Photographisches Objektiv Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf ein photographisches Objektiv, bestehend aus insgesamt nur vier Einzellinsen, mit einem Öffnungsverhältnis von mindestens 1:6,0, welche so angeordnet sind, dass drei durch zwei grössere Lufträume voneinander ge trennte Linsenglieder entstehen, und zwar ein dem Objekt zugekehrtes, aus einer bikonvexen und einer bikonkaven Linse zusammen gesetztes sammelndes Frontglied, eine nach einem grösseren Luftraum angebrachte ein fache Sammellinse als zweites Linsenglied, welche ihre stärker gekrümmte Fläche dem Objekt zukehrt, und wiederum in grösserem Abstand folgend eine nach dein Bild zu durclwebogene Zerstreuungslinse als drittes Glied.
a) 3,012>11>12 b) 0,36F>p'>0,18F <I>c)</I> F < fi+2 <I>d) 1,15 F></I> dl+d2+ll+d3+12+d4+p'>0,85F Darin bedeuten: und 12 die Lufträume zwischen den Linsen gliedern dl <I>-</I> d.1 die Linsendicken f1+2 die Brennweite des ersten Linsen gliedes den Abstand zwischen der hintern Fläche (r7) des Objektivs und dem Bild F die Brennweite des Objektivs.
Derartige Objektive können beispielsweise mit Erfolg verwendet werden für Kameras mit einem unmittelbar hinter der letzten Linse angebrachten Sektorenverschluss dank einer Strahlenführung, welche bei kleineren Verschlussöffnungen auch bei den kürzesten Belichtungszeiten den Helligkeitsabfall nach den Bildecken in zulässigen Grenzen hält. Die Voraussetzungen hierfür werden bei Aufrechterhaltung des notwendigen Abstan des zwischen der letzten Linse und dem Bild -um so günstiger, je weiter der vordere Haupt punkt nach dem Objekt zu verschoben wird.
Untersuchungen haben gezeigt, dass sich besonders vorteilhafte Ergebnisse erzielen lassen, wenn erfindungsgemäss folgende alge braische Bedingungen eingehalten werden: Ein Ausführungsbeispiel des photographi schen Objektivs nach der Erfindung in der Öffnungsstufe 1:4 ist durch .die Zeichnung und drei Zahlenbeispiele dargestellt. Die Iris blende ist bezeichnet mit L BI., die Ver- schlussblende mit<I>V.</I> B1. und das Bild mit F. Die Krümmungsradien (r), .die Linsendicken <I>(d)</I> und die axialen Lufträume<I>(1)</I> werden von der Seite des Objektes aus gezählt.
Die Glasarten der Linsen sind gekennzeichnet durch die trechzahl n für die d,-Linie des IIeliumspektrums und für die Farbenzer-. Streuung durch die Abbesche Zahl v.
Es lieb auch im Sinne der Erfindung, die Linsen 1 und 2 unv erkittet zu lassen, durch
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<I>Beispiel <SEP> 1</I>
<tb> Öffnungsverhältnis <SEP> = <SEP> 1 <SEP> : <SEP> 4 <SEP> Brennweite <SEP> = <SEP> 100 <SEP> mm <SEP> <I>pi</I> <SEP> = <SEP> 25,3 <SEP> mm
<tb> r1 <SEP> = <SEP> + <SEP> 36,50
<tb> <I>L1 <SEP> dl</I> <SEP> 5,56 <SEP> na <SEP> = <SEP> 1,5103 <SEP> i= <SEP> 63,4
<tb> r2 <SEP> = <SEP> - <SEP> 46,56
<tb> <I>L2 <SEP> d2</I> <SEP> 1,48 <SEP> 71,1 <SEP> = <SEP> 1.,6256 <SEP> 1= <SEP> 39,<B>1</B>
<tb> 73 <SEP> = <SEP> + <SEP> 159,0
<tb> 1i <SEP> = <SEP> 37,04
<tb> r4 <SEP> = <SEP> + <SEP> 41,67
<tb> <I>L3</I> <SEP> <B>(1</B> <SEP> <I>3</I> <SEP> 7,41 <SEP> na <SEP> = <SEP> 1,5109 <SEP> i= <SEP> 60,6
<tb> <B>7.
