Objectif d'appareil photographique pour films gaufrés. Pour tous les genres de films il est sou vent avantageux, lors de la prise de vue, qu'on dispose dun objectif<B>à</B> grand angle, et cela en particulier lors de la prise de vues cinématographiques sur des films gaufrés. Dans ce dernier cas, une lentille collimatrice est disposée, près du film et, bien que'le film de couleur soit placé au foyer de la lentille collimatrice, il est avantageux que l'objectif soit tel que la distance focale de la lentille collimatrice soit très grande.
La présente invention a pour objet un objectif d'appareil photographique pour films gaufrés, lequel appareil contient une lentille collimatrice disposée en avant du film. Cet objectif est caractérisé en ce qu'il comprend une lentille divergente qui, placée en avant du foyer antérieur de l'objectif proprement dit, raccourcit la distance focale de l'ensem <B>ble</B> et permet l'emploi d'une lentille collima- trice de longue distance focale. Le dessin ci-annexé représente,<B>à</B> titre d'exemple, une foi-me d'exécution de l'objet de l'invention.
On a représenté au dessin un film can nelé<B>1,</B> en avant duquel est placée une len tille collimatrice 2 en avant de laquelle se trouve un objectif comprenant une monture<B>3</B> contenant un objectif photographique.
Celui-ci comprend, comme lentilles postérieures, une lentille concavo-convexe 4, une lentille bi convexe<B>5,</B> Lin filtre de couleur<B>6</B> fait de deux plaques de verre ayant entre elles une couche de couleurs disposées sur trois bandes paral- lùles de surfaces égales qui sont respective ment bleue, verte et rouge et, comme len tilles antérieures, une lentille bi-concave <B>7</B> et une lentille biconvexe<B>8.</B> Il va de soi que n'importe quel autre type d'objectifs connus peut être employé dans ce but. En avant de cet objectif, on place en outre un système divergent de lentilles que l'on situe dans le plan focal antérieur ou en avant du plan focal antérieur de l'objectif initial.
Ce système est composé d'une lentille bi-concave <B>9</B> et d'une lentille concavo-convexe <B>10.</B> Dans la construction de l'objectif complet, si<B>f</B> est le foyer<B>de</B> l'objectif divergent<B>9, 10,</B> et fi le loyer de l'objectif primitif 4,<B>5, 7, 8,</B> et si la distance entre les plans principaux de l'objectif ordinaire et de l'objectif divergent est E, la distance locale du nouvel objectif comprenant l'objectif primitif et l'objectif divergent est
EMI0002.0004
On choisit<B>E<I>> fi.</I></B><I> et<B>f < </B></I><B> 0,</B> et on obtient F<B><I> < </I> fi,</B> parce que le facteur
EMI0002.0005
En conséquence, la lentile divergente étant placée devant le plan focal de la len tille ordinaire,
la distance focale de cet ob jectif combiné est raccourcie et le plan prin cipal de l'objectif entier est situé en<B>10,,</B> La distance focale étant ainsi raccourcie, le champ est agrandi. La lentille collimatrice 2, lorsqu'elle est employée avec l'objectif pri mitif, a sensiblement la même distance focale que cet objectif.
Mais, dans l'objectif com biné, la distance focale' de la lentille colli- matrice est approximativement
EMI0002.0010
Cette formule s'établit comme suit Soit <B><I>N</I></B> la lentille divergente de distance focale <B>0</B> l'objectif primitif de distance focale fi, C lentille collimatrice de distance focale X, UO- <B>=</B> distance de l'objectif<B>à</B> la lentille col- limatrice == <I>X,</I> iiN-= distance de l'objectif<B>à</B> la lentille di- vergerite <B>Ë.</B>
Pour calculer la distance X, on doit expri mer que le plan de la lentille collimatrice C contient l'image donnée par l'objectif<B>0</B> d'Lin point<B>P</B> qui est l'image donnée par la len tille divergente d'un point situé<B>à</B> l'infini.
Cette expression est fournie par la formule classique
EMI0002.0023
La longueur<B>f</B> doit être prise avec sa valeur positive de manière que la distance<B>OP</B> puisse être exprimée en sa valeur absolue<B>E<I>+</I></B> L'expression ci-dessus donne alors<B>-</B>
EMI0002.0024
On remarque que, <B>de</B> toute manière, on a <I>X<B>></B></I><B> fi,</B> c'est-à-dire que la distance focale de la lentille collimatrice est plus grande que celle<B>de</B> l'objectif, cela parce qu'on a:
EMI0002.0027
En effet,
EMI0002.0028
expression dont le second terme est toujours positif.
Ces formules permettent de déterminer<B>à</B> volonté les caractères<B>de</B> l'objectif composé. On peut, par exemple, transformer un objectif cinématographique ayant pour dis tance focale fi == <B>35</B> mm et une ouverture <B>f/2</B> en un nouvel objectif fait conformément <B>à</B> la présente invention en placant <B>à</B> l'avant de cet objectif un objectif divergent ayant une distance focale<B>f<I>=</I> - 100</B> mm et ayant ses plans principaux distants de <B><I>E</I></B> == <B>51,67</B> mm.
Le nouvel objectif combiné a alors une distance focale<B>E = 30</B> mm et la lentille collimatrice de cet objectif a pour distance focale X<B>=</B> 45,5.
Dans l'exemple ci-dessus, l'objectif néga tif serait par exemple comme suit: Le rayon de courbure de la face<B>11,</B> Ri Ri, == <B>- 77,9</B> nim, le rayon de courbure de la surface 12, B2 R2<B>=</B> +<B>36</B> mm, et le rayon de courbure de la surface<B>13,</B> R3 R3 <B>= +</B> 89,1 <B>mm.</B>
L'épaisseur du centre de la lentille<B>9,</B> el, serait el <B>=</B> 2 mm, et l'épaisseur centrale de la lentille<B>10,</B> e2, e2<B>= 7,1</B> mm. De préférence, la lentille<B>9</B> est faite en crown glass au borosilicate et<B>la</B> lentille<B>10</B> est faite en un verre très lourd. Cette dispo sition corrige la lentille négative pour l'aber ration sphérique et l'achromatisme.
La lentille<B>9, 10</B> est de préférence elle- même corrigée pour l'aberration sphérique et l'achromatisme et pour le coma, mais si elle n'estpas corrigée par elle-même pour le coina, pour la corriger pour le coma d'une autre manière, il est nécessaire d'agrandir la dis tance séparant les lentilles 4,<B>5</B> des lentilles <B>7</B> et<B>8.</B> Cette distance petit, par exemple, être augmentée de 4 mm et le coma aura alors disparu.