×
17.02.2018
218.016.2c89

Результат интеллектуальной деятельности: Инфракрасный трёхлинзовый объектив

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002643707
Дата охранного документа
05.02.2018
Аннотация: Изобретение может быть использовано в тепловизорах, чувствительных в спектральном диапазоне от 8 до 12 мкм. Объектив содержит три мениска, первый из которых - положительный, второй - отрицательный, третий - положительный. Все мениски обращены вогнутыми поверхностями к плоскости изображений. Вогнутая поверхность первого мениска выполнена асферической с конической постоянной в пределах от 0,28 до 0,52. Первый мениск выполнен из германия, второй - из халькогенидного стекла IRG-22 или IRG-25, а третий - из халькогенидного стекла IRG-26 или из бескислородного стекла ИКС-25. Выполняются соотношения: ϕ = (0,77÷1,00)ϕ, ϕ = -(2,00÷2,45)ϕ, ϕ = (2,80÷3,20)ϕ, где: ϕ, ϕ, ϕ - относительные оптические силы соответственно первого, второго и третьего менисков; ϕ - оптическая сила объектива. D2 = (0,58÷0,86)f', где: D2 - воздушный промежуток между первым и вторым менисками; f' - фокусное расстояние объектива. Технический результат: повышение технологичности объектива, улучшение качества изображения, снижение габаритов и массы объектива. 2 табл., 6 ил.

Изобретение относится к области оптического приборостроения, а именнок объективам для инфракрасной (ИК) области спектра, и может быть использовано в тепловизорах, построенных на основе матричных фотоприемников, чувствительных в спектральном диапазоне от 8 до 12 мкм.

Современные микроболометрические матрицы формата 640×480 с размером пикселя 17×17 мкм имеют габариты 10,88×8,16 мм и диагональ 13,6 мм. Объектив должен обеспечивать высокую концентрацию энергии в пятне, размер которого соответствует размеру пикселя.

Так как размер пикселя матрицы сравним с рабочей длиной волны, для оценки качества изображения объектива необходимо учитывать волновые свойства света, то есть дифракцию на входном зрачке. Это достигается расчетом функции концентрации энергии и контраста изображения объектива.

Известен светосильный трехлинзовый объектив для ИК-области спектра по патенту US №3363962, содержащий три мениска, из которых первый и третий мениски - положительные, обращенные вогнутыми поверхностями к плоскости изображений, а второй - слабо положительный, обращен вогнутой поверхностью к пространству предметов. Первый и третий мениски выполнены из германия, а второй - из сульфида цинка. Все поверхности менисков имеют сферический профиль. Второй и третий мениски имеют значительную толщину по оси, поскольку она позволяет лучшим образом скорректировать геометрические аберрации. Относительная длина объектива - 1,75; фокусное расстояние - 100 мм; высокое относительное отверстие – 1:0,75.

Для сравнения этого объектива с заявляемым объективом проведено его масштабирование на фокусное расстояние 50 мм. Контраст изображения для точки на оси составляет не более 0,6 при пространственной частоте 20 мм-1, а на краях поля зрения - 0,25. При этом 80% энергии сосредоточено в кружках соответственно 28 мкм на оси и 70 мкм на краях поля зрения.

Проведенный расчет выявил следующие недостатки объектива: низкое качество изображения по краю поля зрения с диагональю изображения 13,6 мм, большая длина объектива при фокусном расстоянии 50 мм - 87,7 мм, большая масса объектива - 300 г.

