Изобретение относится к фотокинотехнике. Целью изобретения является повышение качества визирования путем уве личения освещенности изображения. На фиг. 1 представлена схема визи ра в киносъемочном аппарате; на фиг. 2 - экран преобразователя изображения в виде жидкокристаллической ячейки, поперечный разрез. Визир содержит киносъемочный объектив 1, зеркальный обтюратор 2, прозрачный коллектив 3, поворотное зеркало 4, выходную оптическую систему в виде объектива 5 с преобразователем 6 изображения в виде жи;цкокристаллической ячейки с фотоприемным слоем, потенциометр 7 уровня яркости, потенциометр 8 компенсации влияния диафрагмы, источник 9 питания, кольцо 10 диафрагмы объектива. кадровое окно 11. Преобразователь 6 изображения выполнен в виде стеклянных пластин 12 и 13, по всей площади которых нанесены низкоомные прозрачные электроды 14 и 15, при этом на один низкоомный прозрачный электрод 14 нанесен тонкий слой 16 полупроводника-фо торезиста (например, CdS) точечной структуры, а между слоем 16 полупроводника и вторым электродом .15 расположена пленка 7 жидкого кристалла, выполняющая в данном визире роль экрана. Все оптические элементы в киносъемочном аппарате расположены по трем взаимно перпендикулярным пере.секающимся осям. На первой располагают киносъемочный объектив 1, зеркальный обтюратор 2 и кадровое окно 11, на второй оси, перпендикулярной первой - зеркальный обтюратор 2, прозрачный коллектив 3 и поворотное зеркало 4, на третьей - поворотное зеркало 4, объектив 5 и преобразова тель 6 с экраном в виде жидкокристаллической -ячейки с фотопрйем:ным слоем со стороны объектива 5, подкл ченного через потенциометр 7 уровня яркости и потенциометр 8 компенсации влияния диафрагмы к источнику 9 питания. Причем ось потенциометра 8 компенсации влияния диафрагмы кинематически связана с кольцом 10 диаф рагмы объектива. Зеркальный обтюрат 2 находится под углом 45 к первой и второй осям, а поворотное зеркало 1 4 - под углом 45 к второй и третьей осям. Основной световой поток, содержащий инфopмau ю о снимаемом объекте проходит через киносъемочный объектив 1 и разделяется обтюратором 2 на два потока: один проходит через кадровое окно, другой - через прозрачный коллектив 3, поворотное зеркало 4 проецируется объективом 5 на преобразователь 6 с экраном в виде жидкокристаллической ячейки, где формируется увеличенное изображение снимаемого объекта по сравнению с тем, которое получ но в кадровом окне 11. Размеры изображения, полученного на преобразователе 6 с экраном из жидкокристаллической-ячейки 17 определяются фокусным расстоянием объектива 5., размерами жидкокристаллической ячейки и расстоянием от объектива 5 до преобразователя 6. Потенциометром 7 устанавливается максимальная яркость изображения на экране из жидкокристаллической ячейки преобразователя 6 при максимально задиафрагмированном объективе 1. При этом потенциометр 8 устанавливается на максимальное сопротивление через кинематическую связь с кольцом 10 диафрагмы. Таким образом, по мере открытия диафрагмы объектива 1 его сопротивление возрастает и потому яркость экрана из жидкокристаллической яч.ейки 17 преобразователя 6 остается неизменной. Это объясняется тем, что, чем больше диафрагменное отверстие, тем больший световой поток попадает на фотослой жидкокристаллической ячейки 17, что ведет к росту фототока, который, в свою очередь, вызывает дополнительное возбуждение жидкого кристалла. Поэтом, чтобы фототок остался без изменений, потенциометром 8 компенсации искусственно уменьшаем приложенное напряжение питания. Поскольку объектив 5 проецирует изображение непосредственно через слои 12 и фотослой 16, то под воздействием лучистой энергии электропроводность фотополупроводника изменится поточечно по всей его площади, повторяя световой рельеф изображения. При приложении к выводам преобразователя 6 разности потенциалов величина протекающего между электродами 14 и 15 тока будет зависеть от
освещенности полупроводника 16, ив местах более освещенных ток возрастает, что, в свою очередь, обуславливает просветление жидкого кристалла 17, поскольку ток протекает и через него. В зависимости от количества точек полупроводника 16, по их плотности в структуре фоторезиста можно визуализировать изображение на жидком кристалле 17 той или иной степени четкости.
