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




Яндекс.Метрика