Адаптер для устройства фотографирования трехмерного движущегося изображения

Авторы патента:


Адаптер для устройства фотографирования трехмерного движущегося изображения
Адаптер для устройства фотографирования трехмерного движущегося изображения
Адаптер для устройства фотографирования трехмерного движущегося изображения
Адаптер для устройства фотографирования трехмерного движущегося изображения
Адаптер для устройства фотографирования трехмерного движущегося изображения
Адаптер для устройства фотографирования трехмерного движущегося изображения

Владельцы патента RU 2291473:

ЛИ Йоунг Хва (KR)

Адаптер содержит линзовый блок и зеркало половинного отражения. Линзовый блок содержит входной и выходной линзовые узлы, каждый из которых содержит линзу переноса изображения, расположенную посредине линзового блока. Входной и выходной линзовые узлы расположены симметрично друг к другу. Линзовый блок имеет точку входного зрачка, сформированную вне входного линзового узла. Зеркало половинного отражения находится на световой оси линзы фотографирования между первым зеркалом полного отражения и линзовым блоком, будучи наклонено под заданным углом к световой оси, для отражения движущегося изображения, введенного вдоль второй световой оси и отраженного вторым зеркалом полного отражения, и для пропускания движущегося изображения, введенного вдоль третьей световой оси и отраженного третьим зеркалом полного отражения и первым зеркалом полного отражения. Технический результат - фотографирование движущегося изображения с широкими углами, без увеличения размера корпуса адаптера и предотвращение возникновения какого-либо искажения в результирующих изображениях. 6 з.п. ф-лы, 6 ил.

 

Область применения изобретения

Настоящее изобретение относится к адаптеру для устройства фотографирования трехмерного движущегося изображения и, в частности, к адаптеру для устройства фотографирования трехмерного движущегося изображения, содержащему корпус адаптера для попеременного пропускания через него правого и левого движущихся изображений и линзовый блок, имеющий точку входного зрачка, сформированную вне линзового блока, что позволяет фотографировать движущиеся изображения с широкими углами изображения без увеличения размера корпуса адаптера и предотвращать появление какого-либо искажения в результирующих движущихся изображениях, состоящих из объединенных правого и левого движущихся изображений объекта.

Уровень техники

Специалистам в данной области известно, что в традиционном устройстве фотографирования трехмерного движущегося изображения для видеокамер используются две видеокамеры для фотографирования правого и левого движущихся изображений объекта. Правое движущееся изображение объекта фотографируется с использованием одной из видеокамер, расположенной справа от объекта, а левое движущееся изображение объекта фотографируется с использованием другой видеокамеры, расположенной слева от объекта. Сфотографированные правое и левое движущиеся изображения объекта, в итоге, комбинируются. Недостатком традиционного устройства фотографирования трехмерного движущегося изображения является то, что оно, в принципе, требует наличия двух камер, каждая из которых имеет различные приспособления, и то, что комбинирование движущихся изображений является сложным процессом, требующим продолжительного времени.

Адаптер для устройства фотографирования трехмерных движущихся изображений был предложен для устранения вышеуказанного недостатка, указанный адаптер был изобретен подателем настоящей заявки и раскрыт в корейской нерассмотренной патентной публикации №2000-24767. Раскрытый адаптер для устройства фотографирования трехмерных движущихся изображений содержит корпус 18 адаптера, в котором смонтированы два жидкокристаллических блока 60 и 70 затвора для попеременного фотографирования правого и левого движущихся изображений объекта 100, как показано на фиг.5. Линза 12 фотографирования расположена между второй световой осью А2, вдоль которой проходит правое движущееся изображение объекта 100, и третьей световой осью A3, вдоль которой проходит левое движущееся изображение объекта 100. В корпусе 18 адаптера располагается второе зеркало 42 полного отражения, наклоненное под углом 45 градусов ко второй световой оси А2. Таким образом, движущееся изображение объекта 100, прошедшее через вогнутую линзу 37 вдоль второй световой оси А2, полностью отражается вторым зеркалом 42 полного отражения. В корпусе 100 адаптера также располагается третье зеркало 43 полного отражения, наклоненное под углом 45 градусов к третьей световой оси A3. Таким образом, движущееся изображение объекта 100, прошедшее через другую вогнутую линзу 37 вдоль второй световой оси A3, полностью отражается третьим зеркалом 43 полного отражения. На световой оси А1 линзы 12 фотографирования располагается зеркало 80 половинного отражения и первое зеркало 41 полного отражения. Благодаря вышеописанной конструкции, правое движущееся изображение, отраженное вторым зеркалом 42 полного отражения, также отражается первым зеркалом 41 полного отражения, расположенным на световой оси А1 линзы 12 фотографирования, а затем входит в линзу 12 фотографирования. Аналогично, левое движущееся изображение, отраженное третьим зеркалом 43 полного отражения, также отражается зеркалом 80 половинного отражения, расположенным на световой оси А1 линзы 12 фотографирования, а затем входит в линзу 12 фотографирования. Жидкокристаллический блок 60 затвора располагается между зеркалом 80 половинного отражения и вторым зеркалом 42 полного отражения, позволяя движущемуся изображению, введенному вдоль второй световой оси А2, входить в линзу 12 фотографирования или препятствуя входу движущегося изображения, введенному вдоль второй световой оси А2, в линзу 12 фотографирования. Аналогично, жидкокристаллический блок 70 затвора располагается между зеркалом 80 половинного отражения и третьим зеркалом 43 полного отражения, позволяя движущемуся изображению, введенному вдоль третьей световой оси A3, входить в линзу 12 фотографирования или препятствуя входу движущегося изображения, введенному вдоль третьей световой оси A3, в линзу 12 фотографирования. Таким образом, когда правое движущееся изображение объекта 100, введенное вдоль второй световой оси А2, входит в линзу 12 фотографирования, жидкокристаллический блок 70 затвора закрыт, не давая возможности левому движущемуся изображению, введенному вдоль третьей световой оси A3, войти в линзу 12 фотографирования. Напротив, когда левое движущееся изображение объекта 100, введенное вдоль третьей световой оси A3, входит в линзу 12 фотографирования, жидкокристаллический блок 60 затвора закрыт, не давая возможности правому движущемуся изображению, введенному вдоль второй световой оси А2, войти в линзу 12 фотографирования. В итоге, одно из правого и левого движущихся изображений объекта 100 фотографируется, тогда, как другое не фотографируется, для получения трехмерных движущихся изображений объекта 100.

