DE102005054741B4 - Fernglas - Google Patents

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Abstract

Fernglas mit
a) zwei Monokularen (2A, 2B), die Gehäuse (10) haben, welche jeweils mindestens zwei Halter (12, 14) für jeweils eine Linse (16, 18) umfassen;
b) jeweils mindestens einer in einen Halter (12, 14) eingesetzten Linse (16, 18);
wobei
c) mindestens eines der Monokulare (2A, 2B) ein optisches Element (16, 18) umfasst, welches rot-violett oder blau violett gefärbt ist;
d) das gefärbte optische Element (16, 18) einen ersten Durchlässigkeitsbereich (26), der im spektralen Bereich der Chlorophyllfluoreszenz zwischen 650 nm und mindestens 800 nm liegt, und mindestens eine zusätzliche Durchlässigkeitsbande (28), die in einem kurzwelligeren Bereich von 310 nm bis 600 nm liegt, aufweist;
dadurch gekennzeichnet, dass
e) die zusätzliche Durchlässigkeitsbande (28) ein kurzwelliges Teilband (28a) in einem Wellenlängenbereich von 360 nm bis 430 nm und ein langwelligeres Teilband (28b) in einem Wellenlängenbereich von 530 nm bis 550 nm aufweist.

Description

  • Die Erfindung betrifft eine Fernglas gemäß dem Oberbegriff des Anspruches 1.
  • Derartige Ferngläser sind als Binokulare bekannt.
  • Farbige Filter werden schon an optischen Geräten verwendet, um die Erkennbarkeit bestimmter Objekte zu verbessern.
  • Ein in der DE 39 09 434 C2 beschriebenes Filter weist neben einem im roten Wellenlängenbereich liegenden Durchlässigkeitsbereich eine zusätzliche Durchlässigkeitsbande in einem Wellenlängenbereich zwischen 400 und 525 nm auf, welche bei 470 nm ihr Maximum hat. Diese zusätzliche Durchlässigkeitsbande bei kürzeren Wellenlängen im Vergleich zu den Wellenlängen der Chlorophyllfluoreszenz erfüllt zwei Funktionen: Zum einen dient sie dazu, dem Betrachter die Umgebung, also Gegenstände und Lebewesen, welche kein Chlorophyll enthalten, in möglichst natürlichen Farben erscheinen zu lassen. Zum anderen berücksichtigt die zusätzliche Durchlässigkeitsbande die physiologische Besonderheit des menschlichen Auges, in dunkler Umgebung durch Lichtstrahlung in einem kürzeren Wellenlängenbereich in einen höheren Empfindlichkeitszustand gebracht werden zu können, der für den gesamten Wellenlängenbereich des sichtbaren Lichts, also auch für rotes Licht, wirksam ist.
  • In der DE 43 26 531 A1 ist ein Hochdiskriminierungs-Fernglas beschrieben, bei dem ein Durchlässigkeitsbereich im spektralen Bereich der Chlorophyllfluoreszenz sowie eine zusätzliche Durchlässigkeitsbande im Bereich von 310 nm bis 600 nm vorhanden ist.
  • Andere Ferngläser oder optische Filter mit Durchlässigkeitsbanden im Bereich der Chlorophyllfluoreszenz sind beispielsweise auch aus der US 2001/0005281 A1 , der WO 02/059684 A2 oder der US 6 132 044 A bekannt.
  • Es wurde nun überraschend herausgefunden, dass man dann, wenn man derartige Filter als Linsen oder Filterscheiben eines Fernglases verwendet, wie im Anspruch 1 angegeben, im Auge Bilder erzeugt, die so erscheinen, wie wenn sie von einer matten satinierten Metallfläche getragen wären. Man erhält so ästhetische Effekte, die ansosnten nur mit hohen Herstellungskosten erzielbar wären.
  • Wenn die zusätzliche Durchlässigkeitsbande den Bereich von etwa 530 bis etwa 550 nm reicht, wird der Wellenlängenbereich annähernd optimal getroffen, durch den das menschliche Auge in einen höheren Empfindlichkeitszustand gebracht wird.