Феторезист 16 должен быть светлой окраски, например белым. Для визуализации изображения в темное время суток необходима дополнительная подсветка зкрана со стороны наблюдателя маломощным источником света.
Формула изобретения
Беспараллаксный визир для киносъемочного аппарата, содержащий последовательно расположенные киносъемочный объектив с диафрагмой, зеркальный обтюратор, коллективную линзу, расположенную под углом к оптической оси, отражающее зеркало, выходную оптическую систему и преобразователь изображения, подключенный к источнику питания, отличающийся тем, что, с целью повышения качества визирования путем увеличения освещенности изображения, преобразователь изображения выполнен в виде жидкокристаллической ячейки с фотослоем, обращенным к выходной оптической системе, выполненной в виде объектива, при зтом жидкокристаллическая ячейка подключена к источнику питания через введенные потенциометр уровня яркости и потенциометр компенсации влияния диафрагмы, ось которого кинематически свя- зана с кольцом диафрагмы киносъемочного объектива.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Кинотелевизионная камера для съемки фильмов | 1972 |
|
SU476709A1 |
Беспараллаксный визир для кино-СЪЕМОчНОгО АппАРАТА | 1979 |
|
SU809028A1 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ СПОСОБА | 1994 |
|
RU2140720C1 |
визир для киносъемочной камеры | 1949 |
|
SU84116A1 |
ВИДОИСКАТЕЛЬ НЕПРЕРЫВНОГО ВИЗИРОВАНИЯ | 2005 |
|
RU2305306C2 |
Фотоэлектрический яркомер | 1971 |
|
SU450966A1 |
ОПТИЧЕСКИЙ ВИДОИСКАТЕЛЬ ПОСТОЯННОГО ВИЗИРОВАНИЯ | 2007 |
|
RU2379729C2 |
Киносъемочный аппарат | 1979 |
|
SU775710A1 |
Видоизменение визира | 1928 |
|
SU18026A1 |
Киносъемочный аппарат | 1975 |
|
SU571781A1 |
Изобретение относится к фотокинотехнике и позволяет повысить качество визирования путем увеличения освещенности изображения. Выходная оптическая система визира cojiepaoiT преобразователь 6 изображения, выполненный в виде жидкокристаллической ячейки с фотослоем, обращенным к объективу 5. Потенциометром 7 достигается максимальная яркость изображения на экране ячейки при максимально задиафрагмированном объективе 1. Потенциометр 8 устанавливается при этом на максимальное . сопротивление через кинематическую связь с кольцом 10 диафрагмы объектива 1, что обеспечивает неизменность яркости экрана ячейки, по мере открывания диафрагмы,объектива 1. Основной световой поток, пройдя через объектив 1, делится обтюратором 2 с 9 на два потока, один из которых проходит в кадровое окно 11. Другой по(Л ток через коллектив 3, поворотное зеркало 4 попадает на объектив 5 и проецируется им на преобразователь 6, где формируется увеличенное изображение снимаемого объекта. 2 ил. ND vl СЛ 00 СП СЛ
Y ff / f/f f/f У/
)t:t :tiifX
f/ f
Фи2.2
Кулагин С.В | |||
Проектирование фото- и киноприборов | |||
М.: Машиностроение, 1976, с | |||
Способ получения борнеола из пихтового или т.п. масел | 1921 |
|
SU114A1 |
Кинотелевизионная камера для съемки фильмов | 1972 |
|
SU476709A1 |
Очаг для массовой варки пищи, выпечки хлеба и кипячения воды | 1921 |
|
SU4A1 |
Авторы
Даты
1986-12-07—Публикация
1985-03-07—Подача