Однако в вышеописанном традиционном адаптере для устройства фотографирования трехмерных движущихся изображений точка Е входного зрачка сформирована внутри устройства фотографирования трехмерных движущихся изображений, как показано на фиг.6. По этой причине, второе зеркало 42 полного отражения и третье зеркало 43 полного отражения должны располагаться так, чтобы они отстояли от световой оси А1 линзы 12 фотографирования в правом и левом направлениях соответственно при фотографировании широкого движущегося изображения, имеющего более широкий угол изображения, например угол изображения 52 градуса. Кроме того, необходимо значительно увеличивать размеры зеркал полного отражения, что приводит к увеличению размеров корпуса адаптера, в котором смонтированы зеркала полного отражения.

Кроме того, в традиционном адаптере расстояние между световой осью А1 линзы 12 фотографирования и второй световой осью А2 не равно расстоянию между световой осью А1 линзы 12 фотографирования и третьей световой осью A3, как показано на фиг.6. В результате, правое и левое движущиеся изображения объекта 100 отличаются друг от друга, вследствие чего возникает искажение в результирующих движущихся изображениях, состоящих из объединенных правого и левого движущихся изображений объекта 100.

Сущность изобретения

Таким образом, настоящее изобретение сделано исходя из вышеуказанных проблем, и задачей настоящего изобретения является обеспечение адаптера для устройства фотографирования трехмерных движущихся изображений, содержащего линзовый блок, расположенный между линзой фотографирования и корпусом адаптера, для попеременного пропускания через него правого и левого движущихся изображений объекта, причем линзовый блок имеет точку входного зрачка, сформированную вне линзового блока, линзовый блок имеет увеличение 1:1 и линзовый блок содержит совокупность симметрично размещенных линз для переворачивания движущихся изображений, что позволяет фотографировать движущиеся изображения с широкими углами изображения без увеличения размера корпуса адаптера и препятствовать возникновению какого-либо искажения в результирующих движущихся изображениях, состоящих из объединенных правого и левого движущихся изображений объекта.

Согласно настоящему изобретению, вышеуказанные и другие задачи можно решить путем обеспечения адаптера для устройства фотографирования трехмерных движущихся изображений, имеющего линзу фотографирования и выходной терминал. Адаптер содержит линзовый блок, содержащий входной линзовый узел и выходной линзовый узел, причем каждый из входного и выходного линзовых узлов содержит объективы переноса изображения, причем объективы переноса изображения входного и выходного линзовых узлов располагаются посередине линзового блока, входной и выходной линзовые узлы расположены симметрично друг другу на линии, в результате чего движущееся изображение, проходящее через входной линзовый узел, переворачивается с увеличением 1:1, чтобы выйти из выходного линзового узла, линзовый блок расположен перед линзой фотографирования и имеет точку входного зрачка входного линзового узла, сформированную вне входного линзового узла; и корпус адаптера, расположенный перед линзовым блоком, для попеременного пропускания правого и левого движущихся изображений объекта, введенных вдоль второй и третьей световых осей, через него, в результате чего правое и левое движущиеся изображения объекта входят в линзовый блок вдоль световой оси линзы фотографирования, причем вторая и третья световые оси находятся на заданных расстояниях от световой оси линзы фотографирования в правом и левом направлениях соответственно, что дает возможность фотографировать движущиеся изображения с широкими углами изображения без увеличения размера корпуса адаптера и препятствовать возникновению какого-либо искажения в результирующих движущихся изображениях, состоящих из объединенных правого и левого движущихся изображений объекта.

