×
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

Показаны записи 31-40 из 40.
10.05.2018
№218.016.3c7a

Устройство для контроля лазерного дальномера

Изобретение относится к оптическому приборостроению и может быть использовано в многоканальных устройствах, предназначенных для контроля прицельно-наблюдательных систем. Устройство для контроля лазерного дальномера, содержащее входную и выходную оптические системы, связанные между собой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002648017
Дата охранного документа: 21.03.2018
10.05.2018
№218.016.40e1

Всепогодный астрономический комплекс

Комплекс может быть использован для наблюдения небесных тел в ясную, пасмурную и дождливую погоду. Комплекс содержит наземный телескоп с блоком управления, его защитное укрытие с его блоком управления, наземный пункт управления комплексом. Наземный телескоп выполнен с входным устройством,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002649219
Дата охранного документа: 30.03.2018
10.05.2018
№218.016.4109

Устройство для контроля лазерного прибора наведения

Изобретение относится к оптическому приборостроению и может быть использовано для контроля параметров лазерного прибора, содержащего излучающий и наблюдательный каналы. Устройство для контроля лазерного прибора наведения содержит два канала, один из которых визирный или телевизионный, а второй...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002649221
Дата охранного документа: 30.03.2018
10.05.2018
№218.016.4163

Широкоугольный светосильный объектив

Изобретение может быть использовано в качестве фотографического объектива. Объектив состоит из двух компонентов, разделенных воздушным промежутком. Первый по ходу лучей компонент состоит из отрицательного мениска, обращенного выпуклостью к пространству предметов, плосковыпуклой линзы,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002649053
Дата охранного документа: 29.03.2018
09.06.2018
№218.016.5caf

Оптическая система

Изобретение может быть использовано в оптических приборах, формирующих изображение при значительном выносе входного или выходного зрачка. Оптическая система содержит по ходу лучей четыре компонента. Первый компонент - одиночная положительная линза и отрицательная трехсклеенная линза,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002656015
Дата охранного документа: 30.05.2018
08.07.2018
№218.016.6e51

Лазерный дальномер с функцией обнаружения оптических и оптико-электронных устройств

Изобретение относится к техническим средствам измерения расстояния до объектов с источниками лазерного излучения и может быть использовано в оптических наблюдательных приборах, прицелах-дальномерах и других устройствах. Лазерный дальномер содержит модуль лазерного излучателя, модуль приемника,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002660329
Дата охранного документа: 05.07.2018
09.08.2018
№218.016.7930

Телеобъектив с двумя полями зрения для средней ик области спектра

Телеобъектив содержит три компонента. Первая линза первого компонента - положительный мениск, вторая - отрицательный мениск, обращенный вогнутостью к изображению, за которым расположен второй компонент, установленный с возможностью ввода-вывода из оптического тракта, первая линза которого -...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002663313
Дата охранного документа: 03.08.2018
25.08.2018
№218.016.7f0f

Оптико-электронная система поиска и сопровождения цели

Изобретение относится к приборостроению, например к авиастроению, в частности к оптико-электронным приборам, предназначенным для поиска видимых и теплоизлучающих объектов и их сопровождения в сочетании с целеуказателем-дальномером, используемым для обеспечения целеуказания оружию и решения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002664788
Дата охранного документа: 22.08.2018
25.09.2018
№218.016.8b36

Складной перископ

Складной перископ содержит по крайней мере три колена, каждое из которых выполнено в виде цилиндрического корпуса. С одной стороны первого колена расположено верхнее наклонное зеркало, а с другой - запирающий механизм, с помощью которого к нему прикреплено второе колено. С помощью второго...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002667677
Дата охранного документа: 24.09.2018
30.03.2019
№219.016.f94e

Обзорно-барьерный телескоп

Телескоп может быть использован для поиска искусственных и естественных небесных объектов, в частности космического мусора, в околоземном космическом пространстве. Обзорно-барьерный телескоп состоит из обзорного канала, содержащего объектив с приемником излучения, помещенные в корпус обзорного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002683418
Дата охранного документа: 28.03.2019
Показаны записи 31-39 из 39.
30.03.2019
№219.016.f96c

Устройство имитации дальности

Изобретение относится к оптическому приборостроению, в частности к оптическим имитаторам дальности, используемым для проверки работы лазерного дальномера. Устройство имитации дальности для проверки лазерного дальномера содержит по крайней мере один оптический элемент с вогнутой рабочей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002683604
Дата охранного документа: 29.03.2019
19.04.2019
№219.017.2e95

Двухлинзовый объектив

Изобретение относится к оптическому приборостроению и может быть использовано в различных оптических системах, как в визуальных, так и в ИК-системах. Объектив состоит из первой линзы, выполненной в виде двояковыпуклой, и второй линзы, выполненной в виде отрицательного мениска, обращенного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002316795
Дата охранного документа: 10.02.2008
19.04.2019
№219.017.2ea8

Светосильный объектив для ближней ик-области спектра

Объектив может быть использован в приборах наблюдения с электронно-оптическим преобразователем или с другими ИК-приемниками. Светосильный объектив содержит последовательно расположенные по ходу лучей пять компонентов: одиночный положительный мениск, обращенный выпуклостью к предмету, одиночный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002315341
Дата охранного документа: 20.01.2008
19.06.2019
№219.017.84fa

Объектив типа гаусса

Изобретение относится к оптическому приборостроению, а именно к объективам, и может быть использовано в различных оптических системах, например в фото и видеокамерах. Объектив состоит из первого компонента - положительного одиночного мениска, обращенного выпуклой поверхностью к предмету,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002290675
Дата охранного документа: 27.12.2006
29.06.2019
№219.017.9c2a

Проекционный объектив типа гаусса

Объектив может быть использован в визуальных телескопических системах, микроскопах. Объектив состоит из четырех компонентов, первый из которых - двояковыпуклая линза, обращенная меньшей выпуклостью к изображению. Второй - отрицательный мениск, склеенный из двояковыпуклой линзы и двояковогнутой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002343512
Дата охранного документа: 10.01.2009
12.06.2020
№220.018.2697

Светосильный объектив

Изобретение может быть использовано в оптических системах, в частности, работающих с телевизионной ПЗС-матрицей. Светосильный объектив состоит из четырех компонентов, из которых первый - одиночная двояковыпуклая линза с первой оптической поверхностью, обращенной выпуклостью к пространству...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002723338
Дата охранного документа: 09.06.2020
12.07.2020
№220.018.31fe

Светосильный объектив

Объектив может быть использован в ИК-системах, а также и в системах, работающих с телевизионной ПЗС-матрицей. Светосильный объектив содержит пять компонентов, первый из которых по ходу лучей - одиночный положительный мениск, обращенный выпуклостью к предмету, второй - одиночный отрицательный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002726280
Дата охранного документа: 10.07.2020
12.07.2020
№220.018.320c

Светосильный объектив

Объектив может быть использован в оптических системах, работающих как в видимом, так и в инфракрасном диапазонах спектра, в частности в телекамерах, работающих с приемной матрицей. Светосильный объектив состоит из четырех компонентов. Первый компонент выполнен из одиночных двояковыпуклой и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002726261
Дата охранного документа: 10.07.2020
12.07.2020
№220.018.323d

Светосильный объектив

Светосильный объектив состоит из четырех компонентов, из которых первый - одиночная выпуклоплоская линза, второй – одиночный положительный мениск, обращенный выпуклостью к пространству предметов, третий - одиночная двояковогнутая линза с радиусом первой оптической поверхности по ходу лучей по...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002726263
Дата охранного документа: 10.07.2020
+ добавить свой РИД