Lichtstarken Sphärisch und clii-oniatiscli korrigiertes Einzelobjektiv mit anastigiuatischer Bildebnung. Ein lichtstarkes Objektiv mit Vorderblende, welches als Element zu Objektiven mit Mittel blende, also auch zur Bildung von Objektiv sätzen dient, ist immer noch das umworbene Ziel des Konstrukteurs und der Wunsch des Photographen gewesen.
Das den Gegenstand der Erfindung bil dende neue Objektiv mit Vorderblende be sitzt anastigmatische Bildebnung von grosser Ausdehnung und ist für eine grosse Öffnung für mehrere Farben sphärisch korrigiert. Das aus zwei Einzelobjektiven der neuen Art ge bildete Doppelobjektiv ist gut orthoskopisch. Das neue Einzelobjektiv kann auch mit Vor teil mit einem Einzelobjektiv jeder andern Bauart zu einem Doppelobjektiv verbunden werden.
Es besteht aus einer der Blende zu gekehrten lcorrlcavlionvexerr, hochbrechender Sammellinse (Li der Zeichnung), deren Ab weichungen durch ein von dieser durch Luft getrenntes Korrektionsglied ausgeglichen wer den. Dasselbe ist aus einer niedrig brechen den Zerstreuungslinse L= und einer mit ihr verkitteten, hoch brechenden Sammellinse<I>La</I> aas Krouglas zusammengesetzt. Derartige Objektive sind scliorr mehrfach beschrieben und hergestellt worden.
Mit vorliegender Erfindung gelingt es. die Öffnung zu steigern und trotzdem die chromatische Differenzd er sphärischen Abweiehung zu verbessern.
Dies wird dadurch erreicht. dafl) bei geeigneter lfhrssortenwahl der Radius )-i der sammeln den liittfl:iclie mindestens gleich ist der Äqui- valentbrennw-eite des aus zwei gleichen Einzelobjektiven gebildeten Doppelobjektives.
Innerhalt> dieser Bedingung kann das Ob- jektiv die verschiedensten Abänderungen er fahren, je nachdem es die besonderen Zwecke erfordern. Ein Objektiv mit grosser Licht- stärke wird zum Beispiel andere Glasarten, Radien. Dicken und Abstände erfordern, als ein für Strichreproduktionen oder extreme Weitwickelaufnahmen bestimmtes Objektiv.
Nachstehend ist ein Ausführungsbeispiel und eine Anwendungsweise der Erfindung erläutert, wobei die Bezeichnungen für das Beispiel der Fig. 1 und die für die Anwen- dungsweise der Fig. 2 entsprechen.
EMI0002.0001
Das <SEP> in <SEP> Fig.1 <SEP> wiedergegebene <SEP> Ausführungs beispiel <SEP> ist <SEP> ein <SEP> Einzelobjektiv <SEP> mit <SEP> Vorder blende <SEP> und <SEP> der <SEP> relativen <SEP> Öffnung <SEP> chu, gestellt <SEP> für <SEP> die <SEP> Brennweite <SEP> von <SEP> 100.
<tb>
<I>Radieu:</I>
<tb> .' <SEP> = <SEP> -20,24
<tb> r@ <SEP> - <SEP> -14,08
<tb> -11,28
<tb> <B>+84,56</B>
<tb> --16,12
<tb> <I>Diclzer, <SEP> arid <SEP> Entfern <SEP> rngeri:</I>
<tb> - <SEP> 1,41
<tb> d' <SEP> = <SEP> 1,76
<tb> d <SEP> = <SEP> 0,84
<tb> <I>(l= <SEP> -</I> <SEP> 1,55
<tb> 3,32
<tb> <I>Glasarten:</I>
<tb> Linse <SEP> L, <SEP> <I>>@ <SEP> D <SEP> =</I> <SEP> 1,60530
<tb> :a <SEP> !r' <SEP> = <SEP> <B>1</B>,61828
<tb> v <SEP> --- <SEP> 59,3
<tb> Linse <SEP> L::
<SEP> <I>@l <SEP> D <SEP> =</I> <SEP> 1,53980
<tb> ,r <SEP> G' <SEP> = <SEP> 1,55459
<tb> v <SEP> = <SEP> 47,3
<tb> Linse <SEP> L3 <SEP> <I>% <SEP> D <SEP> -</I> <SEP> 1,62070
<tb> <I>r. <SEP> G' <SEP> ----</I> <SEP> 1,63463
<tb> v <SEP> = <SEP> 56,9
<tb> Das <SEP> in <SEP> Fig. <SEP> 2 <SEP> wiedergegebene, <SEP> als <SEP> An wendungsweise <SEP> des <SEP> Ausführungsbeispiels <SEP> gel tende <SEP> Doppelobjektiv <SEP> mit <SEP> Mittelblende <SEP> und
<tb> der <SEP> relativen <SEP> Ofrnung <SEP> <B>l/."5,</B> <SEP> ist <SEP> zusammen gesetzt <SEP> aus <SEP> zwei <SEP> gleichen <SEP> Objektiven <SEP> nach
<tb> Beispiel <SEP> 1 <SEP> mit <SEP> der <SEP> relativen <SEP> Öffnung <SEP> '/s <SEP> dar gestellt <SEP> für <SEP> die <SEP> Brennweite <SEP> von <SEP> 100 <SEP> des
<tb> Doppelobjektives <SEP> und <SEP> 166 <SEP> des <SEP> Einzelobjek tives.
