×
15.05.2023
223.018.5bef

Результат интеллектуальной деятельности: Апохроматический объектив для широкой области спектра

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Объектив может использоваться в телескопических системах, в том числе в астрономических телескопах для визуального наблюдения. Апохроматический объектив включает два оптически связанных компонента. Первый компонент – двояковыпуклая линза, выполненная из стекла марки Y, второй – двухлинзовый, содержащий двояковогнутую линзу, выполненную из стекла марки X, и положительный мениск, изготовленный из стекла марки Z, воздушный промежуток между компонентами d и воздушный промежуток между линзами второго компонента d. Показатели преломления и числа Аббе стекол X, Y и Z удовлетворяют следующим условиям: 1,7≤n≤1,8 и 34≤ν≤36; 1,6≤n≤1,7 и 51≤ν≤54, 1,6≤n≤1,7 и 30≤ν≤33, а воздушные промежутки удовлетворяют условиям d≤0,0018f, d≤d, где n - показатель преломления стекла марки X; n - показатель преломления стекла марки Y; n - показатель преломления стекла марки Z; ν - число Аббе стекла марки X; ν - число Аббе стекла марки Y; ν - число Аббе стекла марки Y; f - фокусное расстояние объектива. Технический результат – обеспечение простой и компактной конструкции с расширенным рабочим спектральным диапазоном (400-900 нм) и улучшенной коррекцией хроматических аберраций. 3 ил., 1 табл.

Изобретение относится к области оптического приборостроения и может быть использовано в качестве объектива для телескопических систем различного назначения, в том числе, в астрономических телескопах для визуального наблюдения.

Известен тонкий суперапохромат из трех линз [1], состоящий из двух положительных и одной отрицательной линз. Одна положительная и одна отрицательная линзы склеены, а вторая положительная линза отделена от склейки воздушным промежутком.

Недостатками этого объектива является наличие склейки, низкое (1:15) относительное отверстие, значительная габаритная длина устройства, высокий остаточный хроматизм положения вне пределов спектральной области F-C.

Известен трехлинзовый двухкомпонентный апохроматический объектив Кехлера (Kohler) [2]. Объектив состоит из двух компонентов, разделенных воздушным промежутком. Первый компонент состоит из одной положительной линзы, а второй - из положительной и отрицательной линз, склеенных между собой. Первая по ходу лучей положительная линза имеет показатель преломления для линии d больше 1,6 и число Аббе больше 55, а линзы второго компонента имеют числа Аббе меньше 35, разность относительных частных дисперсий больше 1,61 и разность показателей преломления менее 0,05. При этом разность показателей преломления линз второго компонента и линзы первого компонента должна быть больше 0,1.

Недостатками этого объектива является наличие склейки, что ограничивает диаметры склеиваемых линз, жесткие требования к оптическим постоянным стекол, что ограничивает конструктора в выборе стекол, узкий рабочий спектральный диапазон.

Наиболее близким техническим решением, принятым за прототип, является двухкомпонентный апохроматический объектив [3], включающий два оптически связанных компонента, разделенных воздушным промежутком d1. Первый компонент содержит одну положительную линзу, выполненную из стекла марки Y, второй - двояковогнутую линзу, выполненную из стекла марки X и положительный мениск, выполненный, из стекла марки Y, разделенные воздушным промежутком d2. Показатели преломления и числа Аббе стекол X и Y удовлетворяют следующим условиям: 1,6≤ nX ≤1,8 и 49≤ νX ≤55; 1,5≤ nY ≤1,7 и 51≤ νY ≤66, d1 ≤ 0,005f, d2 ≤ d1, где nX - показатель преломления стекла марки X; nY - показатель преломления стекла марки Y; νX - число Аббе стекла марки X; νY - число Аббе стекла марки Y; f - фокусное расстояние объектива.

Недостатком этого объектива является ограниченный рабочий спектральный диапазон (0,434÷0,700 мкм).

Техническое решение направлено на создание апохроматического объектива простой и компактной конструкции с расширенным рабочим спектральным диапазоном (400-900 нм) и улучшенной коррекцией хроматических аберраций.

Технический результат достигается тем, что предлагается апохроматический объектив, включающий два оптически связанных компонента - первый компонент однолинзовый, второй - двухлинзовый, с воздушным промежутком между компонентами d1 и воздушным промежутком между линзами второго компонента d2, отличающийся тем, что двояковыпуклая линза первого компонента и положительный мениск второго компонента изготовлены из разных марок стекол Y и Z, соответственно, причем, показатели преломления и числа Аббе стекол X, Y и Z удовлетворяют следующим условиям: 1,7≤ nX ≤1,8 и 34≤ νX ≤36; 1,6≤ nY ≤1,7 и 51≤ νY ≤54, 1,6≤ nZ ≤1,7 и 30≤ νZ ≤33, а воздушные промежутки удовлетворяют условиям

d1 ≤ 0,0018f, d2 ≤ d1

где

nX - показатель преломления стекла марки X;

nY - показатель преломления стекла марки Y;

nZ - показатель преломления стекла марки Z;

νX - число Аббе стекла марки X;

νY - число Аббе стекла марки Y;

νZ - число Аббе стекла марки Y;

f - фокусное расстояние объектива.

