Ахроматический объектив: различия между версиями
[отпатрулированная версия] | [отпатрулированная версия] |
Addbot (обсуждение | вклад) м 17 интервики-ссылок перенесено на Викиданные, d:q340600 |
-PhoeniX- (обсуждение | вклад) м Перемещение из Category:Объективы по виду оптической коррекции в Category:Объективы по видам оптической коррекции с помощью «Cat-a-lot» |
||
(не показана 41 промежуточная версия 24 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Файл:Achromat 2.svg|thumb|400px|Схема |
[[Файл:Achromat 2.svg|thumb|400px|Схема ахроматического объектива: 1 — крон, 2 — флинт, 3 — зелёный луч, 4 — точка сведения синего и красного лучей]] |
||
[[Файл:Achromatic focal curve-ru.svg|thumb|400px|]] |
|||
'''Ахромати́ческая ли́нза''' (ахрома́т) — сложная [[линза (оптика)|линза]], состоящая из рассеивающей и собирающей линз, чаще всего склеенных между собой оптическим клеем (например [[канадский бальзам]], бальзамин и прочие). Склеивание никак не влияет на ахроматические свойства, однако позволяет уменьшить переотражения от поверхностей [[линза (оптика)|линз]], снизить требования к точности изготовления склеиваемых поверхностей и облегчить последующий монтаж. [[линза (оптика)|Линзы]] больших диаметров, как правило, не склеивают. |
|||
'''Ахромати́ческий объекти́в''', '''ахрома́т''' — [[объектив]], в котором исправлена [[хроматическая аберрация]] для лучей света двух различных [[длина волны|длин волн]] и частично — [[сферическая аберрация]]{{sfn|Фотокинотехника|1981|с=30}}. Оптические системы с коррекцией по трём и более цветам (длинам волн) называются [[апохромат]]ами. С более полной геометрической коррекцией — [[апланат]]ы. |
|||
В простейшем случае представляет собой [[Дублет (линза)|дублет]], склеенный из двух [[линза (оптика)|линз]], одна из которых положительная, а другая — отрицательная. В таких случаях используют линзы, изготовленные из [[оптическое стекло|оптических стёкол]] с различной [[Дисперсия волн|дисперсией]]. Для склеивания линз применяют оптический клей (например, [[канадский бальзам]], [[пихтовый бальзам]] или бальзамин). Склеивание линз само по себе никак не влияет на ахроматические свойства, однако позволяет уменьшить отражение света от поверхностей линз, снизить требования к точности изготовления склеиваемых поверхностей и облегчить последующий монтаж. Линзы относительно больших размеров (с диаметром более 10 см), как правило, не склеивают, так как из-за различия температурных коэффициентов расширения положительной и отрицательной линз, при увеличении их размеров возрастает вероятность нарушения целостности склейки, происходящего при изменении температуры окружающей среды. |
|||
== Появление ахроматических объективов == |
|||
Исправить хроматическую аберрацию пытался ещё [[Ньютон, Исаак|Исаак Ньютон]], установивший причину размытия изображений в [[Анахромат|оптических системах того времени]]. Однако в результате ошибки при проведении опытов, в частности, из-за использования свинцового сахара ([[свинца ацетаты|ацетата свинца]])<ref name="Vt">{{книга||автор=Лебедев Ю.А.|заглавие=Второе дыхание марафонца (о свинце)|издательство=Металлургия|место=М.|год=1990|страниц=144|isbn=5-229-00435-5}}</ref>{{rp|25}}, Ньютон пришёл к выводу о невозможности удаления этого нежелательного эффекта в системе линз. Мнение Ньютона было авторитетным, и долгое время его не пытались оспорить. Лишь в 1733 году Честер Холл предложил способ исправления хроматической аберрации с помощью стекла двух типов. Большие работы по созданию ахроматических объективов начались после того, как мысль о возможности исправления хроматической аберрации высказал [[Эйлер, Леонард|Леонард Эйлер]] в 1747 году. Одними из первых множество ахроматических конструкций для телескопов изготовили [[Доллонд, Джон|Джон Доллонд]] и {{нп2|Доллонд, Питер|Питер Доллонд|en|Peter Dollond}} в 1758—1761 гг.<ref>{{статья|автор=Гуриков В.А.|заглавие=Первые ахроматические телескопы|издание=[[Земля и Вселенная]]|номер=4|год=1980|страницы=68-71}}</ref> |
