Главная страница » Фотографическая оптика


Таблица VI.11

Объективы для микрофильмирования

Наименование объектива

в

Визуальная разре шающая сила

центре поля

на краю поля

Фотографическая разрешающая сила,

\ центре поля

на краю поля

Эра-5

1:3,5

Гелиос-9Ь

1:4,5

Эра-7

1:2,8

Эра-12

Эра-15

1:4,5

Эра-14

1:2,8

Эра-13

1:4.5

Маяк-1

1:2,8

N.mm

Ш

Испытания всех объективов проводились на фотопластинках Ко-dak HR , разрешающих 1800-2000 мм 1. Объективы Эра-5 и Ге-лиос-91 испытывались на Микрат-ВР без светофильтра с источником освещения - электрической лампой накаливания. Объектив Эра-7 испытывался так же на фотоматериале Микрат-ВР со светофильтром

ЖС-18 с источником освещения - импульсной лампой вспышкой и разрешил 440 мм 1 в центре и 400 мм 1 на краю поля.

На рис. VI, 13 приведены графики фотографической разрешающей силы этих объективов.

Одновременно был испытан японский объектив Микро-Никкор (образец № 182516) (f = 105 мм\ 1 : 2,8; 2w = 11°)

при увеличении р = - зо~ на фотоматериале Микрат-ВР . Он разрешил лишь 230 мм 1 в центре поля и около 150 мм 1 на краю. Столь малое разрешение мы приписываем дефектам сборки испытанного образ-

Эра

. Гелипг-()1

а

8f 10 Ь\мм.

Рис. VI, 13. Фотографическая разрешающая сила объективов для микрофильмирования Эра-5 , Эра-7 и Ге-лиос-91 на фотоматериале Микрат-ВР



на. Интерес представляет объектив Маяк-1 , обладающий по сравнению с японским объективом Микро-Никкор расширенным вдвое полем зрения; расчет объектива выполнен А. Монастырским.

Сопоставляя данные визуальной разрешающей силы объективов табл. VI, 11 с величинами разрешающей силы идеального объектива (табл. VI, 10) при соответствующем увеличении и отверстии, приходим к выводу, что отечественные объективы находятся на высоком современном техническом уровне. Более того, расчеты показывают, что при правильном выборе оптической схемы столь же хороших результатов- близких к предельным (теоретическим) - можно добиться и при более высоких относительных отверстиях объективов --1 : 2-1 : 1,5- с соответствующим повышенным их разрешением до 700-1000 мм 1, но с меньшим полем зрения*.

Таблица VI,12 Объективы для любительских фотоувеличителей

Наименование объектива

Формат увеличиваемого кадра аХЬ, мм

Фокусное расстояние Г, мм

Относительное отверстие

о

§э

Число компонентов и линз

Фотографическая разрешающая сила

в центре поля

на краю поля

Индустар -26М

24X36

Индустар-50У

24X36

52,4

Вега-ПУ

24X36

Индустар-58У

60x60

Вега-бУ

60X60

Индустар-23

60X90

Вега-5У

60X90

Приводим сведения о массовых объективах фотоувеличителей. В них часто применяется оптика фотографических объективов, корригированных для бесконечности . В табл. VI, 12 приведены некоторые сведения о серийно выпускающихся объективах.

Стремление к снижению стоимости фотоувеличителя побуждает промышленность унифицировать оптику объективов фотоаппаратов, выпуская ее для фотоувеличителей лишь в соответствующих оправах.

§ 4. ОБЪЕКТИВЫ-АНАСТИГМАТЫ ДЛЯ УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЙ

ОБЛАСТИ СПЕКТРА

Объективы-апланаты для ультрафиолетовой области существуют уже давно. Сложна разработка объективов-анастигматов, прозрачных в ультрафиолетовой области спектра, поскольку все пригодные для этого оптические среды (кварц, флюорит и др.) имеют малые величины показателей преломления, что принципиально затрудняет коррекцию кривизны поверхности изображения при большом относительном отверстии анастигмата. Зарубежными фирмами (в частности, фирмой

* Успешные работы этого направления выполнены А. Грамматиным и его сотрудниками.



К. Цейсе ), а также у нас были разработаны простые анастигматы типа Тессар ( Индустар ) из оптических стекол повышенной прозрачности в близком ультрафиолете. Однако эти объективы обладали невысокими отверстиями (1 : 6,3-1 : 4,5) и работали в области спектра не короче длин волн 350-340 нм.

Для продвижения в более коротковолновую область спектра - до 260-250 нм - создавали триплеты, в положительных линзах которых применялся кварц, а в отрицательных линзах - каменная соль, защищаемая вследствие своей большой гигроскопичности с обеих сторон пластинами из того же кварца. Получение искусственного флюорита достаточно больших размеров и хорошей прозрачности (по крайней мере, до 250 нм) позволило использовать его в положительных линзах (nD = 1,43385; v = 95,1) в комбинации с плавленым кварцем (по = 1,45860; v = 68,0), играющим роль флинта.

За последние годы Д. Волосовым, Н. Хмельниковой и Т. Шама-ниной были разработаны светосильные линзовые анастигматы Уфар для ультрафиолетовой области спектра от 230 до 410 нм и длиннофокусные зеркально-линзовые объективы Зуфар для той же спектральной области. Эти объективы могут быть установлены в обычных пленочных фотоаппаратах типа Зоркий , Ленинград с форматом изображения 24 X 36 мм. Объективы Уфар в спектральной зоне Х=2Ъ0нм обладают светопропусканием не ниже 50%, и, следовательно, фактически работают в еще более коротковолновой области - приблизительно до 230 нм.

В табл. VI, 13 приведены некоторые сведения об этих объективах.

Таблица VI,13

Объективы-анастигматы для ультрафиолетовой области спектра (230-410 нм)

Наименование объектива

Фокусное расстояние Г, мм

Относительное отверстие

е

о

§3

О™ ПО!

£ °-

Число компонентов и линз

Фотографи решающая

в центре поля

ческая раз-сила, млг'

на краю поля

Материал линз

Уфар-4

52,4

1. 2, 8

Флюорит;

плавленый

кварц

Уфар-Ь

Зуфар-2

Зеркально-

линзовый

Зуфар-1

На рис. VI, 14 представлены оптические схемы объективов. Разрешающая сила линзовых объективов довольно быстро снижается (см. табл. VI, 13) от центра поля к краям изображения. Объясняется это невозможностью полного исправления кривизны поля при малых величинах показателей преломления оптических сред.

Описанные объективы представляют интерес для криминалисти-




Яндекс.Метрика