Объектив-апохромат, изображенный на Фиг. 1 состоит из двух компонентов: первый компонент содержит двояковыпуклую линзу 1, выполненную из стекла марки Y, второй - двояковогнутую линзу 2, выполненную из стекла марки X и положительный мениск 4, выполненный из стекла марки Z. Первый компонент отделен от второго воздушным промежутком d1, а линзы второго компонента разделены воздушным промежутком d2.

Воздушный промежуток d1 служит для коррекции сферической аберрации, а промежуток d2 - для коррекции сферохроматической аберрации.

Все оптические поверхности имеют сферическую форму.

Действие объектива, изображенного на Фиг. 1 осуществляется следующим образом: параллельный пучок лучей от удаленного предмета проходит через входной зрачок объектива, совпадающий с первой поверхностью, и, преломившись последовательно через поверхности трех линз, строит изображение этого предмета в фокальной плоскости F'.

Ниже приведен пример конкретной реализации предлагаемого объектива. В качестве примера рассчитан следующий объектив:

фокусное расстояние F' - 1021 мм;

задний отрезок - 973,14 мм;

относительное отверстие - 1:10;

рабочий спектральный диапазон объектива - 400÷900 нм;

угловое поле в пространстве предметов - +/- 0,25°.

Конструктивные параметры рассчитанного объектива приведены в таблице 1. В строках «1», «2», «3» указаны радиусы кривизны, толщины, показатели преломления и числа Аббе для трех линз. В строке «d1» указан воздушный промежуток между компонентами, а в строке «d2» - воздушный промежуток между линзами 2 и 3.

Высокое качество изображения, создаваемого предложенным апохроматическим объективом, подтверждается графическими материалами, представленными на Фиг. 2 и Фиг. 3.

На Фиг. 2. приведен график продольной хроматической аберрации для спектрального интервала 400-900 нм. По оси абсцисс отложена продольная хроматическая аберрация в микронах, по оси ординат отложена длина волны в нанометрах. Хорошо виден S-образный характер кривой продольной хроматической аберрации, что свидетельствует о том, что в предлагаемом объективе в указанном спектральном диапазоне три длины волны сведены в одном фокусе и тем самым достигнута высокая степень коррекции продольной хроматической аберрации, величина которой в данном примере равна 153,5 мкм.

На Фиг. 3 приведен график полихроматического числа Штреля в рабочем спектральном диапазоне объектива. По оси абсцисс отложены координаты полевых точек в угловой мере, а по оси ординат - число Штреля. Система имеет дифракционное качество в рабочем спектральном диапазоне в пределах всего поля зрения.

Технический результат, достигаемый при решении поставленной задачи, заключается в увеличении рабочего спектрального диапазона объектива до 400-900 нм при сохранении высокого уровня коррекции геометрических и хроматических аберраций и малых габаритов устройства.

Таким образом, реализация технических преимуществ предлагаемого устройства, обладающего совокупностью указанных отличительных признаков, позволяет создать простую и компактную конструкцию апохроматического объектива с относительным отверстием 1:10 и хорошей коррекцией хроматических и монохроматических аберраций, который может использоваться в телескопических системах различного назначения, в том числе, в качестве объектива астрономических телескопов для визуального наблюдения.

Литература

1. Попов Г.М. Современная астрономическая оптика. - М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1988. - 192 с. Стр. 67-68.

2. US patent №785602, 1957 г.

3. RU №185717, 2018 г.

Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 41-50 из 97.
20.01.2018
№218.016.129f

Устройство мониторинга технического состояния двигателя роботизированного комплекса

Изобретение относится к области мониторинга технических систем для диагностирования промышленного оборудования и может быть использовано для мониторинга технического состояния электродвигателя роботизированного комплекса. Устройство содержит датчик электромагнитного поля электромашины, датчик...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002634327
Дата охранного документа: 25.10.2017
20.01.2018
№218.016.17a2

Устройство диагностики технического состояния электродвигателя подвижного роботизированного комплекса

Устройство диагностики технического состояния электродвигателя подвижного роботизированного комплекса относится к области диагностики технических систем и может быть использовано для диагностирования промышленного оборудования и технических систем, к которым могут быть отнесены подшипники...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002635824
Дата охранного документа: 16.11.2017
20.01.2018
№218.016.19ee

Устройство для контроля целостности поля навигационных космических аппаратов

Изобретение относится к радиотехнике и может использоваться в навигационной аппаратуре потребителя. Технический результат состоит в повышении надежности автономного контроля целостности поля системы навигационных космических аппаратов (НКА). Для этого устройство содержит n, где n не меньше...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002636386
Дата охранного документа: 23.11.2017
17.02.2018
№218.016.2cba

Установка для определения чувствительности к тепловому импульсу и периода индукции взрывчатых веществ

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для определения температуры вспышки и периода индукции ВВ. Установка содержит цилиндрическую баню с обогревом, металлическую гильзу для навески взрывчатого вещества (ВВ), загрузочное устройство навески ВВ в гильзу, блок...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002643587
Дата охранного документа: 02.02.2018
17.02.2018
№218.016.2dd0