Предпочтительно, корпус адаптера, согласно настоящему изобретению, содержит первую призму, имеющую наклонную поверхность на световой оси линзы фотографирования; вторую призму, расположенную между первой призмой и линзовым блоком, для пропускания движущегося изображения, отраженного первой призмой; третью призму, имеющую наклонную поверхность на второй световой оси, для отражения движущегося изображения, введенного вдоль второй световой оси, по направлению к световой оси линзы фотографирования; и зеркало полного отражения, расположенное на третьей световой оси, для отражения движущегося изображения, введенного вдоль третьей световой оси, к первой призме, причем вторая и третья призмы объединены друг с другом, и между второй и третьей призмами предусмотрена граница раздела на световой оси линзы фотографирования, причем граница раздела наклонена под заданным углом к световой оси линзы фотографирования и покрыта веществом для половинного отражения света, что за счет которого правое движущееся изображение, введенное вдоль второй световой оси и отраженное третьей призмой, отражается, и левое движущееся изображение, введенное вдоль третьей световой оси и отраженное зеркалом полного отражения и первой призмой, пропускается.

Предпочтительно, корпус адаптера, согласно настоящему изобретению, содержит первое зеркало полного отражения, расположенное на световой оси линзы фотографирования, причем первое зеркало полного отражения наклонено под заданным углом к световой оси линзы фотографирования; второе зеркало полного отражения, расположенное на второй световой оси и наклоненное под заданным углом ко второй световой оси, для отражения движущегося изображения, введенного вдоль второй световой оси, по направлению к световой оси линзы фотографирования; третье зеркало полного отражения, расположенное на третьей световой оси и наклоненное под заданным углом к третьей световой оси, для отражения движущегося изображения, введенного вдоль третьей световой оси, по направлению к световой оси линзы фотографирования; и зеркало половинного отражения, расположенное на световой оси линзы фотографирования между первым зеркалом полного отражения и линзовым блоком и наклоненное под заданным углом к световой оси линзы фотографирования, для отражения движущегося изображения, введенного вдоль второй световой оси и отраженного вторым зеркалом полного отражения, и для пропускания движущегося изображения, введенного вдоль третьей световой оси и отраженного третьим и первым зеркалами полного отражения.

Предпочтительно, адаптер устройства фотографирования трехмерных движущихся изображений, согласно настоящему изобретению, дополнительно содержит затвор, расположенный на световой оси линзы фотографирования и второй световой оси таким образом, что затвор расположен между первой призмой и второй призмой на световой оси линзы фотографирования и также расположен перед третьей призмой на второй световой оси, причем затвор имеет круглый участок, причем половина круглого участка является прозрачной, а другая половина круглого участка является непрозрачной, для попеременного пропускания правого и левого движущихся изображений объекта, введенных вдоль второй и третьей световых осей через него.

Альтернативно, затвор может располагаться на световой оси линзы фотографирования и второй световой оси таким образом, что затвор располагается между зеркалом половинного отражения и первым зеркалом полного отражения на световой оси линзы фотографирования и также располагается перед вторым зеркалом полного отражения на второй световой оси, причем затвор имеет круглый участок, причем половина круглого участка является прозрачной, а другая половина круглого участка является непрозрачной, для попеременного пропускания правого и левого движущихся изображений объекта, введенных вдоль второй и третьей световых осей, через него.

Предпочтительно, расстояние между световой осью линзы фотографирования и второй световой осью равно расстоянию между световой осью линзы фотографирования и третьей световой осью для предотвращения возникновения какого-либо искажения в результирующих движущихся изображениях, состоящих из объединенных правого и левого движущихся изображений объекта.

Входной линзовый узел и выходной линзовый узел линзового блока могут быть параллельны друг другу и при этом находиться на расстоянии друг от друга, и каждый линзовый узел имеет призму Порро, сформированную в виде равнобедренного прямоугольного треугольника, которые расположены напротив друг друга, вследствие чего движущее изображение переворачивается, благодаря чему длина линзового блока уменьшается.

Краткое описание чертежей

Вышеуказанные и другие задачи, признаки и преимущества настоящего изобретения вытекают из нижеследующего подробного описания, приведенного в сочетании с прилагаемыми чертежами, в которых

фиг.1 - схема адаптера для устройства фотографирования трехмерных движущихся изображений согласно первому предпочтительному варианту осуществления настоящего изобретения;

фиг.2 - схема адаптера для устройства фотографирования трехмерных движущихся изображений согласно второму предпочтительному варианту осуществления настоящего изобретения;

фиг.3 - увеличенный вид линзового блока согласно первому предпочтительному варианту осуществления настоящего изобретения, применимого к адаптеру для устройства фотографирования трехмерных движущихся изображений, согласно настоящему изобретению;

фиг.4 - увеличенный вид линзового блока согласно второму предпочтительному варианту осуществления настоящего изобретения, применимого к адаптеру для устройства фотографирования трехмерных движущихся изображений, согласно настоящему изобретению;

фиг.5 - схема адаптера для устройства фотографирования трехмерных движущихся изображений согласно известному уровню техники;

фиг.6 - увеличенный вид традиционного адаптера для устройства фотографирования трехмерных движущихся изображений, в котором показаны компоненты адаптера, предназначенные для фотографирования широких движущихся изображений.