  • Umfaßt die zusätzliche Durchlässigkeitsbande auch einen Wellenlängenbereich zwischen etwa 360 und etwa 430 nm, so tritt Strahlung mit einem Blauanteil durch das gefärbte optische Element hindurch, wodurch diese Objekte gut von rotes Licht abgebenden Objekten zu unterscheiden sind. Reicht die zweite kurzwellige Teilbande von 360 bis 430 nm, so ist das Fernglas auch in Hinsicht auf die Unterscheidbarkeit von chlorophyllfreien Objekten und chlorophyllhaltigen Pflanzen weiter optimiert.
  • Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind in Unteransprüchen angegeben.
  • Ist das gefärbte optische Element eine Linse, hat dies den Vorteil, daß man für erfindungsgemäßen Ferngläser die selben Gehäuse verwenden kann, wie für ein herkömmliches Fernglas. Man kann es somit auch in kleinen Stückzahlen wirtschaftlich bauen. Auch sind die Montagekosten unverändert, und man kann die gleichen ggf. automatisierten Montageeinrichtungen wie für die normalen Ferngläser verwenden.
  • Es ist vorteilhaft, wenn die zusätzliche Durchlässigkeitsbande eine Halbwertsbreite von 10 bis 20 nm aufweist. Durch eine schmale Durchlässigkeitsbreite wird die auf das menschliche Auge treffende Strahlung im Wellenlängenbereich des grünen Lichts stark auf Wellenlängen beschränkt, auf die das Auge empfindlich reagiert.
  • Es ist vorteilhaft, wenn die beiden Teilbanden der zusätzliche Durchlässigkeitsbande eine Halbwertsbbreite von etwa 10 bis etwa 20 nm haben. So kann ein Durchtritt von zur Erzielung des gewünschten Effektes unnötigem Licht verhindert werden.
  • Vorzugsweise sind die beiden Teilbanden nur etwa 15 nm breit. Dies führt zu dem gewünschten Effekt bei einem guten Verhältnis der Intensitäten von rotem und anderem Licht.
  • Es ist besonders vorteilhaft, wenn die Transmissionen des Durchlässigkeitsbereichs im roten Wellenlängenbereich von 650 nm bis mindestens 800 nm und der zusätzlichen Duchlässigkeitsbande(n) für die beiden gefärbten optischen Elemente des Fernglases unterschiedlich sind. Mit dieser Maßnahme können die entsprechenden Durchlässigkeiten optimal aufeinander abgestimmt werden, um den Eindruck eines kontrastreichen Bildes auf satinierter Metalloberfläche zu vermitteln.
  • Bevorzugt liegt die Transmission des ersten Durchlässigkeitsbereichs, der im roten Wellenlängenbereich liegt, zwischen etwa 50% und etwa 80%, die Transmission der zusätzlichen Durchlässigkeitsbande zwischen etwa 10% und etwa 80%.
  • Für die beiden Teilbanden der zusätzlichen Durchlässigkeitsbande liegen die Transmissionen vorzugsweise zwischen etwa 25% und etwa 35% (kurzwellige Teilbande) und etwa 5% und etwa 10% (langwelligere Teilbande).
  • Mit diesen Verhältnissen der Transmissionen wird beiden gewünschten Effekten, der Sensibilisierung des menschlichen Auges und der Wiedergabe gleichsam auf einer satinierten Metalloberfläche Rechnung getragen.
  • Nachfolgend werden Ausführungsbeispiele der Erfindung anhand der Zeichnung näher beschrieben. In dieser zeigen:
  • 1: schematisch ein Fernglas, welche das Gesehene wie auf einer mattierten Metallfläche liegend darstellt,
  • 2: die spektrale Transmission zweier Linsen des in 1 gezeigten Fernglases;
  • 3: die spektrale Transmission eines abgewandelten Glases für das in 1 gezeigten Fernglas; und
  • 4: ein aus glasklaren Linsen aufgebautes Fernglas, welches den gleichen optischen Eindruck eines betrachteten Objektes liefert wie das Fernglas nach 1.
  • 1 zeigt schematisch ein Fernglas, welches zwei gelenkig verbundene Monokulare 2A, 2B aufweist. Die Gelenkbrücke ist schematisch bei 4 angedeutet.
