Зеркально-линзовый телеобъектив-анастигмат

 

Изобретение относится к оптическому приборостроению и может быть использовано при разработке длиннофокусных объективов с плоским полем. Цель изобретения - увеличение угла поля зрения. Вогнутое зеркало 1 и выпуклое зеркало 2 соответствуют схеме Кассегрена. Компенсатор аберраций выполнен из положительной линзы 3 и отрицательной линзы 4. Расстояние между компонентами компенсатора и между линзой 4 и плоскостью изображения выбирается из соотношений, приведенных в описании изобретения. Фокусное расстояние 2000 мм, относительное отверстие 1:13, угол поля зрения 1,5°. 2 ил.

союз советских соцмАлистичесних

РЕСПУБЛИК (19) (11) А1 (51) 5 G 02 в 17/08

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ по изоБРетениям и отнРцтиям

ПРи гкнт сса

t (21) 4335268/24-10 (22) 03.08.87 (46) 15,01.90. Бюл. Р 2 (71) МВТУ им. Н.Э.Баумана (72) Т.С,Ровенская и Г.А;Точкина (53) 771.351.2(088.8) (56). Михельсон И,Н. Оптические телескопы. И.: Наука, 1976, с.252-253. (54) ЗЕРКАЛЬНО-ЛИНЗОВЫЙ ТЕЛЕОБЪЕКТИВАНАСТИГИАТ (57) Изобретение относится к оптическому приборостроению и м.б. использовано при разработке длиннофокусных .

Изобретение относится к оптическо му приборостроению, а именно к объективостроению.

Целью изобретения является увеличение угла поля зрения.

На фиг. 1 изображена принципиальная оптическая схема зеркального телеобъектива; на фиг. 2 - компенсатор аберраций.

Телеобъектив с фокусным расстоянием f состоит из первого вогнутого

I зеркала 1, второго выпуклого зеркала

2 с радиусами кривизны r и г соответственно, расположенных относительно друг друга по схеме Кассегрена с расстоянием d < между вершинами зер" кал. Объектив имеет длину 1, равную расстоянию от вершины выпуклого зеркала до плоскости F изображения объектива (фиг. 1). Линзовый компенса" тор аберраций двухзеркальной системы образован положительной линзой 3 (главные плоскости Н,H>) оптической силы Р из материала с показателем

2 объективов с плоским полем. Цель изобретения - увеличение угла поля зрения.

Вогнутое зеркало 1 и выпуклое зеркало 2 соответствуют схеме Кассегрена.

Компенсатор аберраций выполнен из положительной линзы 3 и отрицательной линзы 4. Расстояние между компонентами компенсатора и между линзой 4 и плоскостью изображения выбирается иэ соотношений, приведенных в описании изобретения. Фокусное расстояние

2000 мм, относительное отверстие 1:

:13, угол поля зрения 1,5 . 2 ил. преломления пз и отрицательной линзой 4 (главные плоскости li

F объектива (фиг. 2).

Исправление сферической аберрации достигается преимущественно благодаря форме поверхности вогнутого зеркала

Исправление комы, астигматизма и кривизны поля телеобъектива обеспечивается благодаря форме второго зеркала 2, форме линз 3 и 4 и оптическим силам. этих линз.

Отрицательная линза 4 расположена перед плоскостью изображения на расстоянии, удовлетворяющем условию

dq=(0,015-0,017), а положительная линза 3 расположена перед отрицательhg dq ной линзой 4 на расстоянии d =- — — --, !

536342 где а - коэффициент, определенный ра1 5 Я1 0-1 2)-cld n венством а=- ---- --- --з коэффициент, удовлетворяющий уравнению а (—" — ->h ) +а gh (—, с+-- — — )f и Ъ ъ fi d — у;)-h< c=0 ори с=1,5 (2d

Отличительные признаки телеобъектива позволяют уменьшить высшие поряд,ки полевых аберраций компенсатора и тем самым увеличить размер корригируемого поля за счет оптимизации фор- 1> мы и оптических сил линз компенсатора.

