×
27.11.2015
216.013.93b2

Результат интеллектуальной деятельности: ИНФРАКРАСНЫЙ ОБЪЕКТИВ С ПЛАВНО ИЗМЕНЯЮЩИМСЯ ФОКУСНЫМ РАССТОЯНИЕМ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение может быть использовано в тепловизионных приборах с плавным изменением угловых размеров наблюдаемого пространства. Объектив содержит последовательно расположенные вдоль оптической оси неподвижный первый компонент, состоящий из положительной выпукло-вогнутой линзы, подвижные второй компонент, состоящий из первой отрицательной выпукло-вогнутой и второй двояковогнутой линз, и третий компонент, содержащий двояковыпуклую линзу, установленные с возможностью перемещения вдоль оптической оси, неподвижные четвертый компонент, содержащий отрицательную вогнуто-выпуклую линзу и дополнительно введенную положительную выпукло-вогнутую линзу, и пятый компонент, состоящий из первой отрицательной выпукло-вогнутой и второй двояковыпуклой линз. Между неподвижными четвертым и пятым компонентами формируется промежуточное изображение. Апертурная диафрагма расположена между пятым компонентом и плоскостью изображения. Технический результат - повышение кратности плавного изменения фокусного расстояния при уменьшении величины перемещения подвижных компонентов и коэффициента телеукорочения и вынос апертурной диафрагмы в пространство между объективом и плоскостью изображения. 2 ил., 3 табл.
Основные результаты: Инфракрасный объектив с плавно изменяющимся фокусным расстоянием, содержащий последовательно расположенные вдоль оптической оси неподвижный первый компонент, состоящий из положительной выпукло-вогнутой линзы, подвижные второй компонент, состоящий из первой отрицательной выпукло-вогнутой и второй отрицательной двояковогнутой линз, и третий компонент, установленные с возможностью перемещения вдоль оптической оси, неподвижные четвертый компонент, содержащий вогнуто-выпуклую линзу, и пятый компонент, состоящий из первой выпукло-вогнутой и второй положительной линз, отличающийся тем, что линза третьего компонента выполнена положительной двояковыпуклой, в четвертом компоненте вогнуто-выпуклая линза выполнена отрицательной и дополнительно введена положительная выпукло-вогнутая линза, в пятом компоненте первая выпукло-вогнутая линза выполнена отрицательной, вторая положительная линза выполнена двояковыпуклой, причем в пространстве между неподвижными четвертым и пятым компонентами формируется промежуточное изображение, а апертурная диафрагма расположена в пространстве между неподвижным пятым компонентом и плоскостью изображения объектива.

Изобретение относится к оптическому приборостроению и может быть использовано в тепловизионных приборах с плавным изменением угловых размеров наблюдаемого пространства.

Известен инфракрасный объектив с плавно изменяющимся фокусным расстоянием (заявка US 2011/0216398 А1, МПК7 G02B 13/14, 13/18, опубл. 08.09. 2011, схема на фиг. 4), содержащий первый неподвижный компонент с фокусным расстоянием f′1, второй подвижный компонент с фокусным расстоянием f′2, третий неподвижный компонент с фокусным расстоянием f′3 и четвертый подвижный компонент с фокусным расстоянием f′4. Фокусное расстояние объектива изменяется от 35 (f′min) до 100 (f′max) мм, кратность изменения фокусного расстояния М=f′max/f′min=2,85×, при этом выполнены следующие соотношения: f′/f′max=l,25; f′2/f′max=-0,4; f′3/f′max=2,0. В объективе шесть асферических поверхностей.

Недостатком этого инфракрасного объектива является малая кратность изменения фокусного расстояния.

Также известна инфракрасная система с плавно изменяющимся фокусным расстоянием (патент CN 102866485 А, МПК7 G02B 15/173, 15/20, опубл. 01.09. 2013), которая содержит пять линзовых компонентов и два плоских зеркала для изменения направления оптической оси. Первый, четвертый и пятый линзовые компоненты неподвижные, а второй и третий перемещаются вдоль оптической оси. Фокусное расстояние системы изменяется от 60 до 420 мм, кратность изменения фокусного расстояния М=7×. Длина системы от первой поверхности до плоскости изображения 760 мм, при этом второй подвижный компонент перемещается на 162,36 мм, а третий - на 7,5 мм. В системе четыре асферические и три асферо-дифракционные поверхности.