Предпочтительные варианты осуществления изобретения

Перейдем к подробному рассмотрению предпочтительных вариантов осуществления изобретения со ссылками на прилагаемые чертежи.

На чертежах одинаковые или сходные элементы обозначены одинаковыми позициями, даже если они изображены на разных чертежах.

Вариант осуществления 1

На фиг.1 изображена схема адаптера для устройства фотографирования трехмерных движущихся изображений согласно первому предпочтительному варианту осуществления настоящего изобретения.

Согласно фиг.1, адаптер для устройства фотографирования трехмерных движущихся изображений, согласно настоящему изобретению, содержит корпус 18 адаптера и линзовый блок 20, размещенный между корпусом 18 адаптера и линзой 12 фотографирования.

Линзовый блок 20 смонтирован перед линзой 12 фотографирования, и корпус 18 адаптера смонтирован перед линзовым блоком 20. Внутри корпуса 18 адаптера находится первая призма 51, имеющая наклонную поверхность на световой оси А1 линзы 12 фотографирования перед линзой 12 фотографирования. Между первой призмой 51 и линзовым блоком 20 находятся вторая призма 54 и третья призма 52. Вторая и третья призмы 54 и 52 объединены друг с другом. Между объединенными второй и третьей призмами 54 и 52 предусмотрена граница раздела 55, которая наклонена под заданным углом к световой оси А1 линзы 12 фотографирования. Граница раздела 55 покрыта диэлектрическим веществом, имеющим отражательную способность 50% и пропускную способность 50%, так, что граница раздела 55 не только пропускает движущееся изображение, введенное в одном направлении, но также отражает движущееся изображение, введенное в другом направлении. В этом варианте осуществления изобретения, правое и левое движущиеся изображения, имеющие разные пути ввода, пропускаются или отражаются соответственно.

Третья призма 52 сформирована таким образом, что она располагается на второй световой оси А2, а также на световой оси А1 линзы 12 фотографирования и имеет наклонную поверхность, сформированную с заданным углом относительно второй световой оси А2. Правое движущееся изображение объекта 100 водится вдоль второй световой оси А2. Введенное правое движущееся изображение объекта 100 пропускается в третью призму 52, после чего отражается наклонной поверхностью третьей призмы 52. Отраженное правое движущееся изображение объекта 100 поступает на границу раздела 55, от которой отраженное правое движущееся изображение объекта 100 снова отражается и входит в линзу 12 фотографирования через линзовый блок 20 вдоль световой оси А1 линзы 12 фотографирования.

На третьей световой оси A3 располагается зеркало 53 полного отражения, которое наклонено под заданным углом к третьей световой оси A3. Зеркало 53 полного отражения служит для отражения левого движущегося изображения объекта 100, введенного вдоль третьей световой оси A3 в первую призму 51. Левое движущееся изображение объекта 100, отраженное зеркалом 53 полного отражения, проходит в первую призму 51, после чего отражается наклонной поверхностью первой призмы 51. Отраженное левое движущееся изображение объекта 100 передается во вторую призму 54 вдоль световой оси А1 линзы 12 фотографирования и проходит через третью призму 52 через границу раздела 55. После этого левое движущееся изображение объекта 100 проходит через линзовый блок 20, чтобы войти в линзу 12 фотографирования.

На фиг.3 показан увеличенный вид линзового блока, согласно предпочтительному варианту осуществления настоящего изобретения, применимого к адаптеру для устройства фотографирования трехмерных движущихся изображений, согласно настоящему изобретению, и на фиг.4 показан увеличенный вид линзового блока согласно второму предпочтительному варианту осуществления настоящего изобретения, применимого к адаптеру для устройства фотографирования трехмерных движущихся изображений, согласно настоящему изобретению.

Согласно фиг.3, линзовый блок 20 содержит входной линзовый узел 21 и выходной линзовый узел 22. Входной и выходной линзовые узлы 21 и 22 линзового блока 20 размещены симметрично друг друга на прямой линии, так что движущееся изображение, проходящее линзовый блок 20, не увеличивается и не уменьшается, т.е. имеет увеличение 1:1. В середине линзового блока 20 находятся объективы 21а и 22а переноса изображения.

Линзовый блок 20 имеет конструкцию, в которой точка Е входного зрачка входного линзового узла 21 сформирована вне самой внешней линзы входного линзового узла 21, т.е. вне линзового блока 20, поскольку предусмотрена воображаемая точка и в то же время удалена на заданное расстояние (расстояние от точки Е входного зрачка до самой внешней линзы входного линзового узла 21) снаружи самой внешней линзы входного линзового узла 21. В этом варианте осуществления точка Е входного зрачка находится между зеркалом 53 полного отражения и первой призмой 51 (см. фиг.1).

