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DE2952429A1 - Objektiv mit vier linsengruppen - Google Patents

Objektiv mit vier linsengruppen

Info

Publication number
DE2952429A1
DE2952429A1 DE19792952429 DE2952429A DE2952429A1 DE 2952429 A1 DE2952429 A1 DE 2952429A1 DE 19792952429 DE19792952429 DE 19792952429 DE 2952429 A DE2952429 A DE 2952429A DE 2952429 A1 DE2952429 A1 DE 2952429A1
Authority
DE
Germany
Prior art keywords
lens
group
magnification
groups
air gap
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Ceased
Application number
DE19792952429
Other languages
English (en)
Inventor
Ikuo Mori
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Nikon Corp
Original Assignee
Nippon Kogaku KK
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Nippon Kogaku KK filed Critical Nippon Kogaku KK
Publication of DE2952429A1 publication Critical patent/DE2952429A1/de
Ceased legal-status Critical Current

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Classifications

    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B13/00Optical objectives specially designed for the purposes specified below
    • G02B13/24Optical objectives specially designed for the purposes specified below for reproducing or copying at short object distances

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Lenses (AREA)

Description

Die Erfindung "betrifft ein Kopierobjektiv mit vier Linsengruppen, die im wesentlichen symmetrisch zu einer Blende angeordnet sind.
Im allgemeinen wird von Kopierobjektiven gefordert, daß sie ebene Gegenstände genauer bzw. besser als gewöhnliche photographische Objektive wiedergeben bzw. abbilden. Solche Objektive sollen eine kleine Koma und eine möglichst ebene Bildebene aufweisen. Ferner werden Kopierobjektive nicht nor mit einer festen Vergrößerung sondern auch mit veränderlichen Vergrößerungen verwandt und müssen deshalb gute Abbildungseigenschaften über einen großen VergröSerungsbereich aufweisen. Jedoch, wie es allgemein bekannt ist, können Objektive im allgemeinen, wenn die Vergrößerung verändert wird, keine Leistung beibehalten, die ihrer ursprunglichen Abbildungsleistung bei der Standardvergrößerung äquivalent ist. Aus diesem Grund wurden verschiedene Maßnahmen zur Korrektur von verschiedenen Aberrationen getroffen, indem die Luftabstände geändert wurden, und dieses war auch im gewißen Maße bei gewöhnlichen photographischen Objektiven erfolgreich. Bei Kopierdbjektiven, welche eine äußerst genaue Korrektur der Aberration erfordern, war es sehr schwierig, di« Aberrationen ausreichend gut zu korrigieren.
Es ist deshalb eine Zielsetzung der Erfindung, ein Objektiv mit vier Linsengruppen zu schaffen, welches
030029/0723
innerhalb eines großen Yergrößerungsbereiches eine ausgezeichnete Abