Широкоугольный окуляр
Изобретение используется в приборах ночного видения. Окуляр содержит две одинаковые двояковыпуклые линзы, причем первая поверхность первой линзы и вторая поверхность второй линзы выполнены асферическими, а сферическими поверхностями линзы обращены друг к другу. При этом имеют место следующие соотношения: Предлагаемое изобретение относится к оптическому приборостроению и может быть использовано в окулярах ночных зрительных труб. РИСУНКИ
1,45 <n = n2 <1,52, где R1, R4 - радиусы кривизны при вершинах асферических поверхностей вида y2 + z2 + A1x + A2x2 + A3x3 + A4x4 + A5x5 = 0; A1, A2, A3, A4, A5 - коэффициенты в уравнении асферической поверхности, R2, R3 - радиусы кривизны сферических поверхностей: второй поверхности первой линзы и первой поверхности второй линзы,
xmax1,
xmax4 - максимальные асферичности - отклонения от сфер ближайшего радиуса по оси x для первой поверхности первой линзы и второй поверхности второй линзы, f' - фокусное расстояние окуляра, n1, n2 - показатели преломления первой и второй линз, t' - вынос выходного зрачка. Линзы могут быть выполнены из полимерного материала. Изобретение обеспечивает вынос выходного зрачка t' > f' при одновременном хорошем качестве изображения по полю, угловое поле в пространстве изображений больше 50o. 1 з.п. ф-лы, 3 ил., 1 табл.
где R - радиус кривизны при вершине асферической поверхности, K, AD, AE, AF, AG - коэффициенты уравнения,
X, Y - координаты асферической поверхности. Указанный окуляр имеет фокусное расстояние f'=37,4 мм, недостаточный вынос выходного зрачка t' < 0,5 f', небольшое угловое поле в пространстве изображений 2
< 35
.
Задачей изобретения является создание широкоугольного окуляра с выносом выходного зрачка, большим единицы, и угловым полем в пространстве изображений, большим 50 градусов, при одновременном хорошем качестве изображения по полю. Технический результат, обусловленный указанной задачей, достигается тем, что в окуляре, содержащем две положительные линзы, первая из которых двояковыпуклая, одна из поверхностей каждой линзы выполнена асферической, в отличие от известного, вторая линза выполнена идентичной первой, первая поверхность первой линзы и вторая поверхность второй линзы выполнены асферическими, при этом имеют место следующие соотношения:


1,45 < n1 = n2 < 1,52,
t'/f' > 1,
где
R1, R4 - радиусы кривизны при вершинах асферических поверхностей вида
y2 + z2 + A1x + A2x2 + A3x3 + A4x4 + A5x5 = 0,
A1, A2, A3, A4, A5 - коэффициенты в уравнении асферической поверхности. R2, R3 - радиусы кривизны сферических поверхностей: второй поверхности первой линзы и первой поверхности второй линзы,
xmax.1,
xmax.4 - максимальные асферичности - отклонения от сфер ближайшего радиуса по оси x для первой поверхности первого компонента и второй поверхности второго компонента,
f' - фокусное расстояние окуляра,
n1, n2 - показатели преломления первой и второй линз,
t' - вынос выходного зрачка. Линзы могут быть выполнена из полимерного материала. На фиг. 1 изображена оптическая схема окуляра, на фиг. 2 и 3 - графики аберраций окуляра. Окуляр (фиг. 1) состоит из двух последовательно расположенных по ходу луча от предмета одинаковых двояковыпуклых линз 1 и 2. Первая поверхность линзы 1 и вторая поверхность линзы 2 выполнены асферическими, а сферическими поверхностями линзы обращены друг к другу. Оптические силы линз 1 и 2 равны между собой. Выходной зрачок расположен за линзой 2. В качестве конкретного примера реализации изобретения рассчитан окуляр со следующими конструктивными данными:
Фокусное расстояние окуляра f' = 10,84 мм
Фокусное расстояние каждой линзы
19,226 мм
Передний фокальный отрезок SF = 5,73 мм
Длина оптической системы
L =
d+SF= 13,5 + 5,73 = 19,23 = 1,77 f',
где
d - сумма толщин и воздушного промежутка. В таблице приведены параметры окуляра. В окуляре соблюдены следующие соотношения:


1,45 < n1 = n2 = 1,49216 < 1,52

Линзы 1 и 2 могут быть выполнены из полимерного материала, например из полиметилметакрилата ТУ 6-02-112-90. Рассчитанный окуляр имеет следующие характеристики:
относительное отверстие 1:2,17
угловое поле в пространстве изображений 2
= 52o50'
спектральный диапазон (0,486...0,546...0,656) мкм
вынос выходного зрачка t' = 12 мм
диаметр выходного зрачка 5 мм
продольная сферическая аберрация 0,074 мм
меридиональная кривизна изображения 0,207 мм
сагиттальная кривизна изображения (-0,207) мм. Таким образом, в результате предложенного решения обеспечено получение технического результата: увеличено угловое поле в пространстве изображений до 52o50' при выносе выходного зрачка t'=1,1f' при хорошем качестве изображения по полю:
продольная сферическая аберрация 0,074 мм
меридиональная кривизна изображения 0,207 мм
сагиттальная кривизна изображения (-0,207) мм.
Формула изобретения


1,45 < n1 = n2 < 1,52,

где R1, R4 - радиусы кривизны при вершинах асферических поверхностей вида
y2 + z2 + A1x + A2x2 + A3x3 + A4x4 + A5x5 = 0;
A1, A2, A3, A4, A5 - коэффициенты в уравнении асферической поверхности;
R2, R3 - радиусы кривизны сферических поверхностей: второй поверхности первой линзы и первой поверхности второй линзы;
xmax1,
xmax4- максимальные асферичности - отклонения от сфер ближайшего радиуса по оси x для первой поверхности первой линзы и второй поверхности второй линзы;
f' - фокусное расстояние окуляра;
n1, n2 - показатели преломления первой и второй линз;
t' - вынос выходного зрачка. 2. Объектив по п.1, отличающийся тем, что линзы выполнены из полимерного материала.




