Когда точка Е входного зрачка располагается вне линзового блока 20, движущееся изображение, прошедшее через линзовый блок 20, обычно переворачивается. Поскольку входной и выходной линзовые узлы 21 и 22 линзового блока 20, согласно настоящему изобретению, симметричны друг другу, однако движущееся изображение, перевернутое при прохождении через входной линзовый узел 21, снова переворачивается, когда проходит через объективы 21а и 22а переноса изображения, а затем проходит через выходной линзовый узел 22. Соответственно, неперевернутое движущееся изображение входит в линзу 12 фотографирования.

Согласно фиг.4, линзовый блок 20 содержит входной линзовый узел 21' и выходной линзовый узел 22'. Входной и выходной линзовые узлы 21' и 22' идут параллельно друг другу, на расстоянии друг от друга. Между входным и выходным линзовыми узлами 21' и 22' линзового блока 20 находятся призмы Порро 21а' и 22а', каждая из которых сформирована в виде равнобедренного прямоугольного треугольника, вместо объективов 21а и 22а переноса изображения, показанных на фиг.3. Призмы Порро 21а' и 22а' расположены напротив друг друга. Призмы Порро 21а' и 22а' служат не только для отражения падающего движущегося изображения, но и для переворачивания падающего движущегося изображения. Таким образом, призмы Порро 21а' и 22а' имеют те же функции, что объективы 21а и 22а переноса изображения. Из фиг.3 и фиг.4 явствует, что линзовый блок 20, в котором смонтированы призмы Порро 21а' и 22а', меньше, чем линзовый блок 20, в котором смонтированы линзы 21а и 22а освобождения. Соответственно, легко понять, что линзовый блок 20, показанный на фиг.4, весьма полезен, когда нужно уменьшить размер линзового блока.

Согласно фиг.1, точка Е входного зрачка линзового блока 20 расположена вне линзы 12 фотографирования и перед линзой 12 фотографирования. Поэтому расстояние между наклонной поверхностью третьей призмы 52 и границей раздела 55, которое необходимо для приема обеих самых внешних частей движущегося изображения AL2 и AR2 правого движущегося изображения объекта 100, отраженного второй призмой 52, уменьшается, и, таким образом, размер третьей призмы 52 также уменьшается. Аналогично, расстояние между зеркалом 53 полного отражения и первой призмой 51, которое необходимо для приема обеих самых внешних частей движущегося изображения AL3 и AR3 левого движущегося изображения объекта 100, отраженного зеркалом 53 полного отражения, уменьшается, и, таким образом, размеры зеркала 53 полного отражения и первой призмы 51 также уменьшаются. Это дает возможность фотографировать движущиеся изображения с большими углами изображения, например углами изображения 52 градуса, без увеличения размера корпуса 18 адаптера.

Предпочтительно, чтобы расстояние между световой осью А1 линзы 12 фотографирования и второй световой осью А2 было равно расстоянию d между световой осью А1 линзы 12 фотографирования и третьей световой осью A3, чтобы предотвратить возникновение какого-либо искажения в результирующих движущихся изображениях, состоящих из объединенных правого и левого движущихся изображений объекта 100.

Согласно фиг.1, на световой оси А1 линзы 12 фотографирования и второй световой оси А2 находится затвор 60 для попеременного пропускания правого и левого движущихся изображений объекта 100, введенных вдоль второй и третьей световых осей А2 и A3, через него. Затвор 60 находится между первой призмой 51 и второй призмой 54 на световой оси А1 линзы 12 фотографирования. Затвор 60 также располагается перед третьей призмой 52 на второй световой оси А2. Затвор 60 сформирован с круглым участком, половина которого достаточно прозрачна, чтобы пропускать движущееся изображение. Другая половина затвора 60 непрозрачна, чтобы не пропускать движущееся изображение. Затвор 60 подключен к выходному терминалу 16 устройства 10 фотографирования трехмерного движущегося изображения, так что затвор 60 поворачивается с интервалами 1/60 секунд по сигналу, подаваемому с выходного терминала 16 на затвор 60 через контроллер 32. Когда непрозрачный участок затвора 60 находится на световой оси А1 линзы 12 фотографирования и прозрачный участок затвора 60 находится на второй световой оси А2, в линзу 12 фотографирования входит только правое движущееся изображение объекта 100, введенное вдоль второй световой оси А2. Правое движущееся изображение объекта 100, прошедшее через линзу 12 фотографирования, записывается на кассетную ленту 14, находящуюся в устройстве 10 фотографирования трехмерного движущегося изображения. С другой стороны, когда прозрачный участок затвора 60 находится на световой оси А1 линзы 12 фотографирования, а непрозрачный участок затвора 60 находится на второй световой оси А2, в линзу 12 фотографирования входит только левое движущееся изображение объекта 100, отраженное зеркалом 5 полного отражения и введенное вдоль световой оси А1 линзы 12 фотографирования. Левое движущееся изображение объекта 100, прошедшее через линзу 12 фотографирования, записывается на кассетную ленту 14, находящуюся в устройстве 10 фотографирования трехмерного движущегося изображения. Таким образом, правое и левое движущиеся изображения объекта 100 попеременно проходят через линзу 12 фотографирования и записываются на кассетную ленту 14, находящуюся в устройстве 10 фотографирования трехмерного движущегося изображения.

