬНЫЙ ОБЪЕКТИВ
ЗЕРКАЛЬНЫЙ ОБЪЕКТИВ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 1-10 of 16 items.
24.07.2018
№218.016.7453

Двухспектральная оптическая система

Двухспектральная оптическая система может быть применена в широкоугольных тепло-телевизионных приборах. Оптическая система содержит общий входной канал, плоское зеркало с дихроичным покрытием, отражающим спектральный диапазон (0,6÷0,95) мкм и пропускающим спектральный диапазон (8÷13,5) мкм, и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002662033
Дата охранного документа: 23.07.2018
24.07.2018
№218.016.74a4

Светосильный объектив

Объектив может быть использован в цифровых прицельно-наблюдательных приборах с формированием изображения на ПЗС или КМОП матрицах в дневных и ночных условиях. Первый компонент содержит двояковыпуклую линзу и отрицательную вогнуто-выпуклую линзу, обращенную выпуклостью к изображению, второй -...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002662022
Дата охранного документа: 23.07.2018
28.08.2018
№218.016.7fbf

Телевизионный прицел

Патентуемый телевизионный прицел исключает наличие демаскирующих излучений в рабочем режиме без участия наблюдателя и может быть применен в качестве дневно-ночного прицела, используемого в самых разнообразных условиях эксплуатации. Телевизионный прицел содержит осветитель, объектив, матричное...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002664979
Дата охранного документа: 24.08.2018
07.12.2018
№218.016.a4a8

Светосильный объектив

Объектив может быть применен в цифровых прицельно-наблюдательных приборах с ПЗС или КМОП матрицами. Объектив содержит четыре компонента. Первый компонент содержит двояковыпуклую линзу и отрицательную вогнуто-выпуклую линзу, обращенную выпуклостью к пространству изображений. Второй компонент -...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002674303
Дата охранного документа: 06.12.2018
12.04.2019
№219.017.0bf8

Способ комплексирования полутоновых телевизионных и тепловизионных изображений

Изобретение относится к области обработки изображений. Технический результат − повышение качества выходного изображения в условиях недостаточной освещенности, содержащего элементы изображений одной и той же сцены, полученные в видимом и инфракрасном спектральном диапазоне. Способ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002684585
Дата охранного документа: 09.04.2019
01.06.2019
№219.017.726f

Светосильный объектив

Объектив может быть применен в цифровых прицелах и приборах наблюдения с ПЗС или КМОП матрицах в разнообразных условиях эксплуатации днем и ночью. Первый компонент содержит двояковыпуклую линзу и отрицательную вогнуто-выпуклую линзу, обращенную выпуклостью к пространству изображений. второй и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002690053
Дата охранного документа: 30.05.2019
01.06.2019
№219.017.727e

Окуляр

Окуляр может быть применен в двухканальных оптико-электронных приборах в разнообразных условиях эксплуатации. Окуляр содержит светоделительную призму в виде куб-призмы, после которой по ходу луча установлены плосковогнутая отрицательная линза, обращенная плоской поверхностью к пространству...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002690044
Дата охранного документа: 30.05.2019
01.09.2019
№219.017.c531

Комбинированный прибор наблюдения - прицел со встроенным импульсным лазерным дальномером

Прибор может быть применен в системе управления огнем объектов бронетанковой техники. Прибор содержит два вертикально расположенных прицельно-наблюдательных канала, в один из которых встроен приемный канал лазерного дальномера, с их головными частями, одна из которых содержит призму-куб, и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002698545
Дата охранного документа: 28.08.2019
05.09.2019
№219.017.c7ab

Прибор наблюдения-прицел со встроенным лазерным дальномером

Изобретение относится к области оптико-электронной техники и может быть применено в системе управления огнем бронетанковой техники. Прибор наблюдения-прицел со встроенным лазерным дальномером содержит головную часть и вертикально расположенные оптический и оптико-электронный каналы. Оптический...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002699125
Дата охранного документа: 03.09.2019
02.10.2019
№219.017.ceb0

