Инфракрасная система с двумя полями зрения

Изобретение относится к области оптического приборостроения и касается инфракрасной системы с двумя полями зрения. Система состоит из трех расположенных вдоль оптической оси оптических компонентов и фотоприемного устройства. Первый компонент содержит первую положительную выпукло-вогнутую и вторую отрицательную асферическую линзы. Второй компонент содержит двояковогнутую асферическую линзу и установлен с возможностью перемещения вдоль оптической оси. Третий компонент содержит первую двояковыпуклую и вторую отрицательную асферическую линзы. Для фокусных расстояний f'I, f'II и f'III первого, второго и третьего компонентов соответственно и максимального фокусного расстояния системы f'max выполняются следующие соотношения: 0,5<f'I / f'max<0,7; -0,15<f'II / f'max<-0,07; 0,1<f'III / f'max<0,2. Технический результат заключается в уменьшении величины перемещения второго компонента и значения коэффициента телеукорочения. 1 ил., 4 табл.

.

 

Изобретение относится к инфракрасным оптическим системам и может быть использовано при создании тепловизионных приборов с охлаждаемыми матричными фотоприемными устройствами, осуществляющих обнаружение и распознавание объектов.

Известен объектив с двумя полями зрения для среднего инфракрасного диапазона (см. патент RU 2463633 С1, МПК7 G02B 13/14, G02B 15/14, G02B 9/60 публ. 26.05.2011 г.) с фокусным расстоянием 100/33 мм и относительными отверстием 1:2, в котором смена полей зрения осуществляется перемещением одного из компонентов вдоль оптической оси. Недостатками объектива являются малое фокусное расстояние в узком поле зрения и большая величина перемещения подвижного компонента (65 мм).

Также известна инфракрасная система с двумя полями зрения (см. патент US 9025256 В2, МПК7 G02B 13/14, G02B 15/14 публ. 05.05.2015 г.). Фокусное расстояние системы 50,8/25,8 мм, относительное отверстие 1:2, смена полей зрения осуществляется перемещением одного из компонентов вдоль оптической оси. Недостатками являются малое фокусное расстояние в узком поле зрения и небольшая кратность изменения фокусного расстояния.

Наиболее близкой по технической сущности к заявляемой системе, принятой за прототип, является оптическая система с двумя полями зрения для среднего инфракрасного диапазона (см. патент US 6424460 В1, МПК7 G02B 15/14 публ. 23.07.2002 г.), состоящая из расположенных вдоль оптической оси первого компонента, содержащего положительную выпукло-вогнутую асферическую линзу, второго компонента, содержащего двояковогнутую асферическую и положительную вогнуто-выпуклую линзы, третьего компонента, содержащего положительную выпукло-вогнутую, двояковыпуклую асферическую и отрицательную вогнуто-выпуклую линзы, и фотоприемного устройства с охлаждаемой диафрагмой. Второй компонент установлен с возможностью перемещения вдоль оптической оси для осуществления переключения полей зрения, при этом величина перемещения составляет Δ=43,2 мм. Указанная система предназначена для работы в средневолновом инфракрасном диапазоне спектра с относительным отверстием 1:2,5, в широком поле зрения, соответствующем режиму обнаружения объектов, фокусное расстояние составляет f'min=53 мм, в узком поле зрения, соответствующем режиму распознавания, фокусное расстояние - f'max=160 мм, длина от первой поверхности до плоскости чувствительных элементов - L=180 мм. В системе выполняются следующие соотношения: f'I/f'max=1, f'II/f'max=-0,23, f'III/f'max=0,25, где f'I, f'II, f'III - фокусные расстояния компонентов системы. Коэффициент телеукорочения TL=L/f'max=1,125, который зависит от выбора соотношений фокусных расстояний отдельных компонентов к максимальному фокусному расстоянию системы.

Задачей, на решение которой направлено изобретение, является улучшение массо-габаритных характеристик инфракрасной системы за счет уменьшения коэффициента телеукорочения и величины перемещения второго компонента.

Указанная цель достигается тем, что в инфракрасной системе с двумя полями зрения, состоящей из расположенных вдоль оптической оси первого компонента, содержащего первую положительную выпукло-вогнутую линзу, второго компонента, содержащего двояковогнутую асферическую линзу и установленного с возможностью перемещения вдоль оптической оси, третьего компонента, содержащего первую положительную и вторую асферическую линзы, и фотоприемного устройства, в первом компоненте дополнительно введена вторая отрицательная асферическая линза, в третьем компоненте первая линза выполнена двояковыпуклой, а вторая - отрицательной, при этом выполняются следующие соотношения:

0,5<f'I/f'max<0,7;

-0,15<f'II/f'max<-0,07;

0,1<f'III/f'max<0,2,

где f'I, f'II и f'III - фокусные расстояния первого, второго и третьего компонентов; f'max - максимальное фокусное расстояние системы.