Вариант 2 осуществления изобретения

На фиг.2 изображена схема адаптера для устройства фотографирования трехмерных движущихся изображений согласно второму предпочтительному варианту осуществления настоящего изобретения. Этот вариант осуществления идентичен по своей структуре предыдущему варианту осуществления за исключением того, что корпус адаптера содержит вместо призм зеркала полного отражения и зеркало половинного отражения. Соответственно, в связи с адаптером для устройства фотографирования трехмерных движущихся изображений согласно второму предпочтительному варианту осуществления настоящего изобретения, мы опишем только конструкцию корпуса адаптера.

В корпусе 18 адаптера находится зеркало 80 половинного отражения на световой оси А1 линзы 12 фотографирования перед линзой 12 фотографирования, как показано на фиг.2. Зеркало 80 половинного отражения наклонено под углом 45 градусов к световой оси Д1 линзы 12 фотографирования. Зеркало 80 половинного отражения служит для отражения и пропускания движущихся изображений. На световой оси А1 линзы 12 фотографирования находится также первое зеркало 41 полного отражения. Первое зеркало 41 полного отражения находится на заданном расстоянии от зеркала 80 половинного отражения. Первое зеркало 41 полного отражения также наклонено под углом 45 градусов к световой оси А1 линзы 12 фотографирования таким образом, что продолжения зеркала 80 половинного отражения и первого зеркала 41 полного отражения перпендикулярны друг другу.

На заданных расстояниях от световой оси А1 линзы 12 фотографирования находятся вторая световая ось А2 и третья световая ось A3 в правом и левом направлениях соответственно. На второй световой оси А2, вдоль которой проходит правое движущееся изображение объекта 100, располагается второе зеркало 42 полного отражения. Второе зеркало 42 полного отражения наклонено под углом 45 градусов ко второй световой оси А2. На третьей световой оси A3, вдоль которой проходит левое движущееся изображение объекта 100, располагается третье зеркало 43 полного отражения. Третье зеркало 43 полного отражения также наклонено под углом 45 градусов к третьей световой оси A3 таким образом, что продолжения второго зеркала 42 полного отражения и третьего зеркала 43 полного отражения перпендикулярны друг другу. Правое движущееся изображение объекта 100 отражается вторым зеркалом 42 полного отражения. Отраженное правое движущееся изображение объекта 100 вновь отражается задней поверхностью зеркала 80 половинного отражения. Отраженное правое движущееся изображение объекта 100, отраженное задней поверхностью зеркала 80 половинного отражения, проходит через линзовый блок 20, чтобы войти в линзу 20 фотографирования. В связи с этим следует заметить, что второе зеркало 42 полного отражения расположено так, что правое движущееся изображение объекта 100, отраженное вторым зеркалом 42 полного отражения, полностью попадало на зеркало 80 половинного отражения.

Левое движущееся изображение объекта 100 отражается третьим зеркалом 43 полного отражения. Отраженное левое движущееся изображение объекта 100 вновь отражается первым зеркалом 41 полного отражения. Отраженное левое движущееся изображение объекта 100, отраженное первым зеркалом 41 полного отражения, проходит через зеркало 80 половинного отражения и линзовый блок 20, чтобы войти в линзу 12 фотографирования. В связи с этим, следует заметить, что третье зеркало 43 полного отражения расположено так, чтобы левое движущееся изображение объекта 100, отраженное третьим зеркалом 43 полного отражения, полностью попадало на первое зеркало 41 полного отражения.

Согласно фиг.2, на световой оси А1 линзы 12 фотографирования и на второй световой оси А2 находится затвор 60 для попеременного пропускания правого и левого движущихся изображений объекта 100, введенных вдоль второй и третьей световых осей А2 и A3, через него. Затвор 60 расположен между зеркалом 80 половинного отражения и первым зеркалом 41 полного отражения на световой оси А1 линзы 12 фотографирования. Затвор 60 также находится перед вторым зеркалом 42 полного отражения на второй световой оси А2.

В качестве линзового блока 20 адаптера для устройства фотографирования трехмерных движущихся изображений, согласно второму предпочтительному варианту осуществления настоящего изобретения, можно использовать два разных вида линзового блока 20, ранее описанных в связи с первым предпочтительным вариантом осуществления настоящего изобретения. Точка Е входного зрачка линзового блока 20 находится между зеркалом 80 половинного отражения и первым зеркалом 41 полного отражения на световой оси А1 линзы 12 фотографирования. Поэтому расстояние между вторым зеркалом 42 полного отражения и зеркалом 80 половинного отражения, которое необходимо для приема обеих самых внешних частей движущегося изображения AL2 и AR2 правого движущегося изображения объекта 100, отраженного вторым зеркалом 42 полного отражения, уменьшается, и, таким образом, размер второго зеркала 42 полного отражения также уменьшается. Аналогично, расстояние между третьим зеркалом 43 полного отражения и первым зеркалом 41 полного отражения, которое необходимо для приема обеих самых внешних частей движущегося изображения AL3 и AR3 левого движущегося изображения объекта 100, отраженного третьим зеркалом 43 полного отражения, уменьшается и таким образом размеры третьего и первого зеркал 43 и 41 полного отражения также уменьшаются. Это позволяет фотографировать движущиеся изображения с широкими углами изображения, например углами изображения 52 градуса, без увеличения размера корпуса 18 адаптера.