Примером служит зеркально-линзо вый телеобъектив с высоким укороче(,,нием, фокусное расстояние которого

f 2000 мм, длина объектива L=0,243Г, (20 расстояние между вершинами зеркал

d-0,198f

Положительная линза компенсаторамениск 3, обращенный выпуклостью к пространству предметов, изготов лен из материала с показателем преломления в 1,17 раз большим показателя преломления отрицательной линзы

4, при этом коррекция зеркальной части объектива характеризуется переисправлением по коме. При относительном отверстии 1:13 и угловом поле 2Ю=!,5 качество изображения в ,спектральном диапазоне 3< =0,48б мкм и le=0,768 мкм характеризуется следующими угловыми размерами пятен рассеяния: осевая точка - 0",13; внеосевая точка: меридиональная составляющая — 0",58, сагиттальная составляющая - 0",1.

Формула изобретения

Зеркально-линзовый телеобъектив-анастигмат, содержащий первичное вогнутое зеркало, вторичное выпуклое зеркало и компенсатор аберраций из двух линз, первая из которых положительная, вторая - отрицательный мениск, обращенный выпуклостью к плоскости изображения, о т л и ч а юшийся тем, что, с целью увеличения угла поля зрения, в компенсаторе аберраций положительная линза выполнена в виде мениска, обращенного выпуклостью к пространству предметов, и установлена на расстоянии 0,027-0,035 фокусного расстояния телеобъектива от отрицательного мениска, при этом отрицательный мениск установлен перед плоскостью изображения на расстоянии от нее от 0,015 до 0,017 Фокусного расстояния телеобъектива, а показатель преломления положительного мениска превышает показатель преломления отрицательного мениска.

Составитель В.Архипов

Техред М.Дидык Корректор.В.Гирняк

Редактор М.Циткина

Заказ 107 Тираж 441 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", r. Ужгород,, ул. Гагарина,101

Зеркально-линзовый телеобъектив-анастигмат Зеркально-линзовый телеобъектив-анастигмат Зеркально-линзовый телеобъектив-анастигмат 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к оптическому приборостроению и может быть использовано в оптических системах для концентрации излучения в заданной плоскости

Изобретение относится к оптическому приборостроению и может быть использовано в оптических системах мультиспектральных приборов для исправления кривизны изображения

Изобретение относится к оптическому приборостроению и может быть использовано при интерференционном контроле крупных астрономических зеркал

Изобретение относится к оптическому приборостроению и может быть использовано при разработке компактных светосильных зеркально-линзовых объективов

Изобретение относится к области оптического приборостроения и м.б

Изобретение относится к оптическому приборостроению и м.б, использовано при создании крупных фотографических камер с большим полем зрения для астрономических и астрогеодезических наблюдений

Изобретение относится к оптическому приборостроению и м.б, использовано для увеличения фокусного расстояния объективов

Изобретение относится к измерительной технике и предназначено для контроля формы поверхности вогнутых асферических зеркал крупных телескопов интерференционным методом

Изобретение относится к оптическому приборостроению и м.б

Изобретение относится к оптическому приборостроению и м.б

Изобретение относится к зеркально-линзовым объективам зрительных труб и может быть использовано в визуальных угломерных приборах и биноклях

Изобретение относится к зеркально-линзовым объективам зрительных труб и может быть использовано в визуальных угломерных приборах и биноклях

Изобретение относится к оптическому приборостроению и может быть использовано при разработке наблюдательных телескопических систем

Изобретение относится к области оптического приборостроения, в частности к области объективов крупногабаритных наземных и космических телескопов, и может быть использовано для дискретного изменения оптических параметров (фокусного расстояния, углового поля зрения)

Изобретение относится к оптико-электронной технике и может быть использовано в качестве объектива к приборам ночного видения в самых разнообразных условиях эксплуатации

Изобретение относится к оптикоэлектронной технике и может быть использовано в качестве объектива к малогабаритным приборам ночного видения, использующим бипланарные электронно - оптические преобразователи (ЭОП) с прямым переносом изображения

Изобретение относится к области астрономических приборов и может быть использовано в серийных малогабаритных телескопах с диаметром действующего отверстия до 750 мм, служащих для исследования астроклимата, наблюдений Солнца, Луны и планет, а также для выполнения астрофотографических, спектральных, фотометрических и иных работ
Наверх