<SEP> 5</B> <SEP> = <SEP> 00
<tb> 12 <SEP> 19,26
<tb> rs <SEP> = <SEP> - <SEP> 24,11
<tb> L4 <SEP> d4 <SEP> 1,-48 <SEP> 7i,1 <SEP> = <SEP> 1,6411 <SEP> i, <SEP> = <SEP> 58,0
<tb> 1.7 <SEP> = <SEP> -146,27
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Dabei <SEP> ist:
<tb> a) <SEP> 3,0 <SEP> X <SEP> 19,26 <SEP> > <SEP> 37,04 <SEP> > <SEP> 19,26
<tb> b) <SEP> 0,36 <SEP> X <SEP> 100 <SEP> > <SEP> 25,3 <SEP> > <SEP> 0,18 <SEP> X <SEP> 100
<tb> c) <SEP> 100 <SEP> < <SEP> 126
<tb> d) <SEP> 1,15. <SEP> X <SEP> 100 <SEP> > <SEP> 5;5.6 <SEP> + <SEP> 1:48 <SEP> + <SEP> 37,04 <SEP> + <SEP> 7,41 <SEP> + <SEP> 19,26 <SEP> + <SEP> 1,48 <SEP> + <SEP> 25,3 <SEP> = <SEP> 97,53 <SEP> > <SEP> 0,85 <SEP> X <SEP> 100
<tb> Der <SEP> vordere <SEP> Hauptpunkt <SEP> liegt <SEP> 71 <SEP> mm <SEP> dem <SEP> Objektiv.
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<I>Beispiel</I>
<tb> Öffnungsverhältnis <SEP> = <SEP> 1 <SEP> : <SEP> 4 <SEP> Brennweite <SEP> = <SEP> 100 <SEP> mm <SEP> p' <SEP> = <SEP> 25,2 <SEP> mm
<tb> r-, <SEP> = <SEP> + <SEP> 35,18
<tb> <I>L1 <SEP> d,</I> <SEP> 4,69 <SEP> 7<B>1</B>d <SEP> = <SEP> 1,51<B>1</B>1 <SEP> v <SEP> = <SEP> 63,4
<tb> <I>r2 <SEP> = <SEP> -</I> <SEP> 48,96
<tb> <I>L2 <SEP> d2</I> <SEP> 1,56 <SEP> 11.d <SEP> = <SEP> 1,6261 <SEP> v <SEP> = <SEP> 39,1
<tb> r3 <SEP> = <SEP> + <SEP> 136,0
<tb> 1i <SEP> 37,74
<tb> @@ <SEP> = <SEP> + <SEP> 35,55
<tb> <I>L3</I> <SEP> d3 <SEP> 2,96 <SEP> na <SEP> = <SEP> 1,5400 <SEP> <I>v <SEP> =</I> <SEP> 59,6
<tb> r5 <SEP> = <SEP> + <SEP> 170,84
<tb> 12 <SEP> = <SEP> 22,14
<tb> rs <SEP> = <SEP> - <SEP> 22,22
<tb> <I>L4 <SEP> d4 <SEP> =</I> <SEP> 1,48 <SEP> 7t,1 <SEP> = <SEP> 1;
6200 <SEP> <I>v <SEP> =</I> <SEP> 60,2
<tb> r7 <SEP> = <SEP> -106,83 Darin ist: a) 3,0 X 22,14 > 37,74 > 22,14 b) 0,36 X 100 > 25,2 > 0,18 X 100 c) 100 < 125,9 d) 1,15 X 100 > 4,69 + 1,5'6 + 37,74 + 2',96 + 22,14 + 1,48 + 25,2 = 95,77 > 0,85 X 100 Der vordere Hauptpunkt liegt 71,5 mm vor dem Objektiv. einen kleinen Luftrahm voneinander zu tren nen, wobei die zugekehrten Linsenflächen ge ringe Krümmungsunterschiede aufweisen kön nen.
