IT8448211A1 - Obiettivo zoom di elevata potenza variabile per distanze finite - Google Patents

Obiettivo zoom di elevata potenza variabile per distanze finite

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IT8448211A1
IT8448211A1 ITRM1984A048211A IT4821184A IT8448211A1 IT 8448211 A1 IT8448211 A1 IT 8448211A1 IT RM1984A048211 A ITRM1984A048211 A IT RM1984A048211A IT 4821184 A IT4821184 A IT 4821184A IT 8448211 A1 IT8448211 A1 IT 8448211A1
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Description

DOCUMENTAZIONE
RILEGATA
r ?, SIB 84929
1 48211 ?84 ?04-34499?(83-46 )/?0
DESCRIZIONE dell'invenzione industriale dal titolo:
"OBIETTIVO ZOOM DI ELEVATA POTENZA VARIABILE PER
DISTANZE FINITE"
della ditta giapponese ASAHI KOGAKU KOGYO KABUSHIKI KAISHA con sede in TOKYO (GIAPPONE)
RIASSUNTO
Un obiettivo zoom di elevata potenza variabile per distanze finite con un lungo fuoco posteriore, com_ prendente, nell'ordine a partire da un oggetto, un primo gruppo di lenti avente una distanza focale ne_ gativa, un secondo gruppo di lenti avente una distanza focale positiva, un terzo gruppo di lenti avente una distanza focale negativa ed un quarto gruppo di lenti avente una distanza focale positiva, detti primo, se_ condo, terzo e quarto gruppo di lenti essendo tutti mo_ bili meccanicamente per variare l?ingrandimento e mante_
?
nere costanti i piani dell'oggetto e dell?immagine, caratterizzato dal fatto che detto primo gruppo di lenti ha principalmente una capacit? di mantenere i piani dell'oggetto e dell'immagine a distanze costan_ ti e detti secondo, terzo e quarto gruppo di lenti han_ no principalmente una capacit? di variare l'ingrandi_ mento, detto primo gruppo di lenti avendo una lente positiva (indicata come prima lente) pi? vicina all'og_ g?tto, detta prima lente avendo un indice di rifrazione N]_ in corrispondenza di una linea d che soddisfa :
(1) 1,67 < NX
detto terzo gruppo di lenti essendo composto di grup_ pi di lenti negative con pi? superfici concave che so_ no una di fronte all'altra, le superfici concave, ri_ volte verso l'immagine, del gruppo di lenti negative in detto terzo gruppo di lenti pi? vicino all'oggetto avendo un raggio di curvatura rjjja , le superfici con_ cave, rivolte verso l'oggetto, del gruppo di lenti nega tive in detto terzo gruppo di lenti pi? vicine all'im_ magine avendo un raggio di curvatura tjjjb, gli indici di rifrazione delle lenti del terzo gruppo di lenti in corrispondenza della linea d avendo un valore medio <N>III' detti raggi di curvatura ed il valore medio de_ gli indici soddisfacente' le relazioni seguenti:
(2) 0*6 < <r>m <a >*<r>H Ib|
2f < 1,5
(3) 1,67 < MIII
detto quarto gruppo di lenti avendo una prima superfi_ eie che ha un raggio di curvatura rjvl che soddisfa:
r
(4) -2,5 < IVI < -1,0
s
ed essendo soddisfatte le relazioni seguenti:
tu
s
(5) -0,8 < < -0,35
<m>ls
(6) 1,1 < < 2,0
<m>12s
(7) -1,0 < -0,5
ai123s
(8) 0,5 < rp- < 0,9
(9) ?'<5 < >X << >??<9>
BS
(10 ) 1,5 <
in cui
fs: distanza focale del sistema complessivo nella im_ postazione di basso ingrandimento;
ms: ingrandimento trasversale del primo gruppo di len ti nell'impostazione di basso ingrandimento;
m^s: ingrandimento trasversale combinato del primo e secondo gruppo dilenti nell<1 >impostazione di basso in_ grandimento;
<m>123s<: >ingrandimento trasversale combinato del primo, secondo e terzo gruppo di lenti nell'impostazio ne di basso ingrandimento;
X^: distanza alla quale ? stato spostato il gruppo iesimo di lenti; e
fBg: fuoco posteriore nell'impostazione di basso in_ grandimento.