Оптический прицел с дискретной сменой увеличения

Изобретение относится к области оптического приборостроения и может быть применено в качестве стрелкового, охотничьего, спортивного оптического прицела, обеспечивающего возможность наблюдения объектов со сменным увеличением и соответственно со сменным полем зрения в самых разнообразных условиях...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002700020
Дата охранного документа: 12.09.2019
Showing 1-10 of 62 items.
10.01.2013
№216.012.1a66

Фотоэлектронное устройство

Изобретение относится к области электронно-оптической и полупроводниковой техники и может быть использовано при изготовлении оптико-электронных наблюдательных и регистрирующих приборов, предназначенных для эксплуатации в условиях естественных освещенностей (от сумерек до глубокой ночи)....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002472250
Дата охранного документа: 10.01.2013
20.08.2014
№216.012.ec06

Прибор наблюдения-прицел со встроенным импульсным лазерным дальномером

Прибор может быть использован в системе управления огнем объектов бронетанковой техники. Прибор содержит головную часть, состоящую из защитных стекол и двух призм-кубиков, два вертикально расположенных канала: однократный оптический и многократный оптико-электронный, и канал импульсного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002526230
Дата охранного документа: 20.08.2014
10.01.2015
№216.013.19d1

Визирная система

Визирная система содержит несколько малых призм-кубов, ориентированных под одинаковым углом и расположенных друг за другом со ступенчатым сдвигом по вертикали и горизонту. Качание блока призм-кубов осуществляется относительно общей геометрической оси блока призм. Размер катета единичной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002538037
Дата охранного документа: 10.01.2015
20.02.2015
№216.013.289f

Цифровой преобразователь угла

Изобретение относится к области автоматики и вычислительной техники и может быть использовано для управления угловым положением подвижных частей объекта регулирования. Техническим результатом является повышение быстродействия и точности преобразования угла поворота вала в код. Устройство...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002541856
Дата охранного документа: 20.02.2015
27.05.2015
№216.013.4ed6

Лазерный импульсный дальномер

Изобретение относится к измерительной технике, для измерения расстояния до различных предметов на местности, с использованием излучения лазеров. Дальномер содержит импульсный полупроводниковый лазер с оптической системой, схему накачки лазера, лавинный фотодиод с оптической системой,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002551700
Дата охранного документа: 27.05.2015
10.08.2015
№216.013.6c09

Насосная станция (варианты)

Группа изобретений относится к машиностроению, в частности к насосным станциям гидравлических стендов для испытаний гидроустройств. Насосная станция включает в себя бак, насос, на выходе которого установлен переливной клапан, и теплообменник, установленный в сливной гидролинии переливного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002559215
Дата охранного документа: 10.08.2015
20.08.2015
№216.013.7069

Однозрачковый прицел с лазерным дальномером

Изобретение относится к области оптико-электронного приборостроения и лазерной дальнометрии, а именно к оптическим прицелам со встроенной функцией измерения расстояний до цели. Однозрачковый прицел с лазерным дальномером имеет в своем составе один комбинированный канал, содержащий...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002560347
Дата охранного документа: 20.08.2015
10.01.2016
№216.013.9f7a

Оптический прицел с лазерным дальномером

Прицел содержит основной объектив, спектроделительный куб, отражающий дальномерный канал с фотоприемным устройством, линзовую панкратическую оборачивающую систему и окуляр. Между спектроделительным кубом и оборачивающей системой установлена двухкомпонентная оптика сопряжения, между...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002572463
Дата охранного документа: 10.01.2016
27.03.2016
№216.014.c7bb

Инфракрасный объектив с переменным фокусным расстоянием

Инфракрасный объектив с переменным фокусным расстоянием может быть использован в оптико-электронных приборах, работающих в дальней ИК-области. Объектив включает расположенные по ходу луча первый положительный мениск, обращенный вогнутостью к плоскости изображений, второй мениск с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002578268
Дата охранного документа: 27.03.2016
10.04.2016
№216.015.2ddc

Оптическая система дальномера

Оптическая система дальномера содержит плоское зеркало с осевым отверстием, расположенное под углом к оптической оси, объектив, фотоприёмник и полупроводниковый лазерный излучатель. Объектив выполнен в виде положительной линзы и положительного мениска. При этом максимальная площадь входного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002579817
Дата охранного документа: 10.04.2016
+ добавить свой РИД