×
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 51-60 из 97.
29.05.2018
№218.016.53bd

Устройство оценки состояния и идентификации параметров моделей динамических систем

Изобретение относится к испытанию и контролю систем управления. Устройство оценки состояния и идентификации параметров моделей динамических систем содержит следующие блоки: первый, второй, третий, четвертый, пятый блоки хранения констант; первый, второй, третий, четвертый, пятый блоки сложения;...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002653939
Дата охранного документа: 15.05.2018
29.05.2018
№218.016.54c6

Устройство решения систем логических уравнений

Изобретение относится к вычислительной технике, а именно к устройствам для решения логических уравнений, и может быть использовано для аппаратной реализации криптографических примитивов. Технический результат заключается в повышении быстродействия устройства решения систем логических уравнений....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002654137
Дата охранного документа: 16.05.2018
29.05.2018
№218.016.5538

Способ управления беспилотным планирующим летательным аппаратом

Изобретение относится к способу управления планирующим беспилотным летательным аппаратом (БПЛА). Для управления БПЛА в каждом цикле наведения на каждую опорную точку решают краевую задачу наведения в сопровождающей системе координат с началом на текущем радиус-векторе центра масс БПЛА на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002654238
Дата охранного документа: 17.05.2018
29.05.2018
№218.016.58fa

Энергетическая установка для автономного электропитания морских устройств в районах со сложной ледовой обстановкой

Изобретение относится к области морской техники, в частности к морским автономным устройствам, предназначенным для исследования мирового океана на различных глубинах. Предложена энергетическая установка для автономного электропитания морских устройств, содержащая буй с блоком управления и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002655182
Дата охранного документа: 24.05.2018
09.06.2018
№218.016.5a2f

Шахтное сооружение командного пункта

Изобретение относится к фортификационным сооружениям. Шахтное сооружение командного пункта содержит защитное устройство с верхним и нижним основаниями, составной ствол шахты в виде прямого усеченного конуса, в n секциях которого размещено технологическое, проверочно-пусковое оборудование и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002655574
Дата охранного документа: 28.05.2018
28.07.2018
№218.016.762e

Устройство для повышения скорости метания тел (снарядов, пуль)

Изобретение относится к военной технике. Устройство для метания снарядов или пуль включает ствол артиллерийской или стрелковой системы с каморой сгорания порохового заряда, запирающее устройство, прицельное средство, крепеж ствола на лафете артиллерийской системы или на ложе с прикладом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002662574
Дата охранного документа: 26.07.2018
23.07.2019
№219.017.b7af

Способ защиты от коррозии и восстановления поверхностей теплообменника

Изобретение относится к способам нанесения покрытия. Описан способ защиты от коррозии и восстановления поверхностей теплообменника, заключающийся в том, что на поверхность стенки, разделяющей смежные контуры теплообменника, наносят покрытие, в котором в контур вводят жидкость или текучее...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002695204
Дата охранного документа: 22.07.2019
03.09.2019
№219.017.c684

Энергоэффективное устройство лазерной резки материалов

Энергоэффективное устройство лазерной резки материалов может быть использовано для оперативного и высокоточного изготовления сложноконтурных деталей из листовой заготовки. Сущность изобретения заключается в том, что устройство содержит источник питания, лазерный излучатель, оптические элементы,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002698896
Дата охранного документа: 02.09.2019
02.10.2019
№219.017.cd87

Устройство для моделирования процесса обнаружения подвижного объекта

Изобретение относится к области автоматики и вычислительной техники. Технический результат заключается в обеспечении возможности моделирования процесса обнаружения космическим аппаратом подвижного объекта. Технический результат достигается за счет устройства для моделирования процесса...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002701077
Дата охранного документа: 24.09.2019
02.10.2019
№219.017.cdae

Способ контроля безотказности технических систем по результатам испытаний элементов

Изобретение относится к способам контрольных испытаний ракетно-космической техники на безотказность, в частности к расчетно-экспериментальным способам оценивания и контроля безотказности технических систем (ТС). Технический результат заключается в возможности повышения безотказности технических...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002700717
Дата охранного документа: 19.09.2019
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