ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ТИПА ГАЛИЛЕЯ Российский патент 2009 года по МПК G02B23/00 

Описание патента на изобретение RU2359295C1

Предлагаемое изобретение относится к оптическому приборостроению и может быть использовано в оптических системах, работающих с лазерами, например в лазерных дальномерах.

Известна телескопическая система типа Галилея, предназначенная для наблюдения удаленных объектов, состоящая из объектива и окуляра. (Слюсарев Г.Г. Расчет оптических систем. - Л.: Машиностроение, 1975 г., с.195, рис.11.32). Объектив выполнен из последовательно расположенных положительного мениска, обращенного выпуклостью к предмету, и линзы, склеенной из двояковыпуклой и двояковогнутой линз, а окуляр - одиночная двояковогнутая линза. Эта система характеризуется большой длиной и малым увеличением.

Наиболее близкой к заявляемому техническому решению является телескопическая оптическая система типа Галилея, содержащая по ходу лучей объектив, состоящий из двух положительных линз, первая из которых - склеенная из двояковыпуклой и двояковогнутой линз, а вторая - одиночная выпуклоплоская, а также окуляр в виде одиночной двояковогнутой линзы (Патент России №2209455, G02B 23/00, опубл. 2003 г.). Эта оптическая система обеспечивает видимое увеличение не более 5,5 крат, имеет малый диаметр входного зрачка 22,5 мм, малый угол поля в пространстве предметов 2′30′′ и недостаточное качество изображения (так, угловая сферическая аберрация для точки на оси составляет 11,1 угл. сек, а аберрация широкого наклонного пучка для поля зрения 2 мин 30 сек составляет 27,9 угл. сек).

Задачей заявляемого изобретения является создание телескопической оптической системы с повышенными эксплуатационными характеристиками и повышенным качеством изображения.

Технический результат - повышение видимого увеличения, увеличение диаметра входного зрачка, увеличение угла поля в пространстве предметов и повышение качества изображения.

Это достигается тем, что в телескопической оптической системе типа Галилея, содержащей объектив и окуляр, в которой объектив состоит из двух положительных линз, первая из которых - склеенная из двояковыпуклой и отрицательной линз, а окуляр - одиночная двояковогнутая линза, в отличие от известного, отрицательная линза объектива выполнена вогнутоплоской, вторая положительная линза объектива выполнена двояковыпуклой. В системе может выполняться условие: коэффициент дисперсии для линии е линзы окуляра более 40 и менее 95.

На чертеже представлена оптическая схема предложенной телескопической системы, которая содержит последовательно расположенные по ходу лучей объектив, состоящий из двух положительных линз: первая склеена из двояковыпуклой 1 и вогнутоплоской 2 линз, вторая - одиночная двояковыпуклая линза 3, а также окуляр 4, выполненный в виде одиночной двояковыпуклой линзы.

В соответствии с предложенным решением рассчитана телескопическая оптическая система для длины волны 1067 нм, ахроматизованная для длин волн 1067 нм и 656 нм. Конструктивные параметры системы приведены в табл.1.

Характеристики рассчитанной телескопической системы

Видимое увеличение, крат 7,5 Диаметр входного зрачка, мм 32,5 Диаметр выходного зрачка, мм 4,3 Угол поля зрения 5′20′′ Удаление выходного зрачка, мм 36,6

Коэффициент дисперсии для линии е материала линзы окуляра - стекла СТК119 - находится в пределах от 40 до 95 (50,21).

В табл.2 приведены аберрации рассчитанной телескопической системы для λ=1067 нм.

Система работает следующим образом. Объектив 1-3 создает мнимое прямое промежуточное изображение объекта вблизи фокальной плоскости окуляра (на чертеже не показана), а окуляр 4 переносит изображение в бесконечность. Предлагаемая телескопическая оптическая система может работать и в обратном ходе лучей (с уменьшением).

Таким образом, в результате предложенного решения обеспечено получение технического результата: создана телескопическая оптическая система типа Галилея с видимым увеличением 7,52 крат, с повышенным диаметром входного зрачка 32,5 мм, с повышенным полем зрения 2W=5′20′′, при повышенном качестве изображения.