Detti secondo e quarto gruppo di lenti essen_ do mobili all'unisono.
DESCRIZIONE
La presente invenzione si riferisce ad un obiet_ tivo zoom per distanze finite avente un elevato rappor_ to di variazione di potenza in un campo di basso in_ grandimento (o in un campo di alto ingrandimento con un oggetto ed una immagine invertiti).
Gli obiettivi zoom per distanze finite sono<' >at_ ti a variazione la potenza pur mantenendo costanti le di stanze finite tra i piani (ji oggetto e di immagine.Un tipico obiettivo zoom di questo tipo usato in un campo di basso ingrandimento ? un obiettivo zoom per fac-si_ mile (o un obiettivo zoom per ingrandimento con un og_ getto ed una immagine invertiti). Poich? tale obiet_ tivo zoom pu? continuamente variare la sua potenza con una distanza mantenuta costante tra un oggetto ed una immagine, esso ? assai conveniente da usare.
Obiettivi zoom attualmente noti includono obietti_ vi zoom per l'impiego in macchine fotografiche da po_ sa aventi un campo di ingrandimento da un oggetto al_ l'infinito (ingrandimento: 0) all'ingrandimento di circa 1/10, ed obiettivi zoom per riproduzione aventi un ingrandimento in vicinanza di 1. L'obiettivo zoom della presente invenzione ha un campo di ingrandimen_ to intermedio tra quello dei due tipi di obiettivi zoom. Pi? specificatamente, la presente invenzione fornisce un obiettivo zoom per distanze finite che ha un elevato rapporto di variazione di potenza come 4, mai ottenuto prima d'ora, con un campo di ingran_ dimento da circa 1/14 a 1/3,5 in una impostazione di basso ingrandimento.
Obiettivi zoom per distanze finite noti aventi un campo di ingrandimento intermedio tra quelli degli obiettivi zoom per macchine fotografiche da posa e degli obiettivi zoom per riproduzione hanno un rappor_ to di variazione di potenza inferiore a 2. Secondo la presente invenzione, tuttavia, si pu? ottenere un obiettivo zoom per distanze finite avente un elevato rapporto di variazione di potenza di 4.
Sono gi? noti obiettivi zoom per macchine f?to__ grafiche da posa che hanno un rapporto di variazione di potenza di 4 fino 5. Essi tuttavia, soffrono di distor sione nel campo da 3 fino 5 % quando essi sono desti^ nati alla fotografia e quindi non possono venire usati come obiettivi zoom per distanze finite ai quali si ri_ ferisce la presente invenzione.
Vi sono obiettivi zoom per copiatura aventi un ?Li
elevato rapporto di variazione di potenza di 4 fino 9 ed una distorsione ridotta. La disposizione di lenti in un campo di ingrandimento da una impostazione di basso ingrandimento ad un ingrandimento di 1 e quel__ la in un campo di ingrandimento da un ingrandimento di 1 a una impostazione di alto ingrandimento sono esattamente le stesse una rispetto all'altra. La strut_ tura delle lenti ? sostanzialmente simmetrica ed ? re__ lativamente facile ridurre la distorsione. Tuttavia, tale disposizione di obiettivo zoom non pu? venire usata come sistema di lenti avente un elevato rapporto di variazione di potenza in impostazione di basso ingran_ dimento. Per quanto riguarda il movimento dei gruppi di lenti, la presente invenzione ? analoga ad un si_ stema di movimento di lenti di un obiettivo zoom per una macchina fotografica da posa. Il sistema di movi_ mento delle lenti della presente invenzione non muove l'intero sistema per variazioni di potenza come con l'obiettivo zoom per copiatura, ma muove i gruppi di lenti in un barilotto per lenti per variazioni di po_ tenza. L'obiettivo zoom dell'invenzione ? simile agli obiettivi zoom per copiatura in ci? che la distanza dell'oggetto rispetto all'immagine ? fissa e si richie_ de una distorsione di circa 0,5 %, che ? assai picco_ la per obiettivi zoom.