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<I>Beispiel</I>
<tb> Öffnungsverhältnis <SEP> = <SEP> 1 <SEP> : <SEP> 4 <SEP> Brennweite <SEP> = <SEP> 100 <SEP> mm <SEP> p' <SEP> = <SEP> 31,1 <SEP> mm
<tb> r1 <SEP> = <SEP> + <SEP> 36,03
<tb> L1 <SEP> d1 <SEP> = <SEP> 5,27 <SEP> i2,1 <SEP> = <SEP> 1,51009 <SEP> v <SEP> = <SEP> 63,4
<tb> 48,99
<tb> <I>L.@ <SEP> d= <SEP> =</I> <SEP> 2,11 <SEP> ?i,1 <SEP> = <SEP> 1,64964 <SEP> <I>v <SEP> =</I> <SEP> 39,2
<tb> r;,=+118,99
<tb> 1l <SEP> = <SEP> 32,59
<tb> j :1 <SEP> = <SEP> + <SEP> <B>54,79</B>
<tb> <I>Ls <SEP> (l3 <SEP> =</I> <SEP> 3,69 <SEP> 71"l <SEP> = <SEP> 1,62300 <SEP> <I>v <SEP> =</I> <SEP> 58,1
<tb> r<I>z;</I> <SEP> _ <SEP> - <SEP> 421,89
<tb> 1. <SEP> = <SEP> 24,23
<tb> @fi <SEP> =
<tb> LI <SEP> (14 <SEP> = <SEP> 1,05 <SEP> 7<I>1</I>,1 <SEP> = <SEP> 1,56965 <SEP> v <SEP> = <SEP> 49,5
<tb> r7 <SEP> = <SEP> -119,07 <SEP> .
Darin ist: a.) 3,0 X 24,23 > 32,59 > 24,23 b) 0,36 X 100 > 31,1 > 0,18 X 100 e) 100 < 157,7 d) 1,15 X 100 > 5,27 + 2,11 + 32,59 + 3,69 + 24,.23 + 1,05 + 31,.1 = 100;04 > 0,85 X 100 Der vordere Hauptpunkt liegt, 47,6 mm vor dem Objektiv.
Photographic lens The present invention relates to a photographic lens, consisting of a total of only four individual lenses, with an aperture ratio of at least 1: 6.0, which are arranged in such a way that three lens elements are formed which are separated from one another by two larger air spaces, namely one Facing the object, a collecting front element made up of a biconvex and a biconcave lens, a single converging lens attached to a larger air space as a second lens element, which has its more curved surface towards the object, and again at a greater distance, a curved surface that follows your image Divergent lens as the third link.
a) 3.012> 11> 12 b) 0.36F> p '> 0.18F <I> c) </I> F <fi + 2 <I> d) 1.15 F> </I> dl + d2 + ll + d3 + 12 + d4 + p '> 0.85F where: and 12 divide the air spaces between the lenses dl <I> - </I> d.1 the lens thickness f1 + 2 the focal length of the first lens member Distance between the rear surface (r7) of the lens and the image F is the focal length of the lens.
Such lenses can be used successfully, for example, for cameras with a sector shutter attached directly behind the last lens thanks to a beam guidance that keeps the decrease in brightness after the image corners within permissible limits with smaller shutter openings even with the shortest exposure times. The prerequisites for this are, if the necessary distance between the last lens and the image is maintained, the more favorable the further the front main point is moved towards the object.