|||
== Особенности конструкции == |
== Особенности конструкции == |
||
⚫ | Линзы ахромата выполняются из неодинаковых по дисперсии света сортов оптического стекла. Положительная изготавливается из стекла с бо́льшим (как правило, [[крон (стекло)|крона]]), а отрицательная — из стекла с меньшим коэффициентом средней дисперсии (как правило, [[флинт (стекло)|флинта]]). В истории были эксперименты и с более тяжёлыми стёклами, содержащими до 30% массы тория. Такие линзы производились с 1940 по 1970-е.<ref>[http://camerapedia.wikia.com/wiki/Radioactive_lenses] {{Wayback|url=http://camerapedia.wikia.com/wiki/Radioactive_lenses |date=20171012045255 }} Радиоактивные линзы</ref> |
||
⚫ | При этом нет принципиальной разницы, в каком порядке будут стоять линзы — возможны комбинации, когда рассеивающая ([[флинт (стекло)|флинтовая]]) стоит «впереди» собирающей ([[крон (стекло)|кроновой]]). Такой вариант был предложен Томасом Груббом в 1857 г. Возможны и трёхлинзовые комбинации. Например, ахромат Питера Доллонда, где отрицательная флинтовая линза заключена между двумя положительными кроновыми. |
||
⚫ | |||
⚫ | При этом нет принципиальной разницы, в каком порядке будут стоять |
||
В общем случае линзы подбираются так, что для каких-либо двух длин волн [[видимое излучение|света]] полностью, а для остальных значительно устранён [[хроматические аберрации|хроматизм положения]]. |
В общем случае линзы подбираются так, что для каких-либо двух длин волн [[видимое излучение|видимого света]] полностью, а для остальных значительно устранён [[хроматические аберрации|хроматизм положения]]. |
||
Для общего случая, условием ахроматизации двухлинзового объектива (или компонента) будет равенство отношений оптических сил и коэффициентов дисперсии отдельных линз: |
Для общего случая, условием ахроматизации двухлинзового объектива (или компонента) будет равенство отношений оптических сил и коэффициентов дисперсии отдельных линз: |
||
Строка 15: | Строка 21: | ||
где |
где |
||
* <math> |
* <math>\Phi</math> — [[оптическая сила]] в диоптриях, |
||
* <math> |
* <math>\nu_\lambda</math> — [[Оптическое стекло|коэффициент дисперсии]] ([[число Аббе]]). |
||
Выбор длин волн, подлежащих ахроматизации, определяется назначением объектива. Так, для систем визуального наблюдения «соединяют» красный C (λ=656, |
Выбор длин волн, подлежащих ахроматизации, определяется назначением объектива. Так, для систем визуального наблюдения «соединяют» красный C (λ=656,3 [[нанометр|нм]]) и голубой F (λ=486,1 нм) лучи. Это так называемая «визуальная» коррекция. |
||
«Фотовизуальную» же коррекцию применяют в объективах для фотографирования с визуальной фокусировкой («старые» фото- и некоторые астрономические объективы), «соединяя» жёлтый D (λ= 589, |
«Фотовизуальную» же коррекцию применяют в объективах для фотографирования с визуальной фокусировкой («старые» фото- и некоторые астрономические объективы), «соединяя» жёлтый D (λ= 589,3 нм) и синий G' (λ=434,1 нм) лучи. |
||
Современные фотообъективы, как правило, ахроматизируют от синей (G') до красной (C) области [[ |
Современные фотообъективы, как правило, ахроматизируют от синей (G') до красной (C) области [[спектр]]а. |
||
Исправление других [[Аберрации оптических систем|аберраций]] также обусловлено применением ахромата. Так, для оптических систем не требующих больших полей зрения ( |
Исправление других [[Аберрации оптических систем|аберраций]] также обусловлено применением ахромата. Так, для оптических систем, не требующих больших полей зрения (объективов зрительных труб, [[рефрактор (телескоп)|телескопов-рефракторов]], [[бинокль|биноклей]], [[оптический прицел|оптических прицелов]] и т. п.), как правило, исправляются [[сферическая аберрация]] и [[Кома (оптика)|кома]]. |
||
=== «Новые» («аномальные») ахроматы === |
=== «Новые» («аномальные») ахроматы === |
||
Примерно к 70-м годам XIX в., благодаря работам |
