Cтраница 3
Применение двухлинзовых склеенных компонентов еще больше повышает светосилу объективов, так как появляются дополнительные параметры для исправления сферической и хроматической аберраций. Общий вид отдельных компонентов остается тем же ( менискообразным), хотя имеется, по-виднмому, и ранее не известное решение, представленное иа рис. II 1.4. Эта схема объектива вытекает из второго решения квадратного уравнения, связывающего условия исправления аберраций с основными параметрами Р и W половинок объектива. [31]
![]() |
Оптическая схема укороченного трехлиизового объектива ( Р Ю при Д 0 15. [32] |
В результате остаточные аберрации укороченного объектива существенно возрастают и его рабочее поле начинает уменьшаться по сравнению с пропорциональным объективом, а точка компенсации комы - приближаться к оси системы. Практика расчетов показывает, что при 3 - 10 длину объектива по сравнению с пропорциональной схемой можно уменьшить более чем в 4 5 раза ( А 0 15) без существенного ухудшения оптических характеристик, тогда как дальнейшее уменьшение расстояния между элементами длиннофокусного дублета нецелесообразно. Оптическая схема трехлин-зового объектива при Л 0 15 приведена на рис. 4.7, там же для сравнения дана схема пропорционального объектива с теми же фокусными расстояниями дублетов. [33]
Широкое применение ЭВМ практически совпало по времени с появлением у оптика-конструктора больших возможностей при усовершенствовании схем объективов за счет применения новых марок оптического стекла с очень ценными характеристиками. Они имеют высокий показатель преломления и притом сравнительно мало отличающийся для различных цветов спектра. Выгода применения таких стекол очевидна. Это позволяет конструктору разработать схему объектива с меньшим количеством линз, а при прежнем количестве линз - повысить светосилу объектива, увеличить его угол поля зрения - улучшить качество изображения, или, наконец, выполнить некоторые специальные требования, например касающиеся расположения и диаметра диафрагмы объектива. [34]
Мы рассмотрели основные усовершенствования, коснувшиеся в последние десятилетия оптических систем объективов. Но немало нового появилось и в их механических устройствах. В первую очередь следует упомянуть так называемую плавающую фокусировку: при наводке на резкость не только весь объектив перемещается вдоль оптической оси, но одновременно изменяется расстояние между его отдельными компонентами. Так, в упомянутом выше объективе с асферической оптикой фирмы Канон последняя линза совсем не сдвигается при фокусировке, у некоторых других объективов той же фирмы первая и вторая группы линз при фокусировке смещаются по разным законам. Когда бывает полезна плавающая фокусировка. У некоторых, особенно асимметричных, объективов качество изображения понижается при фокусировке на конечное расстояние, если схема объектива была рассчитана, как обычно, для случая объект на бесконечности. Устройство плавающей фокусировки позволяет скомпенсировать растущие аберрации, в частности кривизну поля, и тем самым существенно улучшить качество изображения близко расположенных объектов на краю поля зрения. [35]