Недостатками такой инфракрасной системы являются большая длина и большое перемещение второго компонента.

Наиболее близким к заявляемому объективу по технической сущности и количеству совпадающих признаков является инфракрасный объектив с плавно изменяющимся фокусным расстоянием (патент РФ на изобретение №2299454, МПК7 G02B 13/16, 13/14, опубл. 25.05.2007, Бюл. №14), содержащий последовательно расположенные вдоль оптической оси неподвижный первый компонент в виде положительной выпукло-вогнутой линзы, подвижные второй компонент, состоящий из первой отрицательной выпукло-вогнутой и второй отрицательной двояковогнутой линз, и третий компонент в виде отрицательной вогнуто-выпуклой линзы, неподвижные четвертый компонент в виде положительной вогнуто-выпуклой линзы и пятый компонент, состоящий из двух положительных выпукло-вогнутых линз.

Объектив предназначен для работы в дальнем инфракрасном диапазоне спектра; фокусное расстояние изменяется от 60 мм до 300 мм, кратность изменения фокусного расстояния М=5×. Изменение фокусного расстояния осуществляется одновременным перемещением вдоль оптической оси второго и третьего компонентов, причем второй компонент перемещается на 182 мм, а третий - на 67,6 мм от исходного положения. Длина объектива от первой поверхности до плоскости изображения L составляет 443,75 мм; коэффициент телеукорочения TL=L/ f''max=1,48. Объектив работает с относительным отверстием 1:2, при этом апертурная диафрагма совмещена с первой поверхностью первой линзы пятого компонента. В рассматриваемом объективе для фокусных расстояний первого f′I, второго f′II, пятого f′V компонентов и максимального фокусного расстояния выполнены следующие соотношения: f′I/f′max=l,22; f′II/f′max=-0,49; f′V/f′max=0,42.

Недостатками описанного инфракрасного объектива являются небольшая кратность изменения фокусного расстояния, большие значения перемещений подвижных компонентов и коэффициента телеукорочения (длина системы в 1,5 раза превышает его фокусное расстояние). Кроме того, расположение апертурной диафрагмы внутри системы не обеспечивает оптимального сопряжения с современными матричными охлаждаемыми приемниками излучения, что понижает освещенность на краю изображения вследствие виньетирования наклонных пучков лучей и приводит к ухудшению качества изображения.

Задачей, на решение которой направлено изобретение, является повышение кратности плавного изменения фокусного расстояния при уменьшении величины перемещения подвижных компонентов и коэффициента телеукорочения и вынос апертурной диафрагмы в пространство между объективом и плоскостью изображения.

Поставленная задача решается за счет того, что в инфракрасном объективе с плавно изменяющимся фокусным расстоянием, содержащем последовательно расположенные вдоль оптической оси неподвижный первый компонент, состоящий из положительной выпукло-вогнутой линзы, подвижные второй компонент, состоящий из первой отрицательной выпукло-вогнутой и второй отрицательной двояковогнутой линз, и третий компонент, установленные с возможностью перемещения вдоль оптической оси, неподвижные четвертый компонент, содержащий вогнуто-выпуклую линзу, и пятый компонент, состоящий из первой выпукло-вогнутой и второй положительной линз, линза третьего компонента выполнена положительной двояковыпуклой, в четвертом компоненте вогнуто-выпуклая линза выполнена отрицательной и дополнительно введена положительная выпукло-вогнутая линза, в пятом компоненте первая выпукло-вогнутая линза выполнена отрицательной, вторая положительная линза выполнена двояковыпуклой, причем в пространстве между неподвижными четвертым и пятым компонентами формируется промежуточное изображение, а апертурная диафрагма расположена в пространстве между неподвижным пятым компонентом и плоскостью изображения объектива.

На фиг. 1 представлена оптическая схема инфракрасного объектива с плавно изменяющимся фокусным расстоянием (расположение компонентов соответствует максимальному фокусному расстоянию 300 мм).

На фиг. 2а представлена оптическая схема инфракрасного объектива с плавно изменяющимся фокусным расстоянием с ходом лучей, соответствующим расположению компонентов при максимальном фокусном расстоянии 300 мм.