Investigations have shown that particularly advantageous results can be achieved if, according to the invention, the following general conditions are met: An embodiment of the photographic objective according to the invention in the aperture level 1: 4 is shown by the drawing and three numerical examples. The iris diaphragm is labeled L BI., The shutter diaphragm with <I> V. </I> B1. and the image with F. The radii of curvature (r), the lens thicknesses <I> (d) </I> and the axial air spaces <I> (1) </I> are counted from the side of the object.
The types of glass of the lenses are characterized by the index n for the d, line of the IIelium spectrum and for the color spectrum. Scatter through the Abbe number v.
It is also nice in the sense of the invention to leave the lenses 1 and 2 not cemented through
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<I> Example <SEP> 1 </I>
<tb> Focal ratio <SEP> = <SEP> 1 <SEP>: <SEP> 4 <SEP> Focal length <SEP> = <SEP> 100 <SEP> mm <SEP> <I> pi </I> <SEP> = <SEP> 25.3 <SEP> mm
<tb> r1 <SEP> = <SEP> + <SEP> 36.50
<tb> <I> L1 <SEP> dl </I> <SEP> 5.56 <SEP> na <SEP> = <SEP> 1.5103 <SEP> i = <SEP> 63.4
<tb> r2 <SEP> = <SEP> - <SEP> 46.56
<tb> <I> L2 <SEP> d2 </I> <SEP> 1.48 <SEP> 71.1 <SEP> = <SEP> 1., 6256 <SEP> 1 = <SEP> 39, <B > 1 </B>
<tb> 73 <SEP> = <SEP> + <SEP> 159.0
<tb> 1i <SEP> = <SEP> 37.04
<tb> r4 <SEP> = <SEP> + <SEP> 41.67
<tb> <I> L3 </I> <SEP> <B> (1 </B> <SEP> <I> 3 </I> <SEP> 7.41 <SEP> na <SEP> = <SEP > 1.5109 <SEP> i = <SEP> 60.6
<tb> <B> 7.
<SEP> 5 </B> <SEP> = <SEP> 00
<tb> 12 <SEP> 19.26
<tb> rs <SEP> = <SEP> - <SEP> 24.11
<tb> L4 <SEP> d4 <SEP> 1, -48 <SEP> 7i, 1 <SEP> = <SEP> 1.6411 <SEP> i, <SEP> = <SEP> 58.0
<tb> 1.7 <SEP> = <SEP> -146.27
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Where <SEP> is:
<tb> a) <SEP> 3.0 <SEP> X <SEP> 19.26 <SEP>> <SEP> 37.04 <SEP>> <SEP> 19.26
<tb> b) <SEP> 0.36 <SEP> X <SEP> 100 <SEP>> <SEP> 25.3 <SEP>> <SEP> 0.18 <SEP> X <SEP> 100
<tb> c) <SEP> 100 <SEP> <<SEP> 126
<tb> d) <SEP> 1.15. <SEP> X <SEP> 100 <SEP>> <SEP> 5; 5.6 <SEP> + <SEP> 1:48 <SEP> + <SEP> 37.04 <SEP> + <SEP> 7.41 <SEP > + <SEP> 19.26 <SEP> + <SEP> 1.48 <SEP> + <SEP> 25.3 <SEP> = <SEP> 97.53 <SEP>> <SEP> 0.85 <SEP > X <SEP> 100
<tb> The <SEP> front <SEP> main point <SEP> lies <SEP> 71 <SEP> mm <SEP> the <SEP> lens.