L'obiettivo zoom per distanze finite secondo la presente invenzione , costruito come descritto in ap_ presso,pu? correggere una distorsione fino ad un piccolo grado e conseguire un elevato rapporto di variazione di potenza pur adottando un sistema di variazione di potenza usato in obiettivi zoom per macchine fotografiche da posa.
Una testa a torretta per far ruotare numerose lenti di punti focali fissi ? nota come disposizio_ ne per variare la potenza in maniera diversa da quel_ la dell'obiettivo zoom. Tuttavia, la testa a torret_ ta ? svantaggiosa per il fatto che gli ingrandimenti disponibili sono discontinui ed ? molto difficile re_ golare le distanze dell'oggetto rispetto all<1 >immagi_ ne nonch? gli ingrandimenti .
Secondo la presente invenzione, pi? specifica_ tamente, un sistema di obiettivo zoom di elevata po__ tenza variabile per distanze finite con un lungo fuo_ co posteriore comprende, nell'ordine a partire da un oggetto, un primo gruppo di lenti aventi una distanza focale negativa, un secondo gruppo di lenti avente una distanza focale positiva, un terzo gruppo di lenti aventi una distanza focale negativa ed un quarto grup_ po di lenti avente una distanza focale positiva, il primo, secondo, terzo e quarto gruppo di lenti essendo tutti mobili meccanicamente per variare 1'ingrandimen_ to e mantenere costanti i piani dell'oggetto e della immagine, caratterizzato dal fatto che il primo gruppo di lenti ha principalmente la capacit? di mantenere i piani dell'oggetto e dell'immagine a distanze costanj^ ti ed il secondo, terzo e quarto gruppo d? lenti ha principalmente la capacit? di variare 1'ingrandimen_ to, il primo gruppo di lenti essendo composto di lenti positiva, negativa, negativa e positiva nell'ordine a partire dall'oggetto, la lente positiva (indicata come prima lente) pi? vicina all'oggetto nel primo gruppo di lenti avendo un indice di rifrazione in corrispon denza della linea d che soddisfa :
(1) 1,67 < ??
il secondo gruppo di lenti essendo composto di lenti negativa, positiva e positiva nell'ordine a partire dall'oggetto, il terzo gruppo di lenti essendo compo_ sto di gruppi di lenti negative con pi? superfici con_ cave disposte una di fronte all'altra, almeno uno dei gruppi di lenti negative del terzo gruppo di lenti comprendendo una disposizione a due gruppi due compo_ nenti o a due gruppi quattro componenti composta di len ti positive e negative cementate o lenti negative o positive cementate, le superfici concave, rivolte ver_ so l'immagine, del gruppo di lenti negative del terzo gruppo di lenti pi? vicino all'oggetto avendo un rag_ gio di curvatura rjjja, le superfici concave rivolte verso l'oggetto, del gruppo di lenti negative del terzo gruppo di lenti pi? vicino all'immagine aven_ do un raggio di curvatura rju b, gli indici di rifra_ zione delle lenti del terzo gruppo di lenti in cor_ rispondenza della linea d avendo un valore medio
Nm , i raggi di curvatura ed il valore medio degli indici soddisfacendo le relazioni seguenti:
<r>n i<a >? <r>TII<b>l
(2) 0,6 < <111 >- < 1,5
<? >s
(3) 1167 < NII?
il quarto gruppo di lenti essendo composto di lenti negativa, positiva, positiva, positiva e negativa, il quarto gruppo di lenti avendo una prima superficie che ha un raggio di curvatura rjvl che soddisfa:
<(>4) -2,5 < < -i,0
s
ed essendo soddisfatte le relazioni seguenti:
m
(5) -0,8 < < -0,35
mls
in
(6) 1,1 < < 2,0
m12s
m_
(7) -1,0 < < -0,5
m123s
(8) 0,5 < -r=- < 0,9
<A>2
(9) 0,5 < ?- < 0,9
<x>4
<f>BS
(10) 1,5 < ~
in cui
fs: distanza focale del sistema complessivo nella im_ postazione di basso ingrandimento;
ms : ingrandimento trasversale del primo gruppo di len_ ti nell'impostazione di basso ingrandimento;
m^s: ingrandimento trasversale combinato del primo e secondo gruppo di lenti nell'impostazione di basso in_ grandimento ;
<m>123s<: >ingrandimento trasversale combinato del primo, secondo e terzo gruppo di lenti nell'impostazione di basso ingrandimento;
X^: distanza alla quale ? stato spostato il gruppo iesimo di lenti; e
fgS<1 >fuoco posteriore nell'impostazione di basso ingran_ dimento.