На фиг. 2б представлена оптическая схема инфракрасного объектива с плавно изменяющимся фокусным расстоянием с ходом лучей, соответствующим расположению компонентов при минимальном фокусном расстоянии 30 мм.

Объектив содержит последовательно расположенные вдоль оптической оси неподвижный первый компонент I, состоящий из положительной выпукло-вогнутой линзы 1, подвижные второй компонент II, состоящий из первой отрицательной выпукло-вогнутой 2 и второй отрицательной двояковогнутой 3 линз, и третий компонент III, выполненный в виде положительной двояковыпуклой линзы 4, установленные с возможностью перемещения вдоль оптической оси, неподвижные четвертый компонент IV, состоящий из первой отрицательной вогнуто-выпуклой 5 и второй положительной выпукло-вогнутой 6 линз, и пятый компонент V, состоящий из первой отрицательной выпукло-вогнутой 7 и второй положительной двояковыпуклой 8 линз. В пространстве между неподвижными четвертым IV и пятым V компонентами формируется промежуточное изображение, а апертурная диафрагма 9 расположена между неподвижным пятым компонентом V и плоскостью изображения объектива. Дополнительно показано входное окно 10 приемника инфракрасного излучения, охлаждаемая диафрагма которого совмещена с апертурной диафрагмой 9 объектива.

Конструктивные параметры заявляемого инфракрасного объектива, работающего в спектральном диапазоне 8,0…12,0 мкм, приведены в табл. 1.

В табл. 2 приведены значения переменных воздушных промежутков для трех значений фокусного расстояния инфракрасного объектива.

В табл. 3 приведены параметры компонентов инфракрасного объектива.

Из табл. 2 видно, что кратность изменения фокусного расстояния инфракрасного объектива М=10×, что в 2 раза выше, чем в прототипе, причем повышение кратности обеспечивается расширением диапазона изменения фокусного расстояния в сторону минимального значения. Величина перемещения второго компонента δII=133,2-80,2=53 мм, третьего компонента δIII=38,3-12,9=25,4 мм, что соответственно в 3,44 и в 2,66 раза меньше, чем в прототипе. Длина заявляемого инфракрасного объектива составляет 330 мм, коэффициент телеукорочения TL=1,1, что в 1,35 раза меньше, чем в прототипе.

Это достигается выбором формы линз 4, 7, 8 третьего III и пятого V компонентов, изменением конструкции четвертого компонента IV, а также выбором параметров компонентов в соответствии с приведенными в табл. 3 значениями.

Выбранное конструктивное исполнение инфракрасного объектива, при котором в пространстве между четвертым IV и пятым V компонентами формируется промежуточное изображение, а апертурная диафрагма 9 вынесена в пространство между последним компонентом и плоскостью изображения, обеспечивает оптимальное сопряжение с современными матричными охлаждаемыми приемниками излучения, что приводит к повышению освещенности изображения за счет минимального виньетирования наклонных пучков лучей.

Инфракрасный объектив с плавно изменяющимся фокусным расстоянием работает следующим образом: излучение от бесконечно удаленного объекта проходит через линзы 1-6 компонентов I, II, III и IV, при этом подвижные компоненты II и III занимают положение, соответствующее фокусному расстоянию f′max=300 мм (фиг. 2а), и фокусируется в плоскости промежуточного изображения, затем линзами 7, 8 компонента V переносится в плоскость изображения объектива. Диаметр пучка излучения определяется диаметром апертурной диафрагмы 9, расположенной в пространстве между компонентом V и плоскостью изображения объектива.

При одновременном перемещении компонентов II и III, в соответствии с приведенными в табл. 2 значениями переменных воздушных промежутков, осуществляется плавное изменение фокусного расстояния инфракрасного объектива до f′min=30 мм (фиг. 2б). При этом излучение сначала фокусируется в плоскости промежуточного изображения, а затем линзами 7, 8 компонента V переносится в плоскость изображения объектива. Положение плоскости промежуточного изображения и положение плоскости изображения объектива при изменении фокусного расстояния остаются неизменными.

Таким образом, выполнение инфракрасного объектива с плавно изменяющимся фокусным расстоянием в соответствии с предлагаемым техническим решением позволяет повысить кратность изменения фокусного расстояния при уменьшении коэффициента телеукорочения и величины перемещения подвижных компонентов. При этом обеспечивается оптимальное сопряжение объектива с матричным охлаждаемым фотоприемным устройством, что улучшает характеристики и расширяет эксплуатационные возможности тепловизионного прибора в целом.