Таблица 1 Конструктивные параметры телескопической оптической системы Радиус, мм Толщина, мм Марка стекла Показатель преломления ne Коэфф. дисперсии νе Световой диаметр, мм R1=221,3 35,3 d1=4,6 TK102 1,57486 57,2 R2=-96,38 35,2 d2=3 ТФ105 1,761712 27,32 R3=∞ 35,1 d3=0,5 1 R4=104,47 35 d4=3,7 TK114 1,615506 60,34 R5=-2148 34,7 d5=123,87 1 R6=-28,71 4,7 d6=1 CTK119 1,747647 50,21 R7=28,71 4,6

Таблица 2 Аберрации телескопической оптической системы Вид аберрации Значение аберрации, не более ближайший аналог предложенная система для λ=1540 нм для λ=1067 нм Поперечная сферическая аберрация для точки на оси 11,1 угл.сек 1,2 угл.сек Поперечная аберрация широкого наклонного пучка в меридиональном сечении для поля зрения 2W=5′20′′ 27,9 угл.сек 16 угл.сек Поперечная аберрация широкого наклонного пучка в сагиттальном сечении для поля зрения 2W=5′20′′ 11,1 угл.сек 0,6 угл.сек Меридиональный астигматический отрезок Хм для поля зрения 2W=5′20′′ 0,0146 дптр 0,0094 дптр Сагиттальный астигматический отрезок Xs для поля зрения 2W=5′20′′ 0,0141 дптр 0,0032 дптр

Похожие патенты RU2359295C1

название год авторы номер документа
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА (ВАРИАНТЫ) 2008
  • Щеглов Сергей Иванович
  • Зубок Светлана Николаевна
  • Дрягин Сергей Геннадьевич
RU2365954C1
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ТИПА ГАЛИЛЕЯ 2017
  • Щеглов Сергей Иванович
  • Савелова Екатерина Михайловна
  • Зубок Светлана Николаевна
RU2680415C1
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ТИПА ГАЛИЛЕЯ 2014
  • Щеглов Сергей Иванович
  • Безнощенко Виталий Михайлович
  • Зубок Светлана Николаевна
RU2562930C1
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ТИПА ГАЛИЛЕЯ 2001
  • Щеглов С.И.
RU2209455C2
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 2000
  • Щеглов С.И.
RU2189064C2
ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА БИНОКУЛЯРНОГО ПРИБОРА ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЯ 1990
  • Родионов С.А.
  • Буцевицкий А.В.
  • Еськова Л.М.
  • Курчинская Л.Н.
  • Утехин Ю.А.
RU2030772C1
ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 2009
  • Кунделева Наталья Ефимовна
  • Емельянова Татьяна Евгеньевна
  • Тареев Анатолий Михайлович
  • Янаев Владимир Николаевич
RU2392647C1
АВТОКОЛЛИМАЦИОННОЕ УГЛОИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО 2012
  • Скляров Сергей Николаевич
  • Семенов Олег Борисович
  • Щеглов Сергей Иванович
RU2491586C9
СВЕТОСИЛЬНЫЙ ОБЪЕКТИВ 2007
  • Зубок Светлана Николаевна
  • Щеглов Сергей Иванович
RU2351967C1
СВЕТОСИЛЬНЫЙ ОБЪЕКТИВ 2009
  • Щеглов Сергей Иванович
  • Зубок Светлана Николаевна
RU2396581C1

Реферат патента 2009 года ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ТИПА ГАЛИЛЕЯ

Телескопическая оптическая система типа Галилея содержит объектив и окуляр. Объектив состоит из двух положительных линз, первая из которых - склеенная из двояковыпуклой и вогнутоплоской линз, а вторая выполнена двояковыпуклой. Окуляр - одиночная двояковогнутая линза. Коэффициент дисперсии для линии е материала линзы окуляра может быть более 40 и менее 95. Технический результат - повышение видимого увеличения, увеличение диаметра входного зрачка и угла поля в пространстве предметов и повышение качества изображения. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Формула изобретения RU 2 359 295 C1

1. Телескопическая оптическая система типа Галилея, содержащая объектив и окуляр, в которой объектив состоит из двух положительных линз, первая из которых - склеенная из двояковыпуклой и отрицательной линз, а окуляр - одиночная двояковогнутая линза, отличающаяся тем, что отрицательная линза объектива выполнена вогнутоплоской, а вторая положительная линза объектива выполнена двояковыпуклой.

2. Телескопическая оптическая система по п.1, отличающаяся тем, что коэффициент дисперсии для линии е материала линзы окуляра более 40 и менее 95.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2009 года RU2359295C1

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ТИПА ГАЛИЛЕЯ 2001
  • Щеглов С.И.
RU2209455C2
Слюсарев Г.Г
Расчет оптических систем
- Л.: Машиностроение, 1975, с.195, рис.11.32
JP 61025117 А, 04.02.1986
Устройство для установки с заданный шагом группы инструментов 1973
  • Куржумов Владимир Петрович
SU455777A1

RU 2 359 295 C1

Авторы

Слободянюк Василий Сергеевич

Щеглов Сергей Иванович

Зубок Светлана Николаевна

Дрягин Сергей Геннадьевич

Даты

2009-06-20Публикация

2007-11-21Подача