Примерно к 70-м годам XIX в., благодаря работам [[Аббе, Эрнст|Эрнста Аббе]] и Отто Шотта, появились оптические стёкла [[Крон (стекло)|кронового типа]] с высоким [[Показатель преломления|показателем преломления]]. |
||
Это привело к созданию так называемых «новых» (или «аномальных») ахроматов. В таком «новом» («аномальном») ахромате показатель преломления |
Это привело к созданию так называемых «новых» (или «аномальных») ахроматов. В таком «новом» («аномальном») ахромате показатель преломления кронового стекла выше, чем флинтового. В то время, как у «старого» (или «нормального») — наоборот, выше показатель преломления флинта, чем крона. Это позволило уменьшить крутизну радиусов поверхностей «новых» ахроматов по сравнению со «старыми» (при одинаковой [[Оптическая сила|оптической силе]]), что, в свою очередь, значительно облегчило коррекцию сферической аберрации. |
||
К тому же у аномальных ахроматов |
К тому же у аномальных ахроматов меньшие значения имеет сумма Петцваля, характеризующая [[Кривизна поля изображения|кривизну поля изображения]]. |
||
Такая особенность «новых ахроматов» оказалось столь полезна для расчёта оптических систем широких полей зрения (например, фотообъективов), что практически определила область их применения (только для коррекции [[Астигматизм (аберрация)|астигматизма]] и/или |
Такая особенность «новых ахроматов» оказалось столь полезна для расчёта оптических систем широких полей зрения (например, фотообъективов), что практически определила область их применения (только для коррекции [[Астигматизм (аберрация)|астигматизма]] и/или кривизны поля изображения). |
||
Вследствие чего большинство «новых ахроматов» полностью утратили ахроматические свойства, хотя и продолжают именоваться «ахроматами» (в частности, в англоязычной специальной литературе). |
|||
Например, таким «ахроматом», не имеющим ахроматических свойств, является задняя линза объективов [[Тессар]]. |
Например, таким «ахроматом», не имеющим ахроматических свойств, является задняя линза объективов [[Тессар]]. |
||
== « |
== «Ландшафтный» («пейзажный») объектив == |
||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | Имея такую же компоновку, как и [[Монокль (объектив)|монокль]] [[Волластон, Уильям Хайд|Волластона]], этот объектив обладал достаточно исправленным астигматизмом и сравнительно плоским полем изображения. Однако, невысокая [[светосила]] (F : 15), учитывая низкую светочувствительность фотоматериалов того времени, ограничивала область применения такого объектива исключительно пейзажными съёмками. Этим и обусловлено такое его название, как «ландшафтный объектив» (''lentille à paysage''). |
||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | Имея такую же компоновку, как и [[Монокль (объектив)|монокль]] [[Волластон, Уильям Хайд| |
||
== См. также == |
== См. также == |
||
* [[Апохромат]] |
* [[Апохромат]] |
||
* [[Суперахромат]] |
* [[Суперахромат]] |
||
* [[Апланат]] |
|||
* [[Анастигмат]] |
|||
== Примечания == |
|||
{{примечания}} |
|||
== Литература == |
== Литература == |
||
* {{книга |
|||
* '''Волосов Д. С.''' Фотографическая оптика. М., «Искусство», 1971. |
|||
| автор = [[Иофис, Евсей Абрамович|Е. А. Иофис]] |
|||
| заглавие = Фотокинотехника |
|||
| ссылка = https://archive.org/details/libgen_00236207| ответственный = И. Ю. Шебалин |
|||
| место = М., |
|||
| издательство = «Советская энциклопедия» |
|||
| год = 1981 |
|||
| страниц = 447 |
|||
| страницы = [https://archive.org/details/libgen_00236207/page/n30 30] |
|||
| ref = Фотокинотехника |
|||
}} |
|||
* {{книга |
|||
| автор = [[Волосов, Давид Самуилович|Д. С. Волосов]] |
|||
| заглавие = Фотографическая оптика |
|||
| издание = 2-е изд |
|||
| место = М., |
|||
| издательство = «Искусство» |
|||
| год = 1978 |
|||
| страниц = 543 |
|||
| страницы = 154—159 |
|||
| ref = Волосов |
|||
}} |
|||
* '''Слюсарёв Г. Г.''' Расчёт оптических систем. Л., «Машиностроение», 1975. |
* '''Слюсарёв Г. Г.''' Расчёт оптических систем. Л., «Машиностроение», 1975. |
||
* '''R. Kingslake.''' A History of Photographic Lens, Academy Press, 1989 |
* '''R. Kingslake.''' A History of Photographic Lens, Academy Press, 1989 |
||
* '''Яштолд-Говорко В. А.''' Фотосъёмка и обработка. Съёмка, формулы, термины, рецепты. Изд. 4-е, сокр. М., «Искусство», 1977. |
* '''Яштолд-Говорко В. А.''' Фотосъёмка и обработка. Съёмка, формулы, термины, рецепты. Изд. 4-е, сокр. М., «Искусство», 1977. |
||
Строка 56: | Строка 91: | ||
* {{ВТ-ЭСБЕ|Ахроматический}} |
* {{ВТ-ЭСБЕ|Ахроматический}} |
||
{{ |
{{вс}} |
||
{{ |
{{rq|isbn|refless}} |
||
[[Категория:Линзы]] |
[[Категория:Линзы]] |
||
[[Категория:Объективы по |
[[Категория:Объективы по оптическим схемам]] |
||
[[Категория:Объективы по видам оптической коррекции]] |
Текущая версия от 18:07, 9 ноября 2023
Ахромати́ческий объекти́в, ахрома́т — объектив, в котором исправлена хроматическая аберрация для лучей света двух различных длин волн и частично — сферическая аберрация[1]. Оптические системы с коррекцией по трём и более цветам (длинам волн) называются апохроматами. С более полной геометрической коррекцией — апланаты.
В простейшем случае представляет собой дублет, склеенный из двух линз, одна из которых положительная, а другая — отрицательная. В таких случаях используют линзы, изготовленные из оптических стёкол с различной дисперсией. Для склеивания линз применяют оптический клей (например, канадский бальзам, пихтовый бальзам или бальзамин). Склеивание линз само по себе никак не влияет на ахроматические свойства, однако позволяет уменьшить отражение света от поверхностей линз, снизить требования к точности изготовления склеиваемых поверхностей и облегчить последующий монтаж. Линзы относительно больших размеров (с диаметром более 10 см), как правило, не склеивают, так как из-за различия температурных коэффициентов расширения положительной и отрицательной линз, при увеличении их размеров возрастает вероятность нарушения целостности склейки, происходящего при изменении температуры окружающей среды.
Появление ахроматических объективов
[править | править код]Исправить хроматическую аберрацию пытался ещё Исаак Ньютон, установивший причину размытия изображений в оптических системах того времени. Однако в результате ошибки при проведении опытов, в частности, из-за использования свинцового сахара (ацетата свинца)[2]:25, Ньютон пришёл к выводу о невозможности удаления этого нежелательного эффекта в системе линз. Мнение Ньютона было авторитетным, и долгое время его не пытались оспорить. Лишь в 1733 году Честер Холл предложил способ исправления хроматической аберрации с помощью стекла двух типов. Большие работы по созданию ахроматических объективов начались после того, как мысль о возможности исправления хроматической аберрации высказал Леонард Эйлер в 1747 году. Одними из первых множество ахроматических конструкций для телескопов изготовили Джон Доллонд и Питер Доллонд (англ. Peter Dollond) в 1758—1761 гг.[3]
Особенности конструкции
[править | править код]Линзы ахромата выполняются из неодинаковых по дисперсии света сортов оптического стекла. Положительная изготавливается из стекла с бо́льшим (как правило, крона), а отрицательная — из стекла с меньшим коэффициентом средней дисперсии (как правило, флинта). В истории были эксперименты и с более тяжёлыми стёклами, содержащими до 30% массы тория. Такие линзы производились с 1940 по 1970-е.[4]
При этом нет принципиальной разницы, в каком порядке будут стоять линзы — возможны комбинации, когда рассеивающая (флинтовая) стоит «впереди» собирающей (кроновой). Такой вариант был предложен Томасом Груббом в 1857 г. Возможны и трёхлинзовые комбинации. Например, ахромат Питера Доллонда, где отрицательная флинтовая линза заключена между двумя положительными кроновыми.
В общем случае линзы подбираются так, что для каких-либо двух длин волн видимого света полностью, а для остальных значительно устранён хроматизм положения.
