×
10.01.2015
216.013.19d1

Результат интеллектуальной деятельности: ВИЗИРНАЯ СИСТЕМА

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002538037
Дата охранного документа
10.01.2015
Аннотация: 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 призмы-куба К соответствует соотношению: где D - диаметр входного зрачка визирного канала; N - число малых призм-кубов. Технический результат - уменьшение веса качающейся оптической части визирной системы за счет уменьшения размеров ее оптических элементов при сохранении большого размера входного зрачка. 3 ил.
Основные результаты: Визирная система, содержащая призму-куб, отличающаяся тем, что в ней, в отличие от известной, установлено несколько малых призм-кубов, ориентированных под одинаковым углом и расположенных друг за другом со ступенчатым сдвигом по вертикали и горизонту, причем качание блока призм-кубов осуществляется относительно общей геометрической оси блока призм, а размер катета единичной призмы-куба К соответствует соотношению: где D - диаметр входного зрачка визирного канала;N - число малых призм-кубов.

Предлагаемое изобретение относится к области оптико-электронной техники и может быть использовано в качестве составной части визирной системы телескопических и оптико-электронных приборов, предназначенных к применению в самых разнообразных условиях эксплуатации.

Известны визирные системы, в которых для изменения углового положения линии визирования применяют качающиеся зеркала или призмы, устанавливаемые перед объективом, однако при больших углах качания габаритные размеры таких зеркал и призм достаточно велики.

Для обеспечения больших углов качания в визирных системах применяют призму-куб, состоящую из двух прямоугольных призм, склеенных гипотенузными гранями (Справочник конструктора оптико-механических приборов. Под ред. В.А. Панова. Ленинград, «Машиностроение», Ленингр. отд-е, 1980 г., стр.183). При небольших углах качания работает только одна половина призмы (одна из прямоугольных призм). По мере поворота призмы-куба для визирования в зенит в работу начинает включаться вторая половина призмы (вторая прямоугольная призма) и в конечном итоге при визировании в зенит пучок излучения проходит через обе прямоугольные призмы.

Особенностью применения призмы-куба является следующее: при расположении ее перед входным зрачком оптического прибора форма круглого зрачка меняется (Справочник конструктора оптико-механических приборов. Под ред. В.А. Панова. Ленинград, «Машиностроение», Ленингр. отд-е, 1980 г., стр.185, рис.4.15), в отличие от площади зрачка, которая остается неизменной, тем самым сохраняя светосилу объектива и, как следствие, обеспечивая неизменные энергетические соотношения при всех углах поворота.

Недостатком такой визирной системы является то, что при использовании объективов с большим размером входного зрачка, который требуется для ночных каналов с использованием электронно-оптического преобразователя, для телевизионных и тепловизионных каналов, размеры призмы-куба становятся чрезмерно большими (А.В. Медведев, А.В. Гринкевич, С.Н. Князева. «Практические достижения в технике ночного видения». ОАО «Ростовский оптико-механический завод», ОАО «Ярославский полиграфкомбинат», 2009 г., стр.840, рис.11.2, 1.7). Причем размеры призмы-куба возрастают настолько, что изготовление ее из материалов, прозрачных в инфракрасной области спектра (например, ZnS), для применения в тепловизионных и мультиспектральных каналах приборов становится невозможным из-за отсутствия заготовок требуемых размеров.

В соответствии с ростом габаритов возрастает и вес призмы-куба, что усложняет применение устройств стабилизации и создает проблемы при обеспечении устойчивости к ударным нагрузкам.

Задачей настоящего изобретения является уменьшение веса качающейся оптической части визирной системы за счет уменьшения размеров ее оптических элементов при сохранении большого размера входного зрачка.

Технический результат, обусловленный поставленной задачей, достигается тем, что в визирной системе, в отличие от известной системы с одной призмой-кубом, установлено несколько малых призм-кубов, ориентированных под одинаковым углом и расположенных друг за другом со ступенчатым сдвигом по вертикали и горизонту, причем качание блока призм-кубов осуществляется относительно общей геометрической оси блока призм, а размер катета единичной призмы-куба Кпр соответствует соотношению:

где Dвх.зр - диаметр входного зрачка визирного канала;

N - число малых призм-кубов.