La struttura del barilotto delle lenti pu? essere pi? semplice facendo muovere il secondo e terzo gruppo di lenti all'unisono o facendo muovere il secondo, terzo e quarto gruppo di lenti in proporzione. Tutta_ via, ? evidente dal punto di vista della prestazione ottica che le aberrazioni possono venire corrette in maggior misura disponendo il primo, secondo, terzo e quarto gruppo di lenti in posizioni che danno un buon bilanciamento di aberrazioni.
La condizione (1) ? correlata al primo gruppo -li?
di lenti. La prima lente nel primo gruppo di lenti ? una lente positiva per il motivo di correzione di
i distorsione. Se il limite inferiore della condizione (1) fosse superata, il raggio di curvatura della su_ perficie della prima lente rivolta verso l'immagine dovrebbe divenire piccolo. In particolare, la distor_ sione in una impostazione di basso ingrandimento sareb_ be massima in un campo angolare intermedio e la distor__ sione sarebbe pi? piccola nel caso che il campo angola_ re fosse pi? grande, risultando in un aumento del co_ siddetto "ricupero da distorsione". Quindi, la dispo_ sizione non potrebbe venire usata in un obiettivo che l'invenzione si prefigge di ottenere.
Le condizioni (2), (3) sono dirette al terzo grup po di lenti. Se il limite superiore della condizione (2) fosse superata, l'effetto di accomodare l'aber_ razione sferica e la curvatura di campo sarebbe picco_ lo e le aberrazioni non potrebbero venire bilanciate a meno che non fosse ridotta la potenza del secondo e del quarto gruppo di lenti dando luogo ad una strut__ tura di grandi dimensioni. Al contrario, se il limite inferiore della condizione (2) fosse superato, l'aber_ razione sferica e la curvatura di campo verrebbero eccessivazione corrette nell'intensione di accomodarle e varierebbero in maniera crescente nella zoomata. Se il limite inferiore della condizione (3) fosse supe__ rato, il raggio di curvatura di ciascuna lente nel terzo gruppo di lenti verrebbe ridotto e non ci si potrebbe aspettare alcuna prestazione elevata poich? il terzo gruppo di lenti ha la potenza massima tra i quattro gruppi di lenti.
La condizione (4) riguarda il quarto gruppo di lenti ed ? importante per la correzione della distor_ sione. Se il limite superiore della condizione (4) fos_ se superato, sarebbe pi? vantaggioso per la correzio_ ne della distorsione ma diverrebbe difficile corregge_ re liberazione sferica. Al contrario, se fosse supe_ rato il limite inferiore, l'aberrazione sferica varie__ rebbe ampiamente nella zoomata, condizione che sareb_ be contraria allo scopo della presente invenzione.
Le condizioni (5) fino (7) si riferiscono alla disposizione delle potenze dei gruppi di lenti. Se il limite superiore della condizione (5) fosse supe_ rato, la potenza del primo gruppo di lenti verrebbe ridotta e la distanza alla quale dovrebbe essere spo_ stata la prima lente verrebbe aumentata. Ci? impedireb_ be di ridurre la dimensione complessiva e renderebbe difficile aumentare il fuoco posteriore. Se il limite inferiore della condizione fosse superato, si potrebbe ridurre la dimensione complessiva ma la potenza sarebbe troppo forte per un compensatore facendo variare am_ piamente le aberrazioni nella zoomata.
Se il limite superiore della condizione (6) fos_ se superato, la potenza del secondo gruppo diverrebbe troppo forte tale da far s? che l'aberrazione sferica in particolare, vari ampiamente. Se il limite inferio_ re fosse superato, si ridurrebbe la capacit? di varia_ zione di potenza e cos? aumentrebbe la distanza alla quale dovrebbe venire spostata la seconda lente ed aumenterebbe la dimensione complessiva.