  • Wo es nachstehend auf die Unterscheidung der Monokulare 2A und 2B nicht ankommt wird einfach das Bezugszeichen 2 verwendet. Gleiches gilt für Komponenten der Monokulare 2, die symmetrisch vorgesehen sind.
  • Jedes Monokular 2 hat ein Gehäuse 10 welches zwei Linsenhalter 12, 14 aufweist, in welche zwei Linsen 16, 18 (Objektiv (bikonvex) bzw. Okular (bikonkav)) eingesetzt sind. Objektiv und Okular können auch durch Linsengruppen gebildet sein, wie an sich bekannt.
  • Eine der Linsen 16 und 18 ist jeweils rot-violett bzw. blau-violett gefärbt, wie durch Einschreiben von R bzw. B angedeutet. Man kann für die Linsen des Monokulares 2A und des Monokulares 2B wahlweise Linsen des gleichen Typs oder unterschiedlich gefärbte Linsen verwenden.
  • Beim Ausführungsbeispiel nach 1 ist die Linse 16A rot-violett, die Linse 16B blauviolett gefärbt. Die Linsen 18 sind farblos.
  • Betrachtet man mit einer solchen Fernglas Bilder oder Gegenstände, so erhält der Benutzer der Fernglas ein Bild, das so aussieht, wie wenn es von einer satinierten Metalloberfläche getragen wäre.
  • Die oben angegeben Farben rot-violett und blau-violett seien anhand von Transmissionsspektren 20, 22, 24 bevorzugter Linsen näher verdeutlicht, die in den 2 und 3 gezeigt sind.
  • Gemeinsam ist den gefärbte Linsen, dass sie im Roten eine hohe Durchlässigkeit von über 60% bis etwa 80% aufweisen. Dieser Durchlässigkeitsbereich 26 erstreckt sich bei den hier betrachteten Linsen zumindest über den Wellenlängenbereich, innerhalb dessen üblicherweise die Fluoreszenz von Chlorophyll beobachtet wird (etwa 650 nm bis mindestens 800 nm).
  • Ferner ist ihnen gemeinsam, dass sie zusätzlich eine Durchlässigkeitsbande 28 im Blauen aufweisen. Je nachdem, ob diese zusätzliche Bande im Vergleich zum Durchlässigkeitsbereich 26 vergleichbar hoch ist oder deutlich niederer, erscheinen die Linsen blau-violett bzw. rot-violett.
  • So ist in 2 bei 20 das Spektrum eines blau-violetten Glases gezeigt. Bei ihr ist die maximale Durchlässigkeit im Blauen und die maximale Durchlässigkeit im Roten etwa gleich groß. Der Durchlässigkeitsbereich 26 im Roten erstreckt sich kantenfilterähnlich über einen weiten Bereich von 650 nm bis 800 nm und mehr. Die Durchlässigkeit im Blauen hat die Gestalt einer glockenförmigen Bande 28, deren Mitte bei etwa 450 nm liegt und deren Halbwertsbreite etwa 160 nm beträgt.
  • Bei 22 ist das Spektrum eines rot-violetten Glases gezeigt. Seine maximale Durchlässigkeit im Blauen beträgt etwa 40% der maximalen Durchlässigkeit im Raten. Letztere ist etwas kleiner als die im Spektrum 20. Die glockenförmige Bande 28 im Blauen hat ihre Mitte bei etwa 430 nm und hat eine Halbwertsbreite von etwa 100 nm
  • 3 schematisch das Transmissionsspektrum 24 eines weiteren rot-violetten Glases.
  • Es hat einen roten Durchlässigkeitsbereich 26 mit einem Transmissionsgrad von 62% im Wellenlängenbereich zwischen 650 bis mindestens 800 nm.
  • Neben dem Durchlässigkeitsbereich 26 reicht eine erste Teilbande 28a einer zusätzlichen Durchlässigkeitsbande 28 mit einer mittleren Transmission von 30% von etwa 380 nm bis etwa 410 nm. Eine zweite Teilbande 28b der zusätzlichen Durchlässigkeitsbande 28 hat eine Maximum der Transmission von 8% und reicht von etwa 530 nm bis etwa 550 nm.