Для общего случая, условием ахроматизации двухлинзового объектива (или компонента) будет равенство отношений оптических сил и коэффициентов дисперсии отдельных линз:
,
где
- — оптическая сила в диоптриях,
- — коэффициент дисперсии (число Аббе).
Выбор длин волн, подлежащих ахроматизации, определяется назначением объектива. Так, для систем визуального наблюдения «соединяют» красный C (λ=656,3 нм) и голубой F (λ=486,1 нм) лучи. Это так называемая «визуальная» коррекция.
«Фотовизуальную» же коррекцию применяют в объективах для фотографирования с визуальной фокусировкой («старые» фото- и некоторые астрономические объективы), «соединяя» жёлтый D (λ= 589,3 нм) и синий G' (λ=434,1 нм) лучи.
Современные фотообъективы, как правило, ахроматизируют от синей (G') до красной (C) области спектра.
Исправление других аберраций также обусловлено применением ахромата. Так, для оптических систем, не требующих больших полей зрения (объективов зрительных труб, телескопов-рефракторов, биноклей, оптических прицелов и т. п.), как правило, исправляются сферическая аберрация и кома.
«Новые» («аномальные») ахроматы
[править | править код]Примерно к 70-м годам XIX в., благодаря работам Эрнста Аббе и Отто Шотта, появились оптические стёкла кронового типа с высоким показателем преломления.
Это привело к созданию так называемых «новых» (или «аномальных») ахроматов. В таком «новом» («аномальном») ахромате показатель преломления кронового стекла выше, чем флинтового. В то время, как у «старого» (или «нормального») — наоборот, выше показатель преломления флинта, чем крона. Это позволило уменьшить крутизну радиусов поверхностей «новых» ахроматов по сравнению со «старыми» (при одинаковой оптической силе), что, в свою очередь, значительно облегчило коррекцию сферической аберрации.
К тому же у аномальных ахроматов меньшие значения имеет сумма Петцваля, характеризующая кривизну поля изображения. Такая особенность «новых ахроматов» оказалось столь полезна для расчёта оптических систем широких полей зрения (например, фотообъективов), что практически определила область их применения (только для коррекции астигматизма и/или кривизны поля изображения). Вследствие чего большинство «новых ахроматов» полностью утратили ахроматические свойства, хотя и продолжают именоваться «ахроматами» (в частности, в англоязычной специальной литературе). Например, таким «ахроматом», не имеющим ахроматических свойств, является задняя линза объективов Тессар.
«Ландшафтный» («пейзажный») объектив
[править | править код]В 1839 г. ахроматический мениск был предложен французским оптиком Шарлем Шевалье в качестве фотографического объектива.
Имея такую же компоновку, как и монокль Волластона, этот объектив обладал достаточно исправленным астигматизмом и сравнительно плоским полем изображения. Однако, невысокая светосила (F : 15), учитывая низкую светочувствительность фотоматериалов того времени, ограничивала область применения такого объектива исключительно пейзажными съёмками. Этим и обусловлено такое его название, как «ландшафтный объектив» (lentille à paysage).
См. также
[править | править код]Примечания
[править | править код]- ↑ Фотокинотехника, 1981, с. 30.
- ↑ Лебедев Ю.А. Второе дыхание марафонца (о свинце). — М.: Металлургия, 1990. — 144 с. — ISBN 5-229-00435-5.
- ↑ Гуриков В.А. Первые ахроматические телескопы // Земля и Вселенная. — 1980. — № 4. — С. 68-71.
- ↑ [1] Архивная копия от 12 октября 2017 на Wayback Machine Радиоактивные линзы
Литература
[править | править код]- Е. А. Иофис. Фотокинотехника / И. Ю. Шебалин. — М.,: «Советская энциклопедия», 1981. — С. 30. — 447 с.
- Д. С. Волосов. Фотографическая оптика. — 2-е изд. — М.,: «Искусство», 1978. — С. 154—159. — 543 с.
- Слюсарёв Г. Г. Расчёт оптических систем. Л., «Машиностроение», 1975.
- R. Kingslake. A History of Photographic Lens, Academy Press, 1989
- Яштолд-Говорко В. А. Фотосъёмка и обработка. Съёмка, формулы, термины, рецепты. Изд. 4-е, сокр. М., «Искусство», 1977.
Ссылки
[править | править код]- Ахроматический // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.
Для улучшения этой статьи желательно: |