Промышленное применение

Как следует из вышеприведенного описания, настоящее изобретение предусматривает адаптер для устройства фотографирования трехмерных движущихся изображений, содержащий линзовый блок, находящийся между линзой фотографирования и корпусом адаптера для попеременного пропускания правого и левого движущихся изображений объекта через него, причем линзовый блок имеет точку входного зрачка, сформированную вне линзового блока, линзовый блок имеет увеличение 1:1, и линзовый блок содержит совокупность симметрично расположенных линз для переворачивания движущихся изображений, что позволяет фотографировать движущиеся изображения с широкими углами изображения без увеличения размера корпуса адаптера и для предотвращения возникновения какого-либо искажения в результирующих движущихся изображениях, состоящих из объединенных правого и левого движущихся изображений объекта.

Хотя предпочтительные варианты осуществления настоящего изобретения были описаны в иллюстративных целях, специалисты в данной области могут предложить различные модификации, дополнения и замены, не выходящие за рамки сущности и объема изобретения, раскрытых в формуле изобретения.

1. Адаптер для устройства фотографирования трехмерных движущихся изображений, имеющего линзу фотографирования и выходной терминал, содержащий линзовый блок, содержащий входной линзовый узел и выходной линзовый узел, причем каждый из входного и выходного линзовых узлов содержит объективы переноса изображения, причем объективы переноса изображения входного и выходного линзовых узлов располагаются посередине линзового блока, входной и выходной линзовые узлы расположены симметрично друг другу на линии, в результате чего движущееся изображение, проходящее через входной линзовый узел, переворачивается с увеличением 1:1, чтобы покинуть выходной линзовый узел, линзовый блок расположен перед линзой фотографирования и имеет точку входного зрачка входного линзового узла, сформированную вне входного линзового узла, и корпус адаптера, расположенного перед линзовым блоком, для попеременного пропускания правого и левого движущихся изображений объекта, введенных вдоль второй и третьей световых осей, через него, в результате чего правое и левое движущиеся изображения объекта входят в линзовый блок вдоль световой оси линзы фотографирования, причем вторая и третья световые оси находятся на заданных расстояниях от световой оси линзы фотографирования в правом и левом направлениях соответственно.

2. Адаптер по п.1, отличающийся тем, что корпус адаптера содержит первую призму, имеющую наклонную поверхность на световой оси линзы фотографирования, вторую призму, расположенную между первой призмой и линзовым блоком, для пропускания движущегося изображения, отраженного первой призмой, третью призму, имеющую наклонную поверхность на второй световой оси, для отражения движущегося изображения, введенного вдоль второй световой оси, по направлению к световой оси линзы фотографирования, и зеркало полного отражения, расположенное на третьей световой оси, для отражения движущегося изображения, введенного вдоль третьей световой оси, к первой призме, причем вторая и третья призмы объединены друг с другом и между второй и третьей призмами предусмотрена граница раздела на световой оси линзы фотографирования, причем граница раздела наклонена под заданным углом к световой оси линзы фотографирования и покрыта диэлектрическим веществом, имеющим отражательную способность 50% и пропускную способность 50%.

3. Адаптер по п.1, отличающийся тем, что корпус адаптера содержит первое зеркало полного отражения, расположенное на световой оси линзы фотографирования, причем первое зеркало полного отражения наклонено под заданным углом к световой оси линзы фотографирования, второе зеркало полного отражения, расположенное на второй световой оси и наклоненное под заданным углом ко второй световой оси для отражения движущегося изображения, введенного вдоль второй световой оси, по направлению к световой оси линзы фотографирования, третье зеркало полного отражения, расположенное на третьей световой оси и наклоненное под заданным углом к третьей световой оси для отражения движущегося изображения, введенного вдоль третьей световой оси, по направлению к световой оси линзы фотографирования, и зеркало половинного отражения, расположенное на световой оси линзы фотографирования между первым зеркалом полного отражения и линзовым блоком и наклоненное под заданным углом к световой оси линзы фотографирования для отражения движущегося изображения, введенного вдоль второй световой оси и отраженного вторым зеркалом полного отражения, и для пропускания движущегося изображения, введенного вдоль третьей световой оси и отраженного третьим и первым зеркалами полного отражения.