  • Die Teilbande 28b dient dazu, eine physiologische Besonderheit des menschlichen Auges vorteilhaft auszunutzen. Das menschliche Auge weist eine hohe Empfindlichkeit im spektralen Bereich des grünen sichtbaren Lichtes auf. Trifft nun neben Licht mit einer Wellenlänge im langwelligen Bereich noch zusätzlich ein Anteil Licht mit einer Wellenlänge im Bereich des grünen sichtbaren Lichtes auf das menschliche Auge, so wird dessen Empfindlichkeit generell stark erhöht und die rote Strahlung erheblich besser erkannt.
  • Dabei soll die auf das menschliche Auge treffende grüne Strahlung nicht zu intensiv sein, da es sonst zu einer Überreaktion des Auges kommen kann.
  • Durch die gezielte Anordnung der Teilbande 28b im Bereich von 530 und 550 nm mit einer relativ geringen Durchlässigkeit wird die oben angesprochene Grünempfindlichkeit des menschlichen Auges genutzt.
  • Wie oben dargelegt kann man das Fernglas wahlweise mit Linsen bestücken, die gleiche oder unterschiedliche Filterfunktion haben. Man erhält durch den im Roten liegenden Durchlässigkeitsbereich 26 und die zusätzliche Durchlässigkeitsbande 28 insgesamt ein Bild eines Objektes im menschlichen Auge, das den Eindruck eines Bildes vermittelt, das von einer fein mattierten oder satinierten Metalloberfläche getragen ist.
  • Die Durchlässigkeitsbande 28 erfüllt ferner den Zweck, einen gewissen Farbeindruck mit unterschiedlichen Farben zu erhalten, um so generell die Unterscheidbarkeit von Objekten zu erhöhen.
  • Die Betrachtung eines entfernten Objektes mit einem Fernglas, das Linsen mit einer Teilbande 28b umfaßt, stellt sicher, dass die Empfindlichkeit des menschlichen Auges im grünen Bereich für ein gutes Erkennen des Objektes ausgenutzt wird, ohne das Auge überzustrapazieren und zu ermüden.
  • Für den Rotanteil der von dem Objekt abgegebenen Strahlung ist das Fernglasnglas besser durchlässig als für grüne Strahlung. In dem durch das Fernglas hindurchtretenden Licht ist daher das Intensitätsverhältnis von rotem zu grünem Licht zugunsten des roten Lichts verschoben.
  • Dies hat zur Folge, dass das Bild des Objektes dem Betrachter rot-violett erscheint. Eine rasche Ermüdung des Auges tritt bei dem angenehmen, die Augen nicht strapazierenden rot-violett erscheinenden Bild nicht auf.
  • Man kann bei dem oben beschriebenen Fernglas für die Linsen 16A und 16B und/oder die Linsen 18A, 18B unterschiedlich gefärbtes Glasmaterial verwenden, um den gewünschten Farbeffekt zu erzielen.
  • Das Ausführungsbeispiel nach 4 hat aus glasklaren Linsen 14, 16 aufgebaute Monokulare 2. Um die oben beschriebene Färbung des Bildes zu erhalten, sind in den Strahlengang zusätzlich planparalle Platten 6A, 6B gestellt, die aus Glassorten hergestellt sind, wie sie oben für die Linsen 16A und 16B beschrieben wurden. Die optische Wirkung ist die selbe, wie oben beschrieben, nur ist gewährleistet, daß die Intensitätsschwächung für alle Bildbereiche auf Grund der Planparallelität der Platten 6 genau gleich ist, während die Linsen 16 bzw. 18 in ihren dicken Bereichen stärker abschwächen als in ihren dünnen Bereichen. Dies kann durch die unterschiedliche Dickenänderung der Linsen 14, 16 in radialer Richtung aber teilweise kompensiert werden, wenn beide Linsen gleich gefärbt sind.