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<I> Example </I>
<tb> Focal ratio <SEP> = <SEP> 1 <SEP>: <SEP> 4 <SEP> Focal length <SEP> = <SEP> 100 <SEP> mm <SEP> p '<SEP> = <SEP> 25, 2 <SEP> mm
<tb> r-, <SEP> = <SEP> + <SEP> 35.18
<tb> <I> L1 <SEP> d, </I> <SEP> 4.69 <SEP> 7 <B> 1 </B> d <SEP> = <SEP> 1.51 <B> 1 < / B> 1 <SEP> v <SEP> = <SEP> 63.4
<tb> <I> r2 <SEP> = <SEP> - </I> <SEP> 48.96
<tb> <I> L2 <SEP> d2 </I> <SEP> 1.56 <SEP> 11.d <SEP> = <SEP> 1.6261 <SEP> v <SEP> = <SEP> 39, 1
<tb> r3 <SEP> = <SEP> + <SEP> 136.0
<tb> 1i <SEP> 37.74
<tb> @@ <SEP> = <SEP> + <SEP> 35.55
<tb> <I> L3 </I> <SEP> d3 <SEP> 2.96 <SEP> na <SEP> = <SEP> 1.5400 <SEP> <I> v <SEP> = </I> <SEP> 59.6
<tb> r5 <SEP> = <SEP> + <SEP> 170.84
<tb> 12 <SEP> = <SEP> 22.14
<tb> rs <SEP> = <SEP> - <SEP> 22,22
<tb> <I> L4 <SEP> d4 <SEP> = </I> <SEP> 1.48 <SEP> 7t, 1 <SEP> = <SEP> 1;
6200 <SEP> <I> v <SEP> = </I> <SEP> 60.2
<tb> r7 <SEP> = <SEP> -106.83 where: a) 3.0 X 22.14> 37.74> 22.14 b) 0.36 X 100> 25.2> 0.18 X 100 c) 100 <125.9 d) 1.15 X 100> 4.69 + 1.5'6 + 37.74 + 2 ', 96 + 22.14 + 1.48 + 25.2 = 95, 77> 0.85 X 100 The front main point is 71.5 mm in front of the lens. to separate a small air frame from each other, whereby the facing lens surfaces may have slight differences in curvature.
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<I> Example </I>
<tb> Focal ratio <SEP> = <SEP> 1 <SEP>: <SEP> 4 <SEP> Focal length <SEP> = <SEP> 100 <SEP> mm <SEP> p '<SEP> = <SEP> 31, 1 <SEP> mm
<tb> r1 <SEP> = <SEP> + <SEP> 36.03
<tb> L1 <SEP> d1 <SEP> = <SEP> 5.27 <SEP> i2.1 <SEP> = <SEP> 1.51009 <SEP> v <SEP> = <SEP> 63.4
<tb> 48.99
<tb> <I> L. @ <SEP> d = <SEP> = </I> <SEP> 2.11 <SEP>? i, 1 <SEP> = <SEP> 1.64964 <SEP> <I > v <SEP> = </I> <SEP> 39.2
<tb> r;, = + 118.99
<tb> 1l <SEP> = <SEP> 32.59
<tb> j: 1 <SEP> = <SEP> + <SEP> <B> 54.79 </B>
<tb> <I> Ls <SEP> (l3 <SEP> = </I> <SEP> 3.69 <SEP> 71 "l <SEP> = <SEP> 1.62300 <SEP> <I> v < SEP> = </I> <SEP> 58.1
<tb> r <I> z; </I> <SEP> _ <SEP> - <SEP> 421.89
<tb> 1. <SEP> = <SEP> 24.23
<tb> @fi <SEP> =
<tb> LI <SEP> (14 <SEP> = <SEP> 1.05 <SEP> 7 <I> 1 </I>, 1 <SEP> = <SEP> 1.56965 <SEP> v <SEP> = <SEP> 49.5
<tb> r7 <SEP> = <SEP> -119.07 <SEP>.
Therein is: a.) 3.0 X 24.23> 32.59> 24.23 b) 0.36 X 100> 31.1> 0.18 X 100 e) 100 <157.7 d) 1.15 X 100> 5.27 + 2.11 + 32.59 + 3.69 + 24, .23 + 1.05 + 31, .1 = 100; 04> 0.85 X 100 The anterior principal point is, 47.6 mm in front of the lens.