Главная страница » Фотографическая оптика


торца оправы объектива до плоскости фильма лишь не менее 10 мм. Такая возможность уменьшения заднего фокального отрезка позволит создать оптически более совершенные анастигматы.


Рис. VII, 4. Схема Рис. VII, 5. Объектив Варио-Ли-

особо светосильных кар-Л с переменным фокусным проекционных анасти- расстоянием /=35-65 мм

гматов РО-109, РО-110 и РО-111

Таблица VII,2

Отечественные объективы для проекции \6-мм фильмов

Марка объектива

Тип объектива

Фокусное расстояние г, ММ

Относительное отверстие

Диаметр оправы, мм

Длина объектива Id, мм

Задний отрезок, мм

Коэффициент пропускания,

Разрешающая сила в центре и на краю поля, ммг*

Освещенность на краю поля, %

РО-102

Апланат

1:1,65

16,7

100/40

РО-101

Апланат

1:1,65

20,3

100/40

РО-104

Апланат

1:1,5

102,5

30,4

РО-110

Анастигмат

1:1,2

17,7

90/50

ОКП1-35

Анастигмат

1:1,2

90/50

РО-109

Анастигмат

1:1,2

26,2

90/45

ОКПЗ-50

Анастигмат

1:1,2

90/45

РО-111

Анастигмат

1:1,4

34,3

90/50

Варио-Ли-

Анастигмат

35-65

1:1,4

100/50

(160ПФП-1-1)

Во Франции фирмой Бертьё разработан шестилинзовый анастигмат с тем же относительным отверстием 1 : 1,2, но имеющий при фокусном расстоянии 50 мм задний отрезок 4 мм, вместо 26,2 мм у объектива РО-109 (/ = 50 мм). Эта оптическая схема применена в проекционном объективе ОКПЗ-50 (/ = 50; 1 : 1,2), краткие сведения о котором приведены в табл. VI 1,2. Все эти анастигматы визуально разрешают около 90 мм 1 в центре поля с плавным снижением разрешения до 50 мм 1 на краю поля.

В 1967 году Д. Волосовым и Н. Лебедевой был разработан в ЛИКИ сравнительно простой девятилинзовый объектив Варио-Ликар-П , изготовленный под шифром 160ПФП-1-1, фокусное расстояние которого непрерывно изменяется от 35 до 65 мм при относительном отверстии 1 : 1,4. Объектив обладает хорошей коррекцией всех аберраций -



более совершенной, чем объективы РО-110, РО-109 и РО-111 при соответствующих фокусных расстояниях 35, 50 и 65 мм. Оптико-кинематическая схема системы проста: изменение фокусного расстояния достигается путем перемещения лишь второго компонента. Объектив имеет


f=BS,297) SS/JSS 6=0 6rZYfZ $=-JoZfZ0 6r-4%S3e <$r--2W

,гЦ£ a


10\dr \10\8

n\o

Рис. VII, 6. Аберрации панкратического проекционного объектива Ва-рио-Ликар-П при фокусных расстояниях: а - / 35 мм; б - /-65 мм

сравнительно малые габариты: при общей длине 170 мм диаметр его первой линзы 70 мм. На рис. VII, 5 представлено положение компонента при / = 35 мм; при / = 65 мм компонент приближается вплотную к компоненту /; при этом задний фокальный отрезок изменяется



весьма незначительно и равен около 32 мм. На рис. VII, 6 приведены аберрации широких меридиональных и сагиттальных пучков этого объектива при двух крайних значениях его фокусных расстояний - 35 и 65 мм. Аберрации, как видим, корригированы весьма совершенно.

§ 3. ОБЪЕКТИВЫ ДЛЯ КИНОПРОЕКЦИИ ШИРОКОФОРМАТНЫХ 70-лш ФИЛЬМОВ

Полезный световой поток кинопроекторов для широкоформатных 70-лш фильмов достигает 30 ООО-40 ООО лм, а иногда и более. Последнее определяет большую плотность светового потока, проходящего через проекционный объектив. Действительно, фокусные расстояния и относительные отверстия проекционных объективов для широкоформатной кинопроекции имеют приблизительно те же значения, что и при проекции обычных 35-лш фильмов. Следовательно, полезные световые потоки возрастают пропорционально площадям кадровых окон - приблизительно в три раза. Возникают опасения образования больших температурных градиентов в линзах, опасность растрескивания стекол линз и т. п. Это побудило нас при Проектировании оптических схем первых вариантов проекционных объективов избрать такие решения, при которых диаметры линз существенно превышают те величины, которые получаются у обычных объективов данного фокусного расстояния и относительного отверстия.

Как известно, диаметры линз обычных объективов приблизительно равны диаметру входного зрачка. В предложенных нами оптических схемах диаметры всех линз в 1,5-2 раза больше, а следовательно, плотности световых потоков в линзах уменьшаются приблизительно в три раза. Оптическую схему такого объектива мы образовали путем установки впереди сложного длиннофокусного светосильного компонента с фокусным расстоянием около 180-200 мм и относительным отверстием 1 : 1,8-1 : 2 афокальной насадки приблизительно двукратного уменьшения, что привело к эквивалентному фокусному расстоянию проекционного объектива 90- 100 мм при том же относительном отверстии 1 : 1,8- 1:2. Спроектированная по такой схеме система имеет линзы большого диаметра (около 100 мм) и длину более 300 мм.

Трудность решаемой задачи заключалась в достижении достаточно совершенной коррекции аберраций при расширенных полях зрения (30-40р) и минимальном виньетировании лучей широких наклонных пучков. Разработанные автором и Э. Конторович проекционные анастигматы ОКП2 и ОКПЗ (табл. VII, 3) при виньетировании, не превышающем 20% на краю поля, разрешают около 100 мм 1 в центре в плавным снижением разрешения до 60-55 мм 1 на краю поля. На рие. VII, 7 представлена оптическая схема системы, образованной из основного пятилинзового объектива и двухкомпонентной афокальной насадки

В 1966 году в ЛИКИ были разработаны малогабаритные шестилинзовые анастигматы типа Эра (см. рис. IV, 11, г), имеющие нормальные габариты обычных объективов и также предназначенные для проекции




Яндекс.Метрика