Ступенчатое расположение малых призм-кубов позволяет исключить виньетирование входного зрачка во всем диапазоне углов качания блока призм-кубов.

Примером варианта визирной системы может служить система с количеством малых призм-кубов, равным, например, трем. Схема системы приведена на фигуре 1.

Визирная система содержит объектив 1, первую призму-куб 2, вторую призму-куб 3 и третью призму-куб 4. Для сравнения на схеме показан вариант с использованием одной большой призмы-куба 5 с размером катета 74 мм (для диаметра входного зрачка визирного канала, равного 74 мм).

Параметры такого варианта исполнения визирной системы

Размер катета малой призмы-куба в таком варианте исполнения составляет ~26 мм:

- размер катета малой призмы-куба ~26 мм;

- рабочий спектральный диапазон (0,4÷14) мкм;

- диаметр входного зрачка визирного канала 74 мм;

- масса блока из трех призм-кубов (материал ZnS) 0,6 кг.

Принцип действия визирной системы заключается в следующем.

В блоке призм-кубов малые призмы-кубы находятся на разном расстоянии от входного зрачка, что не оказывает влияния на построение изображения, так как в данном случае призмы расположены перед входным зрачком объектива визирного канала в параллельном пучке лучей.

Ось качания блока призм-кубов расположена в геометрическом центре блока и при небольших углах качания работает только одна половина каждой призмы-куба; по мере поворота блока для визирования в зенит начинает включаться вторая половина каждой призмы-куба и при визировании в зенит работают обе половины (фигура 2). При применении такого блока призм-кубов и при расположении его перед входным зрачком объектива визирного канала форма круглого зрачка приобретает вид, показанный на фигуре 3. Площадь зрачка при этом не меняется, светосила объектива сохраняется, обеспечивая первоначальные энергетические соотношения.

В предлагаемой конструкции масса блока призм-кубов Mбл уменьшится пропорционально числу применяемых малых призм-кубов относительно известного варианта с одной призмой-кубом и будет соответствовать соотношению:

где Mб.пр - масса большой призмы-куба в варианте ее использования.

Собственно масса одной большой призмы-куба 5 (фигура 1) из материала ZnS с размером катета 74 мм составит 1,65 кг. Однако оптические заготовки из ZnS таких больших размеров не изготавливаются, тогда как размер катета малой призмы-куба является технологически достижимым и не превышает 30 мм.

Как видно из расчетов, визирная система обеспечивает большие углы качания при больших размерах входного зрачка, имеет уменьшенный вес конструкции и позволяет изготавливать детали ее системы из оптических материалов, прозрачных в видимом и инфракрасном диапазонах спектра, с применением заготовок технологически приемлемых размеров.

Визирная система, содержащая призму-куб, отличающаяся тем, что в ней, в отличие от известной, установлено несколько малых призм-кубов, ориентированных под одинаковым углом и расположенных друг за другом со ступенчатым сдвигом по вертикали и горизонту, причем качание блока призм-кубов осуществляется относительно общей геометрической оси блока призм, а размер катета единичной призмы-куба К соответствует соотношению: где D - диаметр входного зрачка визирного канала;N - число малых призм-кубов.
ВИЗИРНАЯ СИСТЕМА
ВИЗИРНАЯ СИСТЕМА
ВИЗИРНАЯ СИСТЕМА
ВИЗИРНАЯ СИСТЕМА
ВИЗИРНАЯ СИСТЕМА
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 21-30 из 30.
20.01.2018
№218.016.1b46

Фотографический объектив

Объектив может быть применен в оптико-электронных приборах, работающих в видимом, ближнем и коротковолновом ИК диапазонах. Объектив содержит два компонента, между которыми расположена апертурная диафрагма. Первый компонент содержит двояковыпуклую и двояковогнутую линзы. Второй компонент...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002635810
Дата охранного документа: 20.11.2017
13.02.2018
№218.016.207f

Имитатор солнечного излучения

Имитатор может быть применен для фотометрической градуировки крупногабаритных оптико-электронных каналов космических спутников. Имитатор содержит дуговой источник света, вокруг которого равномерно установлены одинаковые каналы, каждый из которых содержит конденсор с апертурной диафрагмой,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002641514
Дата охранного документа: 17.01.2018
13.02.2018
№218.016.209e