Claims (16)

  1. Fernglas mit a) zwei Monokularen (2A, 2B), die Gehäuse (10) haben, welche jeweils mindestens zwei Halter (12, 14) für jeweils eine Linse (16, 18) umfassen; b) jeweils mindestens einer in einen Halter (12, 14) eingesetzten Linse (16, 18); wobei c) mindestens eines der Monokulare (2A, 2B) ein optisches Element (16, 18) umfasst, welches rot-violett oder blau violett gefärbt ist; d) das gefärbte optische Element (16, 18) einen ersten Durchlässigkeitsbereich (26), der im spektralen Bereich der Chlorophyllfluoreszenz zwischen 650 nm und mindestens 800 nm liegt, und mindestens eine zusätzliche Durchlässigkeitsbande (28), die in einem kurzwelligeren Bereich von 310 nm bis 600 nm liegt, aufweist; dadurch gekennzeichnet, dass e) die zusätzliche Durchlässigkeitsbande (28) ein kurzwelliges Teilband (28a) in einem Wellenlängenbereich von 360 nm bis 430 nm und ein langwelligeres Teilband (28b) in einem Wellenlängenbereich von 530 nm bis 550 nm aufweist.
  2. Fernglas nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das gefärbte optische Element eine der Linsen (16, 18) des betrachteten Strahlenganges ist.
  3. Fernglas nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die zusätzliche Durchlässigkeitsbande (16) eine Halbwertsbreite von 50 bis 200 nm aufweist.
  4. Fernglas nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass die zusätzliche Durchlässigkeitsbande (16) eine Halbwertsbreite von 80 nm bis 160 nm aufweist.
  5. Fernglas nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Halbwertsbreite der zusätzlichen Durchlässigkeitsbande (28) von 380 nm bis 530 nm reicht.
  6. Fernglas nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Teilbänder (28a, 28b) eine Halbwertsbreite von 10 nm bis 20 nm aufweisen.
  7. Fernglas nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Teilbänder (28a, 28b) eine Halbwertsbreite von 15 nm aufweisen.
  8. Fernglas nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass das kurzwellige Teilband (28a) von 380 nm bis 410 nm reicht und das langwellige Teilband (28b) von 530 nm bis 550 nm reicht.
  9. Fernglas nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Transmissionen des ersten Durchlässigkeitsbereichs (26) und der zusätzlichen Durchlässigkeitsbande (28) unterschiedlich sind.
  10. Fernglas nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Transmission des ersten Durchlässigkeitsbereichs (26) zwischen etwa 50% und etwa 80% und die Transmission der zusätzlichen Durchlässigkeitsbande (28) zwischen etwa 10% und etwa 80% beträgt.
  11. Fernglas nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass die Transmission der kurzwelligeren Teilbande (28a) zwischen etwa 25% und etwa 35% und die der langwelligeren Teilbande (28b) etwa 10% beträgt.
  12. Fernglas nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, dass die Transmission des ersten Durchlässigkeitsbereichs (26) etwa 62%, die Transmission der ersten zusätzlichen Teilbande (28a) etwa 30% und die Transmission der zweiten Teilbande (28b) etwa 10% beträgt.
  13. Fernglas nach einem der Ansprüche 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass die gefärbten optischen Elemente (16, 18) der beiden Monokulare (2A, 2B) unterschiedliche Transmission in der zusätzlichen Durchlässigkeitsbande (28) haben.
  14. Fernglas nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, dass das Verhältnis der beiden Transmissionen der zusätzlichen Durchlässigkeitsbanden (28) eines der beiden Monokulare (2A, 2B) zwischen etwa 1:4 und etwa 1:3 liegt.
  15. Fernglas nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, dass bei wenigstens einem der beiden Monokulare (2A, 2B) die Transmission der zusätzlichen Durchlässigkeitsbande bei dem einen gefärbten optischen Element (16A, 16B; 18A, 18B) etwa 75% und beim anderen gefärbten optischen Element (16B, 16A; 18B, 18A) etwa 30% beträgt und die Transmission im ersten Durchlässigkeitsbereich bei der einen Linse (16A, 16B; 18A, 18B) etwa 85% und bei der anderen Linse (16B, 16A; 18B, 18A) etwa 75% beträgt.
  16. Fernglas nach einem der Ansprüche 2 bis 15, dadurch gekennzeichnet, dass die Monokulare (2A, 2B) Linsen (16, 18) umfassen, deren Dicke sich in radialer Richtung gegensinnig ändert und die gleich gefärbt sind.
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