Устройство для моделирования комбинаций разнотипных подвижных объектов

Изобретение относится к вычислительной технике, а именно к моделированию процесса формирования комбинаций разнотипных подвижных объектов. Технический результат – расширение функциональных возможностей обеспечения моделирования комбинаций разнотипных подвижных объектов. Устройство для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002643623
Дата охранного документа: 02.02.2018
04.04.2018
№218.016.3644

Передатчик повышенной структурной и энергетической скрытности

Изобретение относится к радиотехнике. Технический результат – создание технического решения, альтернативного известному решению. Для этого передатчик состоит из тактового генератора (1), генераторов линейной последовательности (2, 3), сумматоров логического сложения по модулю 2 (4, 5, 7, 8),...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646353
Дата охранного документа: 02.03.2018
09.05.2018
№218.016.37d0

Устройство для передачи многофазной системы напряжений по оптоволоконной линии

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано для передачи n-фазного напряжения по оптоволоконной линии. Технический результат состоит в повышении надежности устройства за счет передачи многофазных напряжений на большие расстояния. Для этого в устройстве передачи...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646618
Дата охранного документа: 06.03.2018
10.05.2018
№218.016.41be

Способ определения азимута платформы трёхосного гиростабилизатора по отклонению угла поворота гироскопа от расчётного значения

Изобретение относится к области гироскопических систем и может быть использовано для определения азимута платформы трехосного гиростабилизатора, например, в навигационных системах различного назначения. Способ определения азимута платформы трехосного гиростабилизатора по отклонению угла...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002649063
Дата охранного документа: 29.03.2018
10.05.2018
№218.016.4535

Способ предупреждения происшествия при неисправности в электрической сети постоянного и переменного тока и устройство для его осуществления

Использование: в области электротехники. Технический результат - повышение достоверности и точности определения уровня опасности происшествия от дефектной дуги в электрических сетях постоянного тока. Способ предупреждения происшествия при неисправности в электрической сети постоянного и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002650105
Дата охранного документа: 09.04.2018
18.05.2018
№218.016.50c3

Способ прогнозирования кризисных ситуаций при контроле многопараметрических процессов

Изобретение относится к способам обработки цифровых данных для специальных применений в области прогнозирования и управления многопараметрическими процессами и сложными техническими системами и может быть использовано в ситуационных центрах различной предметной направленности, а также при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002653286
Дата охранного документа: 07.05.2018
Показаны записи 1-6 из 6.
10.08.2015
№216.013.6ba8

Способ определения параметров динамического деформирования металлических материалов и устройство для его реализации

Использование: для определения параметров высокоскоростного движения метательных тел, например измерения перегрузок, скорости соударения, и для исследования параметров динамического деформирования металлических материалов в авиационной и космической технике. Сущность изобретения заключается в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002559118
Дата охранного документа: 10.08.2015
13.02.2018
№218.016.2153

Способ прогнозирования риска смерти больных с острой декомпенсацией хронической сердечной недостаточности

Изобретение относится к медицине, а именно к диагностике. У больного определяют индекс коморбидности Чарлсона. При этом для оценки патологии почек учитывают наличие не только критерия «умеренная, тяжелая болезнь почек», но и критерия «острое повреждение почек» без изменения балльной оценки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002641843
Дата охранного документа: 22.01.2018
01.04.2020
№220.018.125a

Ракетная двигательная установка с устройством диспергирования твёрдого топлива

Изобретение относится к ракетно-космической технике, в частности к ракетным двигателям. Ракетная двигательная установка с устройством диспергирования твердого топлива включает корпус, заполненный твердым топливом, сопловой блок с камерой сгорания, а также поршень, турбины и газовый редуктор....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002718106
Дата охранного документа: 30.03.2020
16.05.2023
№223.018.6027

Суперапохромат для широкой области спектра

Изобретение относится к области оптического приборостроения и касается объектива-суперапохромата. Объектив включает в себя два оптически связанных компонента, разделенных воздушным промежутком d. Двояковыпуклая и двояковогнутая линзы первого компонента, разделенные воздушным промежутком d,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002749179
Дата охранного документа: 07.06.2021
16.05.2023
№223.018.6028

Суперапохромат для широкой области спектра

Изобретение относится к области оптического приборостроения и касается объектива-суперапохромата. Объектив включает в себя два оптически связанных компонента, разделенных воздушным промежутком d. Двояковыпуклая и двояковогнутая линзы первого компонента, разделенные воздушным промежутком d,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002749179
Дата охранного документа: 07.06.2021
21.05.2023
№223.018.689d

Способ имитации излучения плазмы трехцветным лазером для проведения экспериментальных исследований

Изобретение относится к области экспериментальных исследований стойкости оптико-электронной аппаратуры к излучению плазменной области. Сущность предлагаемого изобретения заключается в том, что в качестве источника излучения используется трехцветный RGB-лазер, излучение которого с помощью...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002794510
Дата охранного документа: 19.04.2023
+ добавить свой РИД