Наиболее близким к заявляемому техническому решению - прототипом - является инфракрасный светосильный трехлинзовый объектив по патенту РФ №2348953, G02B 13/14. Объектив содержит последовательно расположенные по ходу лучей первый положительный мениск, второй отрицательный мениск и третий положительный мениск. Первый и третий мениски обращены вогнутостью к плоскости изображений, второй - к пространству предметов. Все преломляющие поверхности выполнены сферическими. Длина по оптической оси от первой преломляющей поверхности до плоскости изображений не превышает 1,8 фокусного расстояния объектива. Показатель преломления материала первого и третьего положительных менисков для основной длины волны рабочего спектрального диапазона не менее 4,0, а второго мениска - не более 2,5. Выполняются следующие соотношения: ϕ1=(0,6÷0,7)ϕ, ϕ2=-(0,15÷0,5)ϕ, ϕ3=(1,3÷2)ϕ, где ϕ1, ϕ2, ϕ3, ϕ - оптические силы первого, второго, третьего менисков и объектива в целом; D2 = (0,5÷1)f', где: D2 - расстояние вдоль оптической оси между первым и вторым менисками; f' - фокусное расстояние объектива.

Объектив имеет следующие недостатки.

1. Объектив недостаточно технологичен. Вторая линза расположена посередине объектива, что приводит к ужесточению допусков на ее установку в корпусе объектива и усложняет процесс сборки и юстировки объектива.

2. Объектив имеет низкое качество изображения. Анализ функции концентрации энергии по конструктивным элементам объектива, приведенным в изобретении и масштабированным на фокусное расстояние 50 мм, показал, что 80% энергии сосредоточено в кружке диаметром 40 мкм для осевой точки предмета и в кружке диаметром 84 мкм для края поля зрения. Это происходит из-за наличия в объективе аберраций высших порядков, обусловленных большим углом падения лучей к нормали первой поверхности второго мениска. Анализ астигматизма показал наличие большой кривизны поверхности изображения по краю поля зрения. В результате контраст изображения для пространственной частоты 20-1 мм для точки на оси составляет 0,42, а на краю диагонали матрицы - 0,05.

3. Объектив в пересчете на фокусное расстояние 50 мм имеет большую массу (250 грамм) и большую длину - 87 мм. В подавляющем большинстве трехлинзовых инфракрасных объективов для спектрального диапазона 8-12 мкм используются материалы германий (Ge), селенид цинка (ZnSe) и сульфид цинка (ZnS) и их следующая комбинация: Ge-ZnSe-Ge или Ge-ZnS-Ge. В прототипе используется комбинация материалов менисков Ge-ZnSe-Ge. Такой выбор материалов при оптимизации приводит к расположению второго мениска в середине объектива, что в свою очередь приводит к увеличению его габаритов, массы и ухудшению качества изображения на краях поля зрения.

Техническая проблема заключается в достижении следующих технических результатов: повышение технологичности объектива, улучшение качества изображения по всему полю зрения, снижение габаритов и массы объектива.

Указанные технические результаты достигаются следующим образом.

Инфракрасный трехлинзовый объектив, как и прототип, содержит последовательно расположенные по ходу лучей три мениска, первый и третий из которых - положительные, обращенные вогнутыми поверхностями к плоскости изображений, а второй - отрицательный, причем первый мениск выполнен из германия. В отличие от прототипа в объективе выполнено следующее. Второй мениск обращен вогнутой поверхностью к плоскости изображений и выполнен из халькогенидного стекла IRG-22 или IRG-25, третий мениск выполнен из халькогенидного стекла IRG-26 или из бескислородного стекла ИКС-25, вогнутая поверхность первого мениска выполнена асферической с конической постоянной в пределах от 0,28 до 0,52, при этом выполняются следующие соотношения:

ϕ1 = (0,77÷1,00)ϕ,

ϕ2 = -(2,00÷2,45)ϕ,

ϕ3 = (2,80÷3,20)ϕ,

где: ϕ1, ϕ2, ϕ3 - относительные оптические силы соответственно первого, второго и третьего менисков;

ϕ - оптическая сила объектива.

D2 = (0,58÷0,86)f', где: D2 - воздушный промежуток между первым и вторым менисками;

f' - фокусное расстояние объектива.

Пример конкретной реализации объектива показан на чертежах.

На фиг. 1 приведена оптическая схема объектива с реальным ходом лучей для осевой и диагональной точек поля зрения.