Инфракрасный объектив с плавно изменяющимся фокусным расстоянием, содержащий последовательно расположенные вдоль оптической оси неподвижный первый компонент, состоящий из положительной выпукло-вогнутой линзы, подвижные второй компонент, состоящий из первой отрицательной выпукло-вогнутой и второй отрицательной двояковогнутой линз, и третий компонент, установленные с возможностью перемещения вдоль оптической оси, неподвижные четвертый компонент, содержащий вогнуто-выпуклую линзу, и пятый компонент, состоящий из первой выпукло-вогнутой и второй положительной линз, отличающийся тем, что линза третьего компонента выполнена положительной двояковыпуклой, в четвертом компоненте вогнуто-выпуклая линза выполнена отрицательной и дополнительно введена положительная выпукло-вогнутая линза, в пятом компоненте первая выпукло-вогнутая линза выполнена отрицательной, вторая положительная линза выполнена двояковыпуклой, причем в пространстве между неподвижными четвертым и пятым компонентами формируется промежуточное изображение, а апертурная диафрагма расположена в пространстве между неподвижным пятым компонентом и плоскостью изображения объектива.
ИНФРАКРАСНЫЙ ОБЪЕКТИВ С ПЛАВНО ИЗМЕНЯЮЩИМСЯ ФОКУСНЫМ РАССТОЯНИЕМ
ИНФРАКРАСНЫЙ ОБЪЕКТИВ С ПЛАВНО ИЗМЕНЯЮЩИМСЯ ФОКУСНЫМ РАССТОЯНИЕМ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 41-47 из 47.
26.08.2017
№217.015.deae

Инфракрасная система с двумя полями зрения

Изобретение относится к инфракрасным оптическим системам и может быть использовано при создании тепловизионных приборов с охлаждаемыми матричными фотоприемными устройствами, осуществляющих обнаружение и распознавание объектов. Инфракрасная система с двумя полями зрения состоит из расположенных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624658
Дата охранного документа: 05.07.2017
19.01.2018
№218.016.022d

Двухканальная зеркально-линзовая система

Система может быть использована в двухспектральных оптико-электронных системах. Система состоит из расположенных по ходу лучей обтекателя, главного вогнутого зеркала с центральным отверстием в виде отрицательной вогнуто-выпуклой линзы с отражающим покрытием на выпуклой поверхности, первого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002630031
Дата охранного документа: 05.09.2017
19.01.2018
№218.016.063f

Ролико-винтовой механизм

Изобретение относится к области машиностроения, в частности к ролико-винтовым механизмам (РВМ). РВМ содержит многозаходный ходовой винт с винтовой нарезкой, гайку с внутренней кольцевой нарезкой, находящиеся с ними в резьбовых зацеплениях ролики-сателлиты, установленные в сепараторе равномерно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002631096
Дата охранного документа: 18.09.2017
04.04.2018
№218.016.3673

Оптическая система тепловизионного прибора с двумя полями зрения

Оптическая система тепловизионного прибора с двумя полями зрения состоит из расположенных вдоль оптической оси первого компонента, содержащего первую отрицательную и вторую положительную выпукло-вогнутые линзы и третью отрицательную вогнуто-выпуклую линзу, установленную с возможностью...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646401
Дата охранного документа: 05.03.2018
04.04.2018
№218.016.36ae

Инфракрасная зеркально-линзовая система

Изобретение может быть использовано в тепловизионных приборах на основе охлаждаемых матричных приемников излучения. Инфракрасная зеркально-линзовая система состоит из расположенных по ходу лучей первого компонента, содержащего положительную линзу и главное вогнутое асферическое зеркало с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646405
Дата охранного документа: 05.03.2018
19.06.2019
№219.017.8995

Сканирующее устройство кругового обзора

Изобретение относится к оптико-механическим системам обзора и может быть использовано в технике активной и пассивной локации пространства. Устройство содержит неподвижный корпус, в котором установлены первый и второй подвижные блоки, образующие концентрическую конструкцию с общей осью вращения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002470325
Дата охранного документа: 20.12.2012
19.06.2019
№219.017.8b7b