4. Адаптер по п.2, отличающийся тем, что дополнительно содержит затвор, расположенный на световой оси линзы фотографирования и второй световой оси, причем затвор расположен между первой призмой и второй призмой на световой оси линзы фотографирования и также расположен перед третьей призмой на второй световой оси, причем затвор имеет круглый участок, причем половина круглого участка является прозрачной, а другая половина круглого участка является непрозрачной, для попеременного пропускания правого и левого движущихся изображений объекта, введенных вдоль второй и третьей световых осей, через него.

5. Адаптер по п.3, отличающийся тем, что дополнительно содержит затвор, расположенный на световой оси линзы фотографирования и второй световой оси, причем затвор располагается между зеркалом половинного отражения и первым зеркалом полного отражения на световой оси линзы фотографирования и также располагается перед вторым зеркалом полного отражения на второй световой оси, причем затвор имеет круглый участок, причем половина круглого участка является прозрачной, а другая половина круглого участка является непрозрачной, для попеременного пропускания правого и левого движущихся изображений объекта, введенных вдоль второй и третьей световых осей, через него.

6. Адаптер по п.4 или 5, отличающийся тем, что расстояние между световой осью линзы фотографирования и второй световой осью равно расстоянию между световой осью линзы фотографирования и третьей световой осью.

7. Адаптер по п.1, отличающийся тем, что входной линзовый узел и выходной линзовый узел линзового блока параллельны друг другу и при этом находятся на расстоянии друг от друга и каждый линзовый узел имеет призму Порро, сформированную в виде равнобедренного прямоугольного треугольника, которые расположены напротив друг друга, вследствие чего движущее изображение является перевернутым.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области исследований быстропротекающих процессов, а конкретно к фоторегистрации кумулятивных струй. .

Изобретение относится к технике фоторегистрации однократных, быстропротекающих процессов (быстрое горение, взрыв, распространение ударных волн) на светочувствительном носителе (фотопленке) и позволяет в диапазоне длительностей развертки от 1000 до 100 мкс при соответствующих скоростях развертки на фотопленке в пределах от 0,375 до 3,75 км/с производить совмещенную фоторегистрацию исследуемого процесса одновременно двумя фотокамерами через один входной объектив, что устраняет оптический параллакс изображения, повышает надежность фоторегистрации однократных процессов.

Изобретение относится к фототехнике и позволяет повысить качество при съемке объектов с использованием барабанных фоторегистраторов . .

Изобретение относится к фототехнике и позволяет повысить качество при регистрации быстропротекающих процессов на галоидосеребряных материалах. .

Изобретение относится к фототехнике и позволяет расширить эксплуатационные возможности фотокамеры, предназначенной для регистрации быстропротекающих процессов.

Изобретение относится к фотографической оптике и может быть использовано при разработке высокоскоростных фотокамер для регистрации быстропротекающих процессов. .

Изобретение относится к оптическому приборостроению и позволяет расширить эксплуатационные возможности скоростных киносъемочных аппаратов с непрерывным движением пленки.

Изобретение относится к области фототехники и позволяет повысить светосилу оптических систем, предназначенных для высокоскоростных фоторегистраторов. .

Изобретение относится к технической физике, а именно к системам получения изображений быстропротекающих процессов на открытом фотоматериале на основе теневого фотографирования, и может быть использовано при аэробаллистических исследованиях, в частности условий полета испытываемых моделей

Изобретение относится к технике фоторегистрации однократных, изменяющихся во времени, преимущественно быстропротекающих процессов (горение, детонация, ударные волны и т.п.) на светочувствительный носитель

Изобретение относится к системам наблюдения быстропротекающих процессов, и может быть использовано, в частности, при измерении параметров пучков заряженных частиц

Изобретение относится к телевизионной технике и может быть использовано в системах наблюдения быстропротекающих процессов

Изобретение относится к технике оптической регистрации, а именно к технике фотоэлектрической регистрации изменяющихся во времени, преимущественно быстропротекающих процессов, и позволяет измерять интервалы времени в исследуемых процессах

Изобретение относится к области высокоскоростной фотосъемки при исследовании однократных быстропротекающих физических процессов с использованием скоростного фотохронографического регистратора с зеркальной разверткой

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для исследования однократных быстропротекающих процессов, сопровождаемых оптическим излучением, в частности формированием импульсов оптического излучения длительностью ~0,2 мкс, количество которых в исследуемом объекте может достигать величины ~103

Изобретение относится к области высокоскоростной фотосъемки при исследовании однократных быстропротекающих физических процессов с использованием скоростного фотохронографического регистратора с зеркальной разверткой

Изобретение относится к области коростной теневой кинорегистрации. Способ включает формирование пучка света в направлении быстропротекающего процесса, расположенного перед экраном по направлению распространения света, при помощи лазерного источника и оптической системы, регистрацию пучка света. Пучок света формируют при помощи полупроводникового лазера, работающего в непрерывном режиме, а регистрацию пучка света, прошедшего через экран из полупрозрачного материала, производят скоростной цифровой камерой. Технический результат заключается в повышении информативности регистрируемого быстропротекающего процесса за счет повышения числа кадров. 2 н.п. ф-лы, 1 ил.
Наверх