На фиг. 2 приведен контраст изображения (ЧКХ) объектива при воздействии допусков, рассчитанный по методу Монте-Карло.

На фиг. 3 приведен контраст изображения (ЧКХ) номинального объектива по всему полю зрения.

На фиг. 4 приведена функция концентрации энергии (ФКЭ).

На фиг. 5 приведена функция рассеяния точки (ФРТ).

На фиг. 6 приведены графики астигматизма и дисторсии.

Инфракрасный трехлинзовый объектив (фиг. 1) содержит три установленных по ходу лучей мениска 1, 2, 3. Плоскопараллельная пластина 4 выполнена из кремния и служит защитным стеклом микроболометической матрицы 5, установленной в плоскости изображений объектива. Мениск 1 - положительный, выполнен из германия, его вторая (вогнутая) по ходу лучей поверхность - асферическая. Мениск 2 - отрицательный, выполнен из халькогенидного стекла IRG-22 фирмы SCHOTT. Мениск 3 - положительный, выполненный из халькогенидного стекла IRG-26 фирмы SCHOTT. Все мениски обращены вогнутыми поверхностями к плоскости изображений.

* - асферизованная поверхность.

Оптические характеристики объектива:

Фокусное расстояние 50 мм

Относительное отверстие 1:1,05

Поле зрения 12,4°×9,3°

Спектральный диапазон 8-12 мкм;

Длина объектива 64,5 мм

Конструктивные элементы объектива, указанные в таблице 1, обеспечивают следующие значения относительных оптических сил и конической постоянной К: ϕ1 = 0,838ϕ, ϕ2 = -2,30ϕ, ϕ3 = 2,9ϕ, К=0,325. Воздушный промежуток между менисками 1 и 2: D2=0,732 f'.

Длина объектива составляет 64,5 мм, в 1,35 раза меньше, чем у прототипа (87 мм), масса - 63 грамма, в 4 раза меньше, чем у прототипа (250 грамм).

Объектив работает следующим образом. Пучки лучей от предмета последовательно проходят через мениски 1, 2, 3 и защитное стекло 4 и сходятся в плоскости изображений - на матрице 5. Главный луч наклонного пучка лучей ВС идет параллельно оптической оси в плоскости изображений, что способствует исправлению таких аберраций, как кома, дисторсия и астигматизм. Расчет аберраций производился для косых пучков лучей (точки С, D), а ход лучей на фиг. 1 показан для удобства в меридиональной плоскости. Точке D соответствует угол поля зрения 7,75°, а точке С - угол поля зрения 5,36°.

В предлагаемом объективе мениск 2 выполнен из материала IRG-22 с показателем преломления 2,4976 для длины волны 10 мкм, а мениск 3 - из материала IRG-26 с показателем преломления 2,7782 для длины волны 10 мкм. Это, с одной стороны, способствует устранению сферохроматической аберрации, а с другой стороны, асферизация второй поверхности мениска 1 привела к тому, что мениски 2 и 3 при оптимизации расположились на значительном расстоянии от мениска 1 вблизи плоскости изображений. В связи с этим, несмотря на то, что мениски 2 и 3 обладают большими оптическими силами, их децентрировка и точность установки по оптической оси мало влияют на качество изображения. В настоящее время достигнутая точность асферизации составляет порядка 0,3÷0,5 мкм, что достаточно для предлагаемого объектива.

В таблице 2 даны допуски, позволяющие производить сборку объектива «насыпным» методом без специальной центрировки менисков 1, 2, 3 в оправах.

Стабильность качества изображения объектива при наличии указанных допусков подтверждена анализом по методу Монте-Карло, моделирующим эффект одновременного воздействия допусков на всю систему. Для каждого Монте-Карло-цикла все параметры, для которых установлены допуски, изменяются случайным образом в соответствии с законом нормального распределения с полной шириной, равной четырем стандартным отклонениям.