La condizione (7) ? correlata alle condizioni (2), (3). Se il limite superiore della condizione (7) fosse superata, non verrebbero corrette sotto aberra_ zioni generate dal secondo e quarto gruppo di lenti ed il fuoco posteriore diverrebbe piccolo. Al contra_ rio, se il limite inferiore della condizione (7) fosse superata, la potenza del terzo gruppo di lenti sarebbe troppo forte cos? da far variare ampiamente, in parti_ coaire, la curvatura di campo.
Le condizioni (8), (9), sono correlate al movi_ mento del secondo secondo, terzo e quarto gruppo di lenti. Se i limiti superiori delle condizioni (8), (9) fossero superati<">, verrebbe ridotta la capacit? di variazione di potenza del secondo , terzo e quarto gruppo di lenti, ed aumenterebbero le distanze alle quali dovrebbe essere spostati il secondo fino al quarto gruppo di lenti. Se i limiti inferiori fosse_ ro superati, ci? sarebbe efficace per ridurre la di_ stanza di movimento del terzo gruppo di lenti, ma la distanza tra il secondo ed il terzo gruppo di len_ ti od il terzo e quarto gruppo di lenti varierebbe ampiamente. Ci? richiederebbe di dover ridurre aber_ razioni nei gruppi di lenti comportando l?impiego di un numero maggiori di lenti.
La condizione (10) ? una condizione riguardan_ te l'uso del sistema ottico secondo la presente inven zione. Se il limite inferiore della condizione (10) fosse superato, sarebbe impossibile disporre un dispo sitivo come uno specchio tra il sistema ottico ed il piano dell'immagine.
Verranno descritti in appresso esempi 1 fino a 3 della presente invenzione con riferimento ai dise gni annessi, in cui :
le figure 1, 3 e 5 sono viste che mostrano si_ stemi di lenti, in una impostazione di basso ingrandi mento, degli esempi 1, 2 e 3, rispettivamente;
le figure 2(a), (b), (c), le figure 4(a), (b), (c), e le figure 6(a), (b), (c) sono diagrammi che mo strano aberrazioni del sistema di lenti degli esempi 1, 2 e 3, rispettivamente, le figure con (a) essendo illustrative di aberrazioni in una impostazione di basso ingrandimento, con (b) di aberrazioni in una impostazione di ingrandimento intermedio e con (c) di aberrazioni in una impostazione di alto ingrandi_ mento .
Nei disegni, viene^indicato con r iesimo il raggio di curvatura di ciascuna superficie di lente e con d iesimo lo spessore di lente o la distanza tra superfici di lenti adiacenti.
Negli esempi viene indicato con r un raggio di curvatura, con d lo spessore di una lente o un interstizio di aria, con N un indice di rifrazione in corrispondenza della linea d, con ^ il numero di Abbe con F un rapporto di apertura per un oggetto alla distanza di ? , con f una distanza focale di un intero sistema, con ? un semicampo angolare di luce principale, con m un ingrandimento trasversale, con L una distanza tra un oggetto ed una immagine e con fg un fuoco posteriore.
Esempio 1
F = 4,0 - f = 48,21 - 154,56
? = 23,7? - 6,2? m = 1/14 - 1/3,5
L = 899,8 fB = 100,01 - 167,85 Superficie no.
r d N
1 310,000 6,85 1,77250 49,6 2 -608,672 2,70
3 112,015 3,50 1 , 77250 49,6 4 58,556 9 . 50
5 -290 r 402 3.50 1,80400 46 , 6 6 58,357 0,50
7 57,786 5,75 1,80518 25,4
8 131,310 85,62 - 24,41 - 1,47
9 132,635 2,30 1,80518 25,4 10 38,538 5.80 1,69680 55,5 11 -117,326 0,15
12 41,340 4,35 1,72916 5.4,7 13 191,864 1.70 - 9,61 - 18.14 14 130,169 3,90 1,80518 25,4 15 -40,052 1.80 1,69680 55,5 16 38,933 3,10
17 -40 , 226 1,80 1,80400 46,6 18 424,643 22,81 - 14,9 - 6,37 19 -74,980 2,00 1,80518 25,4 20 73,076 4.70 1,58913 61,0 21 -51,417 0,15
22 141,403 4,20 1, 618?0 63, 4 23 -55,661 2,00
24 -316,149 4,10 1,64769 33,8 25 -33,995 2,00 1,80610 40,9 26 -87, 351
iir III b|
U1 = 1,7725 TF = 0,820
IVI = -1,555
NIZI = 1,769
m ni
= -0,564
m = 1,650
m
1s 12s
ra
= -0,711
m = 0,758
123s <X>2
r = 0,758 = 2,07
<X>4
Esempio 2
F = 4,0 - 5,6 f = 48,25 - 154,69
? = 23,7? - 6,2? m = 1/14 - 1/3,5
L = 901,3 fB = 98,80 - 165,54 Superficie no.