На фигуре представлена оптическая схема инфракрасной системы с двумя полями зрения.

Инфракрасная система с двумя полями зрения состоит из расположенных вдоль оптической оси первого компонента I, содержащего первую положительную выпукло-вогнутую линзу 1 и вторую отрицательную асферическую линзу 2, второго компонента II, содержащего двояковогнутую асферическую линзу 3 и установленного с возможностью перемещения вдоль оптической оси, третьего компонента III, содержащего двояковыпуклую линзу 4 и вторую отрицательную асферическую линзу 5, и фотоприемного устройства 6 с охлаждаемой диафрагмой 7. Вторая отрицательная асферическая линза 2 первого компонента I выполнена плоско-вогнутой или выпукло-вогнутой, или двояковогнутой. Вторая отрицательная асферическая линза 5 третьего компонента III выполнена вогнуто-плоской или вогнуто-выпуклой, или двояковогнутой. Выбор формы линз 2, 5 обусловлен обеспечением оптимальной аберрационной коррекции.

Для фокусных расстояний f'I, f'II и f'III первого I, второго II и третьего III компонентов соответственно и максимального фокусного расстояния системы f'max выполняются следующие соотношения: 0,5<f'I/f'max<0,7; -0,15<f'II/f'max<-0,07; 0,1<f'III/f'max<0,2.

В таблице 1 приведены конструктивные параметры конкретного примера исполнения инфракрасной системы с двумя полями зрения.

В таблице 2 приведены соотношения, выполняемые в заявляемой системе, для фокусных расстояний f'I, f'II и f'III первого I, второго II и третьего III компонентов соответственно и максимального фокусного расстояния системы f'max для конкретного примера исполнения, приведенного в таблице 1.

В таблице 3 приведены значения переменных воздушных промежутков для двух полей зрения объектива.

В таблице 4 приведены технические характеристики.

Как видно из таблицы 4 длина системы составляет 134,05 мм, при этом коэффициент телеукорочения TL=0,807, что в 1,4 меньше чем в прототипе. Как видно из таблицы 3 величина перемещения второго компонента II составляет 15,4 мм, что в 2,8 раза меньше чем в прототипе. Уменьшение коэффициента телеукорочения и величины перемещения второго компонента II обеспечивается выбором конструктивного исполнения компонентов и выполнением соотношений, приведенных в таблице 2. Конструктивное исполнение первого компонента I, в котором введена дополнительная отрицательная асферическая линза 2, и выбор формы линз третьего компонента III обеспечивает при меньших, по сравнению с прототипом, соотношениях, приведенных в таблице 2, оптимальную аберрационную коррекцию.

Инфракрасная система с двумя полями зрения работает следующим образом: поток излучения проходит через линзы 1-5 компонентов I-III системы, преломляясь на каждой поверхности в соответствии с радиусами кривизны и материалами линз и фокусируется в плоскости чувствительных элементов приемника излучения 6. Диаметр пучка излучения определяется диаметром охлаждаемой диафрагмы 7 приемника излучения 6.

Смена полей зрения (фокусного расстояния) системы осуществляется перемещением линзы 3 второго компонента II вдоль оптической оси на 15,4 мм.

Таким образом, выполнение инфракрасной системы с двумя полями зрения в соответствии с предлагаемым техническим решением обеспечивает уменьшение величины перемещения второго компонента и значения коэффициента телеукорочения, что позволяет использовать ее при создании малогабаритных тепловизионных приборов.

Инфракрасная система с двумя полями зрения, состоящая из расположенных вдоль оптической оси первого компонента, содержащего первую положительную выпукло-вогнутую линзу, второго компонента, содержащего двояковогнутую асферическую линзу и установленного с возможностью перемещения вдоль оптической оси, третьего компонента, содержащего первую положительную и вторую асферическую линзы, и фотоприемного устройства, отличающаяся тем, что в первом компоненте дополнительно введена вторая отрицательная асферическая линза, в третьем компоненте первая линза выполнена двояковыпуклой, а вторая - отрицательной, при этом выполняются следующие соотношения:

0,5<f'I/f'max<0,7;

-0,15<f'II/f'max<-0,07;

0,1<f'III/f'max<0,2,

где f'I, f'II и f'III - фокусные расстояния первого, второго и третьего компонентов; f'max - максимальное фокусное расстояние системы.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к оптической технологии, в частности к устройству ночного видения. Устройство ночного видения содержит первую светочувствительную микросхему, первую линзовую группу (101), первый экран дисплея, систему обработки изображений и систему управления для регулирования диапазона формирования изображений первой светочувствительной микросхемы посредством регулирования изменения оптического масштабирования первой линзовой группы и/или цифрового масштабирования системы обработки изображений.

Изобретение относится к техническим средствам связи, в частности к автоматическому выдвижному объективу и терминалу. Заявленный терминал, содержащий автоматический выдвижной объектив, содержит объектив камеры, первый упругий узел, вращающийся узел, ползунковый переключатель и второй упругий элемент.

