|
Главная страница » Фотографическая оптика
ческих исследований, фотографирования искровых разрядов и различных процессов в ультрафиолетовой области спектра. Зеркально-линзовые анастигматы Зуфар являются апохроматами в широкой области спектра - от 230 до 700 нм - и могут найти при-
 а 5 6 Рис. VI, 14. Оптические схемы линзовых объективов для ультрафиолетовой области: а- Уфар-1>; б- Уфар-4 ; в - зеркально-линзовые Зуфар менение при фотографировании удаленных объектов без светофильтров, например при съемке поверхности Луны и безатмосферных планет. § 5. ОСОБО СВЕТОСИЛЬНЫЕ АНАСТИГМАТЫ ДЛЯ ФЛЮОРОГРАФИИ И ДЛЯ РАБОТЫ СОВМЕСТНО С ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВЫМИ ТРУБКАМИ Для фотографирования малоярких изображений с флюоресцирующих экранов рентгеновских установок (флюорографирования) или киносъемки движущихся изображений с экранов электронно-лучевых трубок (ЭЛТ) локаторных и осциллографических установок, изображений с экранов электронно-оптических преобразователей (ЭОП) и т. п., а также для проецирования изображений g просвечиваемых фотонегативов на те же ЭЛТ, необходимы особо светосильные и высококачественные объективы, рассчитанные для конечных расстояний предметов. Их высокая светосила необходима для сокращения времени экспозиции при флюорографии, при фотографировании движущихся изображений на экране ЭЛТ и уменьшения смаза изображения в плоскости приемника и т.п. В зависимости от размеров фотографируемых объектов (рентгеновских экранов, фотонегативов, экранов ЭЛТ) и размеров приемников изображений выбирается увеличение р; спектральные характеристики объектов и приемников изображений определяют характер хроматической коррекции объектива. Например, спектральное излучение экранов рентгеновских установок оказывается вблизи зеленой линии е (X = = 546,1 нм), спектральные характеристики передающих телевизионных трубок имеют максимум чувствительности вблизи % = 470 нм у трубок типа Кокс (см. рис. VIII, 1) и вблизи линии е(Х = 546,1 нм) у трубок типа Колба . Соответственно эти длины волн принимаются в качестве основных при коррекции монохроматических аберраций объективов, если источник освещения при этом имеет белый цвет Е (равноинтенсивное излучение).
Р-Гелиос Электрон-Ь Селена-1 Аврора- Ь Аврора-2 Аврора-4 Кадр-6 ОБ-136 | Наименование объектива | | Фокусное расстояние Р, мм | 1:1,5 1:0,75 1:1,25 1:2,2 1:2,5 1:2,7 1:0,83 | Относительное отверстие е | 0,28 0,20 0,125 0,12 0,10 0,10 0,50 | Числовая апертура А' | ОСЛОСЛОООО | Поле предмета 2/, мм | -0,2 -0,167 -1 -1 -0,9 -1 -0,85 -0,2 | Линейное увеличение 0 | | Поле изображения 2/, мм | 5/8 8/10 8/10 6/8 6/8 6/8 7/9 Зеркально-линзовый | Число компонентов и линз | О О О Ю СО 4*. СЛ О 4 - 1 М ОО 00 00 1 Л. 1 00 о СО Ю | Расстояние от плоскости предмета до изображения, мм | ГО СО- т ° ~~ | Область ахроматизации, нм | 28 * g *ч g О) ю *~ со | Основная длина волны, нм | Без светофильтра ЗС-8 СС5+ЖС4 Без светофильтра | Светофильтр | т. 10 т. 20 т. 15 т. 17 т. 17 т. 17 Визуально | Фотоматериал | СОСЛСОСОСЛ4*.0>4*. ОЮ4*1Ю©СО© | в центре поля | Разрешающая сила, ммг* | Ою-н-согокэкэ ОООЮСЛОООСД^! | на краю поля |
Е о Р а\ о н с CP Sa (Ъ Ж н о о S Я о << JC CD GO н о < ж р Н Я
Если же источник освещения типа Л, т. е. имеет цветовую температуру 2854 К, соответствующую излучению вольфрамовой лампы накаливания, трехцветные коэффициенты которой х = 0,44757, у = 0,40745 и z = 0,14498, то максимумы актиничного потока Ак = S\h оказываются смещенными в желто-красную область спектра и приходятся вблизи X = 620 нм у телевизионных трубок типа Колба (см. рис. VIII, 1) и вблизи X = 570 нм у трубок Кокс . Максимумы спектральной чувствительности фотокатодов передающих телевизионных трубок ЛИ-17 и ЛИ-7 приходятся соответственно на длины волн е (к = 546,1 нм) и 460 нм (см. рис. VIII, 2); для первой трубки необходима ахроматизация в области от А (404,7 нм) до F (486,1 нм), а для второй трубки - в области приблизительно от h до 500 нм. Конечно, переход от белого источника освещения Е к какому-либо хроматическому освещению приведет к изменению спектральных величин актиничных потоков Л л и, следовательно, потребует другой ахроматизации объектива. Не меньшее значение имеет качество оптического изображения объектива, применяемого с тем или иным приемником. На рис. VI, 15 приведены результаты исследований Е. Семеновым частотно-контрастных характеристик всех звеньев электронно-оптического преобразователя ПИМ-3 в центре поля, а также ЧКХ объектива, проецирующего изображение на фотокатод ЭОП и микрообъектива микроскопа, предназначенного для наблюдения изображений на экране ЭОП. Как видим, влияние головного объектива огромно. За последние годы Д. Волосовым, Е. Гагенторн, Ш. Печатниковой, М. Перси-ной, В. Смирновой и другими была разработана группа объективов указанного назначения с различными оптическими характеристиками (табл. VI, 14). Из группы объективов, предназначенных для фотографирования изображений с экранов ЭЛТ с пяти-семикратным уменьшением на 35-лш кинопленку интерес представляет объектив Электрон-1 . На рис. VI, 16 приведена оптическая схема объектива и графики его раз-
 250 300 Nmm1 Рис. VI, 15. Частотно-контрастные характеристики звеньев системы объектив - ЭОП: / - зеркально-линзового объектива ОБ-114; 2 - кислородно-цезиевого фотокатода; 3 - электронной электростатической линзы; 4 - катодолюминесцентного экрана: 5 - микрообъектива
 Рис. VI, 16. Оптическая схема объектива Электрон-1 и графики его разрешающей силы на кинопленке тип 20: а - со светофильтром 3C-8 и б - без светофильтра
|