d N ? 1 315,000 6,70 1,77250 49,6 2 -552,040 2,70
3 119,280 3,50 1,77250 49,6 4 60,350 9,70
5 -294,907 3,50 1,80400 4 S,,6 6 58,071 6,00 1,80518 25,4 7 134,343 85,57 - 24,42 - 1,64 8 146,228 2,30 1,80518 25,4 9 39,010 5,80 1,69680 55,5 10 -114,300 0,15
11 40,025 4,35 1,72916 54,7 12 197,685 1.70 - 9,28 - 17,95 13 198,800 3.60 1,80518 25,4 14 -41,949 1,80 1,69680 55,5 15 41,949 3,40
16 -42,800 1,80 1,80400 46,6 17 76,950 2.70 1,72825 28,5 18 560,804 21,55 - 13,97 - 5^30 19 -74 ,420 2,00 1,80518 25,4 20 74,420 4.60 1,58913 61,0 21 -49 ,700 0,15
22 121,954 4,10 1,61800' 63,4 23 -55 , 341 3,51
24 -737,998 4,30 1,64769 33,8
25 -35,000 2,00 1,80610 40,9 26 -116 , 842
<r >I bj N HI
1,772 <a >II
5 0,869 1 ??
<r>ivi = -1,542
N = 1,759
III
m. rn
?? -0,563 m = 1,676
ls 12s
m
m = -0,741 0,756
123s
X
3 _ BS
0,756 2,05
X
4
Esempio 3
F = 4,0 - 5,6 f = 48,00 - 155,25
?- = 23,7? - 6,2? m = 1/14 - 1/3,5
L t = 904,I1 fB = 98,88 - 166,92 Superficie no. r d N v 1 300,000 6,20 1,77250 49,6 2 -571,627 2.70
3 160,080 3,50 1,80400 46,6 4 59,813 9.00
5 -558,832 3.50 1,80400 46,6 6 64,273 5.50 1,80518 25,4 7 149,894 83,90 - 23,68 - 1,49 8 122,992 2,30 1,80518 25,4 9 39,016 6.00 1,69680 55,5 10 -127,419 0,20
11 39,566 4.50 1,69680 55,5 12 217,650 1.70 - 9,14 - 18,07 13 454,708 3,40 1,80518 25,4 14 -43,239 1,80 1,69680 55,5 15 43,239 3.50
16 -44,795 1,80 1,77250 49,6 17 44,795 3,20 1,71736 29,5 18 600,225 21,15 - 13,72 - 4,78 19 -66,667 2.00 1,74077 27,8 20 66,667 5.00 1,58913 61,0 21 -47,481 0,15
22 119,969 4.00 1,58913<* >61,0

Claims (5)

RIVENDICAZIONI
1. Obiettivo zoom di elevata potenza variabile per distanze finite, con un lungo fuoco posteriore, com_ prendente, nell'ordine a partire da un oggetto: un pri_ mo gruppo di lenti avente una distanza focale negativa, un secondo gruppo di lenti aventi una distanza focale positiva, un terzo gruppo di lenti avente una distanza focale negativa, ed un quarto gruppo di lenti avente una distanza focale positiva, detti primo, secondo, terzo e quarto gruppo di lenti essendo tutti mobili meccanicamente per variare 1'ingrandimento e mantene_ re costanti i piani dell'oggetto e dell'immagine, il quale obiettivo zoom ? caratterizzato da ci? che detto primo gruppo di lenti ha principalmente una capaci_ t? di mantenere i piani dell'oggetto e dell<1 >immagi_ ne a distanze costanti e che detti secondo, terzo e quarto gruppo di lenti hanno principalmente una ca_ pacit? di variare l'ingrandimento, detto primo gruppo di lenti avendo una lente positiva (indicata come pri_ ma lente) pi? vicina all'oggetto, detta prima lente avendo un indice di rifrazione in corrispondenza del la linea d che soddisfa:
(1) 1,67 < NX
detto terzo gruppo di lenti essendo composto di gruppi di lenti negative con pi? superfici concave poste una di fronte all'altra, le superfici concave, rivolte ver_ so l'immagine, del gruppo di lenti negative in detto terzo gruppo di lenti pi? vicino all'oggetto avendo un raggio di curvatura rjjja^le superfici concave, ri_ volte verso l'oggetto, del gruppo di lenti negative in detto terzo gruppo di lenti pi? vicino all'immagine avendo un raggio di curvatura rj-rjb, gli indici di ri_ frazione delle lenti del terzo gruppo di lenti in cor_ rispondenza della linea d avendo un valore medio NJJJ detti raggi di curvatura ed il valore medio degli indici soddisfacendo le relazioni seguenti:
(2) 0,6 < <r>m <a >l<r>III
2f . < 1,5
(3) 1,67 < NIir
detto quarto gruppo di lenti avendo una prima superfi_ eie che ha un raggio di curvatura r^vl che soddisfa:
(4) -2,5 < ^ < -1,0
s
e essendo soddisfatte le relazioni seguenti:
m
(5) -0,8 < < -0,35
mls
m
(6) 1,1 < m < 2,0
12s
m
(7) -1,0 < m < -0,5
123s
(8) 0,5 < ?^- < 0,9
(9) 0,5 < ??- < 0,9
BS
(10) 1,5 <
in cui
fs: distanza focale del sistema totale nell'imposta_ zione di basso ingrandimento;
mg: ingrandimento trasversale del primo gruppo di len ti nell'impostazione di basso ingrandimento;
mjLS: ingrandimento trasversale combinato del primo e secondo gruppo di lenti nell?impostazione di basso ingrandimento ;
<m>123s<: >ingrandimento trasversale combinato del primo, secondo e terzo gruppo di lenti nella impostazione di basso ingrandimento;
Xi : distanza alla quale ? stato spostato il gruppo iesimo di lenti; e
f3S? fuoco posteriore nell'impostazione di basso ingran dimento.
2. Obiettivo zoom di elevata potenza variabile per distanze finite secondo la rivendicazione 1, in cui detti secondo e quarto gruppo di lenti sono mobili all'unisono.
3. Obiettivo zoom secondo la rivendicazione 1, che soddisfa inoltre la tabella seguente:
F = 4,0 - 5,6 f = 48,21 - 154,56
? = 23,7? - 6,2? m = 1/14 - 1/3,5
L = 899,8 fB = 100,01 - 167,85 Superficie no. r d N ? 1 310 ,000 6,85 1,77250 49,6 2 -608,672 2,70
3 112,015 3.50 1,77250 49,6 4 58,556 9.50
5 -290,402 3.50 1,80400 46,6 6 58,357 0,50
7 57,786 5,75 1,80518 25,4 8 131,310 85,62 - 24,41 - 1,47
9 132,635 2,30 1,80518 25,4 10 38,538 5.80 1,69680 55,5 11 -117,326 0,15
12 41,340 4,35 1,72916 54,7 13 191,864 1.70 - 9,61 - 18,14
14 130,169 3,90 1,80518 25,4 15 -40,052 1.80 1,69680 55,5 16 38,933 3,10
l 17 -40,226 1,80 1,80400 46,6 18 424,643 22,81 - 14,9 - 6,37
19 -74,980 2,00 1,80518 25,4 20 73,076 4.70 1,58913 61,0 21 -51,417 0 , 15