График ЧКХ изображения при введении допусков по таблице 2 для осевой точки предмета приведен на фиг. 2. Как видно из фиг. 2, падение ЧКХ для двадцати циклов Монте-Карло незначительно и лежит в среднем на уровне 0,65, что свидетельствует о стабильности качества изображения при сборке объектива «насыпным» методом.

Рассмотрим номинальные характеристики качества изображения объектива: ЧКХ, ФКЭ, ФРТ, астигматизм и дисторсию. В примере выполнения объектива радиусы поверхностей оптических деталей подогнаны под первый класс в соответствии с ГОСТ 1807-75, что снизило качество изображения примерно на 7÷10%.

На фиг. 3 представлена ЧКХ объектива на пространственной частоте 20-1 мм. Верхняя прямая соответствует дифракционно ограниченному объективу. По оси ординат отложен модуль передаточной функции. ЧКХ реального объектива с широкими допусками на изготовление и сборку объектива (фиг. 2) и номинального объектива (фиг. 3) отличаются друг от друга незначительно.

Функция концентрации энергии в пятне рассеяния позволяет вычислить диаметр пятна рассеяния, в котором сосредоточено 80% энергии, или решить обратную задачу: определить, какой процент энергии попадает на пиксель заданного размера. На фиг. 4 по оси ординат отложен процент концентрации энергии в относительных единицах, а по оси абсцисс - радиус дифракционного пятна рассеяния с учетом геометрических аберраций. Поскольку объективы обладают осевой симметрией, на графиках фиг. 4 и фиг. 5 даны половинные углы поля зрения.

Функция рассеяния точки (фиг. 5) наглядно демонстрирует топологию пятен рассеяния в геометрическом приближении. Размер квадратов составляет 0,1×0,1 мм. ФРТ представлена для осевой точки поля зрения (0°) и для диагональных (косых лучей) полей 5,36° и 7,75°. В поле каждого квадрата впечатан диаметр кружка рассеяния, в котором сосредоточено 80% энергии: 0,024 мм, 0,028 мм, 0,032 мм. Эти результаты получены из графиков ФКЭ. Кроме того, на каждое пятно впечатан дифракционный диск Эри диаметром 0,032 мм. Из фиг. 5 видно, что все пятна рассеяния вписываются в диск Эри, что подтверждает высокое качество изображения объектива.

На фиг. 6 представлены астигматизм и дисторсия объектива по всему диагональному полю зрения 7,75°. Благодаря телецентрическому ходу главного луча в пространстве изображений в объективе исправлены астигматизм и дисторсия.

Объектив способен работать в температурном диапазоне ±50°С путем его незначительного перемещения вдоль оптической оси без ухудшения качества изображения.

Указанные технические результаты достигаются также при выполнении мениска 2 из халькогенидного стекла IRG-25 фирмы SCHOTT, мениска 3 - из отечественного бескислородного стекла ИКС-25, при конической постоянной К в пределах от 0,28 до 0,52 и при всех заявленных соотношениях: ϕ1 = (0,77÷1,00)ϕ, ϕ2 = -(2,00÷2,45)ϕ, ϕ3 = (2,80÷3,20)ϕ, D2=(0,58÷0,86)f'.

Таким образом, предложенный объектив прост в изготовлении менисков и сборке всего объектива, обладает качеством изображения, близким к дифракционному в широком поле зрения 12,4°×9,3° и при высоком относительным отверстии 1:1,05, имеет небольшие габариты и массу.