Изобретение может быть использовано в тепловизорах на основе охлаждаемых матричных приемников. Телеобъектив содержит по ходу луча четыре компонента.

Компактный объектив среднего ИК диапазона предназначен для использования с охлаждаемыми фотоприемными устройствами среднего ИК диапазона. Объектив состоит из входной и проекционной частей.

Изобретение может быть использовано в тепловизионных приборах с охлаждаемыми матричными приемниками излучения. Устройство состоит из объектива, матричного приемника излучения с охлаждаемой диафрагмой, блока обработки информации, блока позиционирования, блока стабилизации и блока калибровки.

Изобретение может быть использовано в оптико-электронных системах обнаружения и распознавания объектов, в охранных системах. Инфракрасная система состоит из первого канала, содержащего последовательно установленные афокальную насадку и фокусирующий объектив, второго канала, содержащего входной объектив, и общих для первого и второго каналов последовательно установленных проекционного объектива и фотоприемного устройства.

Инфракрасный объектив может быть использован в тепловизорах. Объектив содержит три компонента.

Система для обеспечения функции двухпозиционного зуммирования-фокусировки в устройстве видеоконтроля включает в одном из вариантов осуществления изобретения линзовую ячейку фокусировки и основную диафрагму, прикрепленные к набору неподвижных направляющих и связанные с линзовой ячейкой зуммирования.

Объектив может быть использован в тепловизорах в спектральном диапазоне 8-12 мкм. Объектив по обоим вариантам содержит четыре компонента, второй и четвертый из которых подвижные и имеют по два фиксированных положения.

Изобретение относится к области оптико-электронного приборостроения и может быть использовано в качестве объектива тепловизионных приборов для наблюдения и опознавания объектов по тепловому излучению.

Объектив может быть использован в наблюдательных приборах и телевизионных обзорных комплексах. Объектив для ближней ИК-области спектра содержит апертурную диафрагму и три компонента.

Объектив может быть использован в тепловизорах, чувствительных в спектральном диапазоне от 8 до 12 мкм. Объектив содержит четыре компонента, из которых первый и второй по ходу луча - положительные мениски, обращенные вогнутыми поверхностями к плоскости изображений, а третий - отрицательный мениск, обращенный вогнутой поверхностью к плоскости изображений.

Изобретение предназначено для работы с неохлаждаемым матричным приемником и может быть использовано в качестве объектива тепловизора. Объектив состоит из положительного мениска, обращенного вогнутой поверхностью к плоскости изображений, отрицательного мениска, обращенного вогнутой поверхностью к плоскости предметов, положительного мениска, обращенного вогнутой поверхностью к плоскости предметов, положительного мениска, обращенного выпуклой поверхностью к плоскости предметов.

Объектив для SWIR диапазона спектра может быть использован в оптико-электронных приборах на основе матричных фотоприемных устройств, чувствительных в спектральном диапазоне от 0,9 до 1,7 мкм.

Вариосистема состоит из фокусирующего объектива, содержащего последовательно расположенные неподвижный первый компонент в виде положительной выпукло-вогнутой линзы, подвижные второй и третий компоненты, установленные с возможностью перемещения вдоль оптической оси, проекционного объектива и приемника излучения с охлаждаемой диафрагмой.

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 - двояковогнутая линза, а вторая – двояковыпуклая линза.

Двухспектральная оптическая система может быть применена в широкоугольных тепло-телевизионных приборах. Оптическая система содержит общий входной канал, плоское зеркало с дихроичным покрытием, отражающим спектральный диапазон (0,6÷0,95) мкм и пропускающим спектральный диапазон (8÷13,5) мкм, и два оптических канала для каждого из спектральных диапазонов.

Изобретение относится к оптической технологии, в частности к устройству ночного видения. Устройство ночного видения содержит первую светочувствительную микросхему, первую линзовую группу (101), первый экран дисплея, систему обработки изображений и систему управления для регулирования диапазона формирования изображений первой светочувствительной микросхемы посредством регулирования изменения оптического масштабирования первой линзовой группы и/или цифрового масштабирования системы обработки изображений.

Объектив может быть использован в тепловизорах, чувствительных в спектральном диапазоне от 8 до 12 мкм. Объектив содержит четыре мениска, из которых первый, второй и четвертый по ходу луча - положительные, а третий - отрицательный.

Изобретение может быть использовано в тепловизионных приборах на основе охлаждаемых матричных приемников излучения. Инфракрасная зеркально-линзовая система состоит из расположенных по ходу лучей первого компонента, содержащего положительную линзу и главное вогнутое асферическое зеркало с центральным отверстием, второго компонента, содержащего первую и третью положительные и вторую отрицательную выпукло-вогнутую линзы, и приемника излучения с охлаждаемой диафрагмой.
Наверх