22 141,403 4,20 1,61800 63,4 23 -55,661 2,00
24 -316,149 4,10 1,64769 33.8 25 -33,995 2,00 1,80610 40.9 26 -87,351
NL = 1,7725 <'>m <a >l<r>III<b>l = 0,820
IVI = -1,555
"ili <= >^ <769>
m m
m = -0,564 = 1,650
ls m 12s
rn
-- ? = -0,711 rr^ = 0,758
?l23s ? *2
~ = 0,758 BS * 2,07
<X>4
4. Obiettivo zoom secondo la rivendicazione 1 che soddisfa inoltre la tabella seguente:
F = 4,0 - 5,6 f = 48,25 - 154,69
? = 23,7? - 6,2? m = 1/14 - 1/3,5
L = 901,3 = 98,80 - 165,54
Superficie no. N
1 315,000 6,70 1,77250 49,6 2 -552,040 2,70
3 119,280 3,50 1,77250 49,6 4 60,350 9,70
5 -294,907 3,50 1 , 80400 4 6,6 6 58,071 6,00 1,80518 25,4
7 134,343 85,57 - 24,42 - 1,64
8 146,228 2,30 1,80518 25,4 9 39,010 5,80 1,69680 55,5 10 -114,300 0,15
11 40,025 4,35 1,72916 54,7
12 197,685 1,70 - 9,28 - 17,95
13 198,800 3,60 1,80518 25.4 14 -41,949 1,80 1,69680 55.5 15 41,949 3,40
16 -42,800 1,80 1,80400 46,6 17 76,950 2,70 1 , 72825 28,5
18 560,804 21,55 - 13,97 - 5,30
19 -74 , 420 2,00 1,80518 25,4 20 74,420 4,60 1,58913 61, 0 21 -49 , 700 0,15
22 121,954 4,10 1,61800 63, 4 23 -55,341 3,51
24 -737,998 4,30 1,64769 33,8 25 -35,000 2,00 1,80610 40,9 26 -116,842
= 1,7725 -I-II -<a >- l <r>H? X?<l3>l = 0,869
NI?I = 1,759 IVI = -1,542
fs
<m>s m
5?ls <= ?>??<563 >m = 1,676
12s
m
-- ? = -0.741
I23s 3 f2 = ?T<756>
y~ = 0,756 BS = 2,05
*4
5. Obiettivo zoom secondo la rivendicazione 1 che soddisfa inoltre la tabella seguente:
F = 4,0 - 5,6 f = 48,00 - 155,25
? = 23,7? - 6,2? m = 1/14 - 1/3,5
L = 904,1 ?? = 98,88 - 166,92 Superficie no. r d N v 1 300,000 6,20 1,77250 49,6 2 -571,627 2,70
3 160,080 3,50 1,80400 46,6 4 59,813 9.00
5 -558,832 3.50 1,80400 46,6 6 64,273 5.50 1,80518 25,4 7 149; 894 83,90 - 23,68 - 1,49
8 122,992 2,30 1,80518 25,4 9 39,016 6.00 1,69680 55,5 10 -127,419 0,20
11 39,566 4,50 1,69680 55,5 12 217,650 1,70 - 9,14 - 18,07 13 454,708 3,40 1,80518 25,4 14 -43,239 1,80 1,69680 55,5 15 43,239 3,50
16 -44,795 1,80 1,77250 49,6 17 44,795 3,20 1,71736 29,5 18 600,225 21,15 - 13,72 - 4,78 19 -66,667 2.00 1,74077 27,8 20 66,667 5.00 1,58913 61,0 21 -47,481 0 , 15
22 119 ,969 4,00 1,58913 61,0 23 -63,249 9,22
24 3449 1 114 4,00 1,56732 42.8
25 -43,629 2,00 1,80610 40.9
26 -100, 210
Nj, = 1,7725 <r>m<a >* I <r>ni<b>!
- ? - 0,933
S
<r>IVl = -1,3&9
<?>? ?? <= >1,748 f
m m
m -0,573
ls cn = 1,701
12s
m
m = -0,808 ?? = 0,759
123s <A>2
??^ = 0,759 ^ = 2,06
p.p. ASAHI KOGAKU KOGYO KABUSHIKI KAISHA
rto
OF, RfOVe
? <'>?M?-
-??
<3 i-y V
? & ????&1
IT48211/84A 1983-05-19 1984-05-17 Obiettivo zoom di elevata potenza varibile per distanze finite IT1178378B (it)

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