Инфракрасный объектив с переменным фокусным расстоянием

Объектив может быть использован в оптико-электронных приборах в условиях ограничения по массе и габаритам при эксплуатации. Объектив включает расположенные по ходу луча первый положительный мениск с одной асферической поверхностью, обращенный вогнутостью к плоскости изображений, второй мениск с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002641513
Дата охранного документа: 17.01.2018
04.04.2018
№218.016.3657

Однозрачковая мультиспектральная оптическая система со встроенным лазерным дальномером

Однозрачковая мультиспектральная оптическая система со встроенным лазерным дальномером содержит общий входной канал, спектроделительную пластинку, отражающую спектральный диапазон оптического канала и пропускающую спектральный диапазон тепловизионного канала. При этом отраженный канал выполнен...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646436
Дата охранного документа: 05.03.2018
29.05.2018
№218.016.56f8

Оптическая система прибора наблюдения

Оптическая система содержит общую входную головную призму, ночной и дневной каналы и общие для обоих каналов поворотное отражающее зеркало и две ветви, каждая из которых содержит ромбическую призму и окуляр. Ночной канал содержит объектив, отражающие зеркала и две симметрично расположенные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002655051
Дата охранного документа: 23.05.2018
09.06.2018
№218.016.5a9f

Объектив

Объектив может быть применен в оптико-электронных приборах, формирующих изображения объектов земной поверхности через реальную атмосферу и работающих с фотоприемными устройствами коротковолнового ИК диапазона. Объектив содержит два компонента. Первый компонент выполнен из двух линз, первая...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002655622
Дата охранного документа: 29.05.2018
19.08.2018
№218.016.7e09

Оптическая система однозрачкового тепловизионного прицела с встроенным лазерным дальномером

Оптическая система однозрачкового тепловизионного прицела с встроенным лазерным дальномером содержит общий входной канал, спектроделительную пластинку, отражающую спектральный диапазон оптического канала и пропускающую спектральный диапазон тепловизионного канала, и два канала для каждого из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002664380
Дата охранного документа: 16.08.2018
12.04.2023
№223.018.4764

Оптико-электронный микроскоп

Микроскоп содержит телевизионную систему наблюдения с матричным фотоприемником, систему подсветки, первый объектив, электронно-оптический преобразователь и второй объектив. Первый объектив выполнен из двух сферических зеркал, главного вогнутого и вторичного выпуклого, и его предметная...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002745099
Дата охранного документа: 19.03.2021
23.04.2023
№223.018.521d

Двухканальная оптико-электронная система

Оптико-электронная система может использоваться в цифровых прицельно-наблюдательных приборах в дневных и ночных условиях. Объектив первого канала содержит главное сферическое вогнутое зеркало с центральным экранированием, в фокальной плоскости которого установлен тепловизионный фотоприемник....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002745096
Дата охранного документа: 19.03.2021
16.06.2023
№223.018.7bcc

Очки ночного видения для пилота

Очки могут быть использованы при пилотировании, взлете и посадке летательных аппаратов и в качестве прибора наблюдения днем и ночью для водителей наземной техники. Очки содержат защитное стекло, прямоугольную призму с отражающими гранями и ветви наблюдения - телевизионную и для SWIR...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002754887
Дата охранного документа: 08.09.2021
Показаны записи 61-62 из 62.
01.06.2023
№223.018.7492

Вакуумный эмиссионный приемник изображений ультрафиолетового диапазона

Изобретение относится к приемникам-преобразователям оптических изображений с внутренним усилением. Оно может быть использовано для регистрации и усиления оптических изображений объектов в спектральном диапазоне 40…270 нм вакуумного ультрафиолета (ВУФ), с возможностью последующего цифрового...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002738767
Дата охранного документа: 16.12.2020
16.06.2023
№223.018.7bcc

Очки ночного видения для пилота

Очки могут быть использованы при пилотировании, взлете и посадке летательных аппаратов и в качестве прибора наблюдения днем и ночью для водителей наземной техники. Очки содержат защитное стекло, прямоугольную призму с отражающими гранями и ветви наблюдения - телевизионную и для SWIR...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002754887
Дата охранного документа: 08.09.2021
+ добавить свой РИД