EMI0002.0002
<I>Radzea:</I>
<tb> <I>ri <SEP> = <SEP> 1'i' <SEP> _ <SEP> -</I> <SEP> <B>33.79</B>
<tb> rs <SEP> = <SEP> >_' <SEP> --- <SEP> - <SEP> 23.48
<tb> 18,79
<tb> 140,90
<tb> - <SEP> -- <SEP> 27,01
<tb> <I>Dicken <SEP> -w%d <SEP> .Enttermrngen:</I>
<tb> b <SEP> - <SEP> b' <SEP> - <SEP> 2,35
<tb> <I>di</I> <SEP> = <SEP> d,' <SEP> =2),94
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<tb> v <SEP> = <SEP> 47,
e
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<tb> <I>ir <SEP> <B>G'</B>=</I> <SEP> 1,63463
<tb> v <SEP> = <SEP> 56,9
Powerful spherical and clii-oniatiscli corrected single objective with anastigiuatic image planarization. A high-speed lens with a front panel, which serves as an element for lenses with a central aperture, i.e. also for the formation of lens sets, is still the sought-after goal of the designer and the wish of the photographer.
The object of the invention bil Dend new lens with front panel be sitting anastigmatic image planarization of large dimensions and is spherically corrected for a large opening for several colors. The double lens formed from two individual lenses of the new type is well orthoscopic. The new single lens can also be combined with a single lens of any other type to form a double lens.
It consists of one of the diaphragm to lcorrlcavlionvexerr, high-refraction converging lens (Li of the drawing), whose deviations are compensated for by a correction element separated from this by air. The same is composed of a low refractive diverging lens L = and a high refractive converging lens cemented with it, <I> La </I> aas Krouglas. Such lenses have been described and manufactured several times.
The present invention succeeds. to increase the aperture and still improve the chromatic difference of the spherical deviation.
This is achieved through this. dafl) with a suitable choice of guide type the radius) -i which collect the liittfl: iclie is at least equal to the equivalent focal length of the double objective formed from two identical single objectives.
Within this condition, the lens can experience a wide variety of modifications, depending on what the particular purposes require. For example, a lens with a high speed will use other types of glass, radii. Thicknesses and distances require, as a lens intended for line reproductions or extreme wide-wrap shots.
An exemplary embodiment and a manner of application of the invention are explained below, the designations for the example corresponding to FIG. 1 and those for the application corresponding to FIG.
EMI0002.0001
The <SEP> in <SEP> Fig. 1 <SEP> reproduced <SEP> embodiment <SEP> is <SEP> a <SEP> single lens <SEP> with <SEP> front panel <SEP> and <SEP> the < SEP> relative <SEP> opening <SEP> chu, set <SEP> for <SEP> the <SEP> focal length <SEP> of <SEP> 100.
<tb>
<I> Radieu: </I>
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<tb> -11.28
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<tb> <I> Diclzer, <SEP> arid <SEP> Remove <SEP> rngeri: </I>
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<tb> d <SEP> = <SEP> 0.84
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<tb> 3.32
<tb> <I> Types of glass: </I>
<tb> Lens <SEP> L, <SEP> <I>> @ <SEP> D <SEP> = </I> <SEP> 1.60530
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<tb> v <SEP> = <SEP> 47.3
<tb> Lens <SEP> L3 <SEP> <I>% <SEP> D <SEP> - </I> <SEP> 1.62070
<tb> <I> r. <SEP> G '<SEP> ---- </I> <SEP> 1.63463
<tb> v <SEP> = <SEP> 56.9
<tb> The <SEP> in <SEP> Fig. <SEP> 2 <SEP> reproduced, <SEP> as <SEP> application <SEP> of the <SEP> exemplary embodiment <SEP> applies <SEP> double lens <SEP > with <SEP> central panel <SEP> and
<tb> of the <SEP> relative <SEP> opening <SEP> <B> l /. "5, </B> <SEP> is <SEP> composed <SEP> from <SEP> two <SEP> identical < SEP> lenses <SEP> after
<tb> Example <SEP> 1 <SEP> with <SEP> the <SEP> relative <SEP> opening <SEP> '/ s <SEP> shown <SEP> for <SEP> the <SEP> focal length <SEP> from <SEP> 100 <SEP> des
<tb> Double objective <SEP> and <SEP> 166 <SEP> of the <SEP> single objective.
EMI0002.0002
<I> Radzea: </I>
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