|
Главная страница » Фотографическая оптика
из восьми линз, из которых вогнутая поверхность фронтальной линзы является асферической и имеет форму слегка деформированного эллипсоида вращения; меридиональное сечение этой поверхности выражается уравнением: у2 = 26,918* - 0,48л:2 + 0,0027л:3. (V,14) Оптическая схема объектива (рис. V, 21, б) содержит лишь восемь поверхностей, граничащих с воздухом; два компонента - трехлинзо-вые склеенные. В табл. V, .16 приведены конструктивные элементы on:v тической системы. Таблица V,16 Конструктивные элементы оптики объектива Ликар-2 (OKC1-12-1) | | Оптические постоянные | | §1 | | Толщины | | | | | Радиусы | линз и воз- | | | | Марки | | поверхностей, им | душные проме- | | | | | | | жутки, мм | | | | | Т\ = 76,74 . | | | | | | | | dy = 4,0 | 1,615506 | 1,6130 | 60,6 | TK14 | 65,0 | га= 13,459* | | | | | da = 55,0 | | | | | 38,2 | г8 = 64,86 | | | | d3 = 3,2 | 1,615506 | 1,6130 | 60,6 | TK14 | 27,8 | г4 = - 235,0 | | | | dt = 0,8 | | | | | 27,4 | гь = 20,56 | | | | | dt = 15,4 | 1,578326 | 1,5747 | 41,3 | | 24,1 | гв= 11,614 | | | dt = 1,7 | 1,761712 | 1,7550 | 27,5 | | 12,0 | г7 = 9,908 | | | d, = 3,4 | 1,489118 | 1,4874 | 70,0 | лкз | 10,6 | г8 = 458,1 | | | d8 = 2,0 | | | | | | г9 = 696,6 | | | | d, - 5,2 | 1,489118 | 1,4874 | 70,0 | лкз | | г10 в - 8,59 | | | | | d,o= 11,1 | 1,761712 | 1,7550 | 27,5 | | | ги = - 20,56 | | | | di, = 3,0 | 1,659961 | 1,6568 | 51,1 | | | г12 = - 16,672 | S d = 94,8 | / = 12,48 | s= 19,55 | | s = 18,59 | 10,6 |
Заметим, что третий член уравнения асферического профиля выражает отступление от.эллипсоидальной поверхности, однако попытка исключить его, т. е. ограничиться асферической поверхностью второго порядка', приводит к существенному снижению качества коррекции аберраций лучей широких наклонных пучков. В объективе Ликар-2 * Поверхность асферическая.
эти аберрации хорошо корригированы как в отношении величин Д у' = = bg1 в меридиональном сечении * так и в отношении аберраций SG в главном еагиттальном сечении (рис. V, 22). В целях достижения более 6=0 $=-rsW5 e,-ZZ0S3W%*-SS0W7r6,=- огр.п,г.
 6r134lr56 6rZl°53Wr6=-36Wl8 6~ 10гЦв'
 аа-прямая, соответствующая наилучшей плоскости установка, смещена относительно плоскости Гаусса на 0,08мм в сторону объектива Рис. V, 22. Аберрация лучей наклонных пучков в меридиональном и сагиттальном сечениях объектива Ликар-2 равномерного распределения освещенности изображения по полю осуществлен ход главных лучей, близкий к телецентрическому; точнее, главные лучи составляют малые углы w- с оптической осью (на рис. V, 22 углы лучей обозначены через а' и 6, как принято в отечественных оптико-расчетных организациях). Как следует из формулы (I, 129, в
этом случае величина cos3w близка к единице и падение освещенности по полю будет зависеть от разности д tgw = Atga и углов ¥ = б'. В объективе Ликар-2 освещенность на краю поля составляет 40% от освещенности в центре поля, что соответствует падению освещенности, пропорциональному 2,6-й степени (I, 128 и I, 130) косинуса угла w поля в пространстве предметов (t == 2,6). Это удалось достигнуть введением асферической поверхности, которая позволила существенно уменьшить углы главных лучей в пространстве изображений wK без введения при этом недопустимой величины дисторсии: в объективе дис-. торсия введена около -4% с целью некоторой компенсации искажений естественной перспективы, имеющих место при фотографировании широкоугольными объективами. Ценная работа была выполнена А. Ганом и его сотрудниками по изготовлению этого объектива. Уже первые образцы показали его высокие качества: объектив разрешает около 70 мм 1 в центре поля со снижением разрешения до 25 мм 1 на краю поля. Эти успешные результаты позволили нам выполнить в отраслевой лабрратории кинооптики ЛИКИ разработки еще более широкоугольного асферического объектива Ликар-11 6 фокусным расстоянием 10 мм, относительным отверстием 1 : 2,5 и полем зрения 110Q и объектива Ликар-10 (ОКС1-14-1) со сферическими поверхностями с фокусным расстоянием 14 мм, относительным отверстием 1 : 2,8 и углом поля зрения 90°. Этими разработками завершается основной комплект светосильных широкоугольных объективов,предусмотренный отечественным ГОСТом В группу длиннофокусных киносъемочных систем входят телеобъективы с фокусными расстояниями 150, 200 и 300 мм, разработанные Д. Волосовым, и А. Шахнович на основе четырехлинзовой схемы типа Таир . Эти светосильные телеобъективы имеют малые габариты: при общей длине, не превосходящей 90-95% величины фокусного расстояния, их задний фокальный отрезок не превышает 60% фокусного расстояния объектива; обладают хорошим качеством оптического изображения и равномерным распределением разрешающей силы по полю. Целесообразна разработка и более длиннофокусных объективов с фокусными расстояниями 500, 750 и 1000 мм, что расширит творческие возможности кинооператоров. В конце табл. V, 15 приведены оптические характеристику для двух крайних значений фокусных расстояний панкратических объективов Ленар и Фотон . При киносъемке часто возникает необходимость плавного перехода от общего плана к крупному: такие эффекты на-еЗда в какой-то мере могут быть имитированы киносъемкой панкрати-ческим объективом. В ряде стран ведутся разработки таких объективов: во Франции (фирмами Сом-Бертье , Анженье ), в Англии ( Тейлор , Тейлор-Гобсон ), в Японии ( Никкон , Канон ), в ФРГ ( Шнейдер ), в ГДР ( Камера унд Киноверке ), в США ( Волензак ), в Чехословакии ( Меопта ) и др. Известный объектив Пан-Синор ( Сом - Бертье ) является панкра-тическим объективом типа трансфокатор (см. § 8 главы IV), состоящим из пятикомпонентной афокальной насадки переменного увеличения от
|