Способ измерения коэффициентов отражения зеркал

Способ может быть использован для измерения абсолютных значений коэффициентов отражения зеркал, особенно зеркал, обладающих высоким коэффициентом отражения. В способе устанавливают два контролируемых зеркала параллельно, вводят вспомогательное зеркало, формируют многократное отражение от них...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002467309
Дата охранного документа: 20.11.2012
Показаны записи 41-50 из 69.
04.04.2018
№218.016.36ae

Инфракрасная зеркально-линзовая система

Изобретение может быть использовано в тепловизионных приборах на основе охлаждаемых матричных приемников излучения. Инфракрасная зеркально-линзовая система состоит из расположенных по ходу лучей первого компонента, содержащего положительную линзу и главное вогнутое асферическое зеркало с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646405
Дата охранного документа: 05.03.2018
10.05.2018
№218.016.3f43

Автогрейдер

Изобретение относится к землеройно-транспортным машинам, в частности к автогрейдерам. Задача изобретения - повышение тягово-сцепных качеств и производительности автогрейдера при выполнении операции копания грунта косопоставленным отвалом с одновременным перемещением его в сторону. Технический...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002648748
Дата охранного документа: 28.03.2018
09.08.2018
№218.016.7a77

Оптико-электронное устройство

Изобретение может быть использовано в системах наблюдения, выполненных на матричных фотоприемных устройствах (МФУ). Оптико-электронное устройство (ОЭУ) содержит оптическую систему, в фокальной плоскости которой расположено МФУ, выходы которого через многоканальное устройство аналоговой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002663537
Дата охранного документа: 07.08.2018
09.08.2018
№218.016.7ad7

Вариосистема для инфракрасной области спектра

Вариосистема состоит из фокусирующего объектива, содержащего последовательно расположенные неподвижный первый компонент в виде положительной выпукло-вогнутой линзы, подвижные второй и третий компоненты, установленные с возможностью перемещения вдоль оптической оси, проекционного объектива и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002663536
Дата охранного документа: 07.08.2018
04.10.2018
№218.016.8ef5

Контактный датчик цели

Изобретение относится к области военной техники и предназначено для выдачи команды на подрыв боеприпасов при их соударении с целью. Контактный датчик цели содержит обтекатель и размещенный на его поверхности чувствительный элемент, определяющий заданную зону чувствительности. Чувствительный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002668601
Дата охранного документа: 02.10.2018
21.11.2018
№218.016.9eb3

Двухканальная зеркально-линзовая система

Изобретение может быть использовано в многоканальных оптико-электронных системах, предназначенных для обнаружения и распознавания объектов наблюдения в видимой и инфракрасной областях спектра. Система состоит из тепловизионного канала, содержащего первый компонент в виде асферических главного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002672703
Дата охранного документа: 19.11.2018
01.03.2019
№219.016.c9f3

Инфракрасный коллиматор

Изобретение может быть использовано для контроля параметров тепловизионных приборов. Инфракрасный коллиматор содержит объектив, миру, размещенную в фокальной плоскости перед фоновым излучателем, датчик температуры окружающей среды, корректор, предназначенный для изменения в соответствии с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002292067
Дата охранного документа: 20.01.2007
20.03.2019
№219.016.e303

Астровизирующий прибор

Изобретение относится к области оптико-электронного приборостроения и может быть использовано в системах астроориентации, астрокоррекции и астронавигации летательных аппаратов. Астровизирующий прибор содержит входную оптическую систему с объективом, в фокальной плоскости которого установлен...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002682260
Дата охранного документа: 18.03.2019
29.03.2019
№219.016.f2bb

Оптический дефлектор

Изобретение относится к оптико-электронному приборостроению и может быть использовано в устройствах с оптико-механическим сканированием, например, чересстрочной развертки. Оптический дефлектор содержит сканирующий элемент, упругий подвес, два пьезокерамических биморфных элемента и узел...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002377622
Дата охранного документа: 27.12.2009
29.03.2019
№219.016.f51c

Тепловизионный канал

Изобретение относится к тепловизионным приборам на матричных фотоприемных устройствах, предназначенных для наблюдения объектов в инфракрасной области спектра. Техническим результатом является повышение надежности обнаружения тепловых объектов. Тепловизионный канал содержит объектив, в фокальной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002425463
Дата охранного документа: 27.07.2011
+ добавить свой РИД