可降低像差的高清望远镜的制作方法

文档序号:14302913阅读:600来源:国知局
可降低像差的高清望远镜的制作方法

本发明涉及望远镜技术领域,特别是涉及一种可降低像差的高清望远镜。



背景技术:

望远镜是一种利用透镜或反射镜以及其他光学器件观测遥远物体的光学仪器。利用通过透镜的光线折射或光线被凹镜反射使之进入小孔并会聚成像,再经过一个放大目镜而被看到。

传统镜片在光线穿过时,镜片光路图请参见图1,因空气与镜片折射率不同,因此当光线通过时会造成菲涅耳损失,使照度降低,从而降低光学分辨率,此外,可见光中有多种波长的光线,所以,当可见光通过镜片时,不同波长的光线不能聚焦为一点,而造成横轴像差和纵轴像差。

鉴于此,本发明提供了一种可降低像差的高清望远镜。



技术实现要素:

本发明的目的提供一种可降低像差的高清望远镜,以解决上述技术中存在的技术问题。

为实现本发明的目的,本发明提供了一种可降低像差的高清望远镜,包括壳体以及设置于壳体内的目镜、调焦棱镜、物镜,所述物镜包括第一表面和第二表面,所述镜片的至少第一表面或第二表面上设有次波长光栅,该次波长光栅的周期小于可见光的波长。

与现有技术相比,本发明的有益效果为,通过在镜片的表面设有次波长光栅,可减少菲涅耳损失,提高并减小镜片的横轴橡差和纵轴像差,有效提高了镜片成像性能。

附图说明

图1是本发明的结构第一示意图;

图2是本发明的结构第二示意图;

图中,1-目镜,2-调焦棱镜,3-壳体,4-物镜,5-次波长光栅,6-第一表面,7-第二表面。

具体实施方式

以下结合附图和具体实施例对本发明作进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。

应当说明的是,

本技术:
中所述的“连接”和用于表达“连接”的词语,如“相连接”、“相连”等,既包括某一部件与另一部件直接连接,也包括某一部件通过其他部件与另一部件相连接。

需要注意的是,这里所使用的术语仅是为了描述具体实施方式,而非意图限制根据本申请的示例性实施方式。如在这里所使用的,除非上下文另外明确指出,否则单数形式也意图包括复数形式,此外,还应当理解的是,当在本说明书中使用属于“包含”和/或“包括”时,其指明存在特征、步骤、操作、部件或者模块、组件和/或它们的组合。

需要说明的是,本申请的说明书和权利要求书及上述附图中的术语“第一”、“第二”等是用于区别类似的对象,而不必用于描述特定的顺序或先后次序。应该理解这样使用的数据在适当情况下可以互换,以便这里描述的本申请的实施方式例如能够以除了在这里图示或描述的那些以外的顺序实施。此外,术语“包括”和“具有”以及他们的任何变形,意图在于覆盖不排他的包含,例如,包含了一系列步骤或单元的过程、方法、系统、产品或设备不必限于清楚地列出的那些步骤或单元,而是可包括没有清楚地列出的或对于这些过程、方法、产品或设备固有的其它步骤或单元。

为了便于描述,在这里可以使用空间相对术语,如“在……之上”、“在……上方”、“在……上表面”、“上面的”等,用来描述如在图中所示的一个部件或者模块或特征与其他部件或者模块或特征的空间位置关系。应当理解的是,空间相对术语旨在包含除了部件或者模块在图中所描述的方位之外的在使用或操作中的不同方位。例如,如果附图中的部件或者模块被倒置,则描述为“在其他部件或者模块或构造上方”或“在其他部件或者模块或构造之上”的部件或者模块之后将被定位为“在其他部件或者模块或构造下方”或“在其他部件或者模块或构造之下”。因而,示例性术语“在……上方”可以包括“在……上方”和“在……下方”两种方位。该部件或者模块也可以其他不同方式定位(旋转90度或处于其他方位),并且对这里所使用的空间相对描述作出相应解释。

需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。

如图1、图2所示,本发明提供了一种可降低像差的高清望远镜,包括壳体以及设置于壳体内的目镜、调焦棱镜、物镜,所述物镜包括第一表面和第二表面,所述镜片的至少第一表面或第二表面上设有次波长光栅,该次波长光栅的周期小于可见光的波长。

与现有技术相比,本发明的有益效果为,通过在镜片的表面设有次波长光栅,可减少菲涅耳损失,提高并减小镜片的横轴橡差和纵轴像差,有效提高了镜片成像性能。

以上所述仅是本发明的优选实施方式,应当指出的是,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。



技术特征:

技术总结
本发明公开了一种可降低像差的高清望远镜,包括壳体以及设置于壳体内的目镜、调焦棱镜、物镜,所述物镜包括第一表面和第二表面,所述镜片的至少第一表面或第二表面上设有次波长光栅,该次波长光栅的周期小于可见光的波长。本发明的有益效果为,通过在镜片的表面设有次波长光栅,可减少菲涅耳损失,提高并减小镜片的横轴橡差和纵轴像差,有效提高了镜片成像性能。

技术研发人员:赵凌云
受保护的技术使用者:占忠(天津)光电科技有限公司
技术研发日:2016.10.21
技术公布日:2018.05.01
网友询问留言 已有0条留言
  • 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!
1