Инфракрасный трёхлинзовый объектив
Инфракрасный трёхлинзовый объектив
Инфракрасный трёхлинзовый объектив
Инфракрасный трёхлинзовый объектив
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 31-39 из 39.
07.02.2019
№219.016.b7ae

Широкоугольный светосильный инфракрасный объектив

Объектив может быть использован в тепловизорах, чувствительных в спектральном диапазоне от 8 до 12 мкм. Объектив содержит четыре компонента, из которых первый и второй по ходу луча - положительные мениски, обращенные вогнутыми поверхностями к плоскости изображений, а третий - отрицательный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002678957
Дата охранного документа: 04.02.2019
08.03.2019
№219.016.d3b5

Светосильный окуляр с удаленным выходным зрачком

Окуляр может быть использован в приборах наблюдения, преимущественно в оптических прицелах. Окуляр содержит три компонента. Первый от выходного зрачка компонент - двояковыпуклая линза, второй компонент склеен из двояковыпуклой линзы и отрицательного мениска, обращенного вогнутой поверхностью к...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002681246
Дата охранного документа: 05.03.2019
09.05.2019
№219.017.4a1d

Состав для полирования оптического стекла

Изобретение может быть использовано для изготовления инструмента для полирования линз из оптического стекла. Описан состав для полирования оптического стекла, содержащий канифоль, пек древесный, мыло канифольное и наполнитель в виде полирующего порошка, отличающийся тем, что в качестве...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002686923
Дата охранного документа: 06.05.2019
19.11.2019
№219.017.e3d3

Герметизирующая композиция

Изобретение относится к герметизирующей композиции и может использоваться в оптическом приборостроении для герметизации приборов, эксплуатируемых в широком диапазоне температур. Герметизирующая композиция содержит, мас. %: церезин (марки 75) 47,5-48,5; канифоль сосновая 18; воск пчелиный 11;...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002706313
Дата охранного документа: 15.11.2019
18.12.2019
№219.017.ee26

Телеобъектив для ик-области спектра

Объектив может быть использован в тепловизорах, чувствительных в спектральном диапазоне от 8 до 12 мкм. Телеобъектив содержит три мениска, из которых первый и третий - положительные, второй - отрицательный. Все мениски обращены вогнутыми поверхностями к плоскости изображения. Первый мениск...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002709050
Дата охранного документа: 13.12.2019
24.07.2020
№220.018.36c3

Светосильный окуляр с удаленным выходным зрачком

Окуляр может быть использован в приборах наблюдения, преимущественно в оптических прицелах. Окуляр содержит три компонента. Первый компонент склеен из двояковогнутой и двояковыпуклой линз, второй компонент - положительная линза, а третий компонент склеен из отрицательного мениска, обращенного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002727269
Дата охранного документа: 21.07.2020
16.05.2023
№223.018.60b0

Голографический коллиматорный прицел для стрелкового оружия

Изобретение относится к области прицельных устройств стрелкового вооружения и касается голографического коллиматорного прицела. Прицел содержит лазерный диод, голограмму прицельного знака, дифракционную решетку и внеосевой зеркально-линзовый коллиматорный объектив, состоящий из оптически...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002740205
Дата охранного документа: 12.01.2021
16.05.2023
№223.018.60b1

Голографический коллиматорный прицел для стрелкового оружия

Изобретение относится к области прицельных устройств стрелкового вооружения и касается голографического коллиматорного прицела. Прицел содержит лазерный диод, голограмму прицельного знака, дифракционную решетку и внеосевой зеркально-линзовый коллиматорный объектив, состоящий из оптически...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002740205
Дата охранного документа: 12.01.2021
16.05.2023
№223.018.60b2

Голографический коллиматорный прицел для стрелкового оружия

Изобретение относится к области прицельных устройств стрелкового вооружения и касается голографического коллиматорного прицела. Прицел содержит лазерный диод, голограмму прицельного знака, дифракционную решетку и внеосевой зеркально-линзовый коллиматорный объектив, состоящий из оптически...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002740205
Дата охранного документа: 12.01.2021
Показаны записи 21-30 из 30.
13.02.2018
№218.016.22b8

Атермализованный широкоугольный объектив для ик-области спектра

Изобретение может быть использовано в тепловизорах с матричными фотоприемными устройствами, не требующими охлаждения до криогенных температур, чувствительных в спектральном диапазоне 8-12 мкм. Объектив содержит четыре компонента. Первый - отрицательный мениск из германия, второй - положительный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002642173
Дата охранного документа: 24.01.2018
04.04.2018
№218.016.325c

Трёхлинзовый атермализованный объектив для ик-области спектра

Объектив может быть использован в тепловизорах с фотоприемными устройствами в виде микроболометрической матрицы, не требующей охлаждения до криогенных температур, работающей в спектральной области 8-12 мкм. Объектив содержит закрепленные в корпусе из нержавеющей стали три мениска. Первый мениск...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645446
Дата охранного документа: 21.02.2018
04.04.2018
№218.016.32ef

Способ изготовления зеркал для твёрдотельных вкр-лазеров с длиной волны излучения 1,54 мкм

Способ включает предварительный расчет количества слоев пленкообразующих материалов - диоксида циркония и диоксида кремния для длин волн 1,351 мкм и 1,54 мкм и введение рассчитанных данных и длин волн в фотометрическое устройство вакуумной установки, нанесение на одну поверхность подложек и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645439
Дата охранного документа: 21.02.2018
10.05.2018
№218.016.4808

Широкоугольный инфракрасный объектив

Объектив может быть использован в тепловизорах, чувствительных в спектральном диапазоне от 8 до 12 мкм. Объектив содержит четыре мениска, из которых первый, второй и четвертый по ходу луча - положительные, а третий - отрицательный. Все мениски обращены вогнутыми поверхностями к плоскости...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002650743
Дата охранного документа: 17.04.2018
10.05.2018
№218.016.4f29

Окуляр с вынесенным выходным зрачком

Изобретение может быть использовано в тепловизионных прицелах для стрелкового оружия. Окуляр содержит три компонента, первый из которых - отрицательный мениск, обращенный вогнутой поверхностью к плоскости предметов, второй - одиночная плосковыпуклая линза, а третий - положительный дублет,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002652660
Дата охранного документа: 28.04.2018
07.02.2019
№219.016.b7ae

Широкоугольный светосильный инфракрасный объектив

Объектив может быть использован в тепловизорах, чувствительных в спектральном диапазоне от 8 до 12 мкм. Объектив содержит четыре компонента, из которых первый и второй по ходу луча - положительные мениски, обращенные вогнутыми поверхностями к плоскости изображений, а третий - отрицательный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002678957
Дата охранного документа: 04.02.2019
24.05.2019
№219.017.606c

Способ профилактики лактационного истощения у высокопродуктивных коров

Изобретение относится к области ветеринарии и животноводства. Способ включает скармливание коровам кормовой добавки за 15 дней до отела и в течение 90 дней после отела. Суточная доза кормовой добавки составляет 100 г на голову. Кормовая добавка содержит: натрия гидрокарбонат - 30 г, калий...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002405555
Дата охранного документа: 10.12.2010
02.07.2019
№219.017.a358

Способ выращивания поросят

Изобретение относится к сельскохозяйственному производству, в частности, к ветеринарной медицине, и может быть использовано для активизации и коррекции иммунной системы поросят, нормализации обменных процессов, устранения гормонального дисбаланса, повышения прироста живой массы. Сущностью...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002692918
Дата охранного документа: 28.06.2019
02.10.2019
№219.017.ce3e

Способ подготовки свиноматок к опоросу

Изобретение относится к области животноводства и представляет собой способ подготовки свиноматок к опоросу, включающий использование витаминно-минеральных препаратов, отличающийся тем, что свиноматкам за 45 дней до опороса вводят внутримышечно однократно комплексный витаминный препарат Аквитин...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002700773
Дата охранного документа: 20.09.2019
18.12.2019
№219.017.ee26

Телеобъектив для ик-области спектра

Объектив может быть использован в тепловизорах, чувствительных в спектральном диапазоне от 8 до 12 мкм. Телеобъектив содержит три мениска, из которых первый и третий - положительные, второй - отрицательный. Все мениски обращены вогнутыми поверхностями к плоскости изображения. Первый мениск...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002709050
Дата охранного документа: 13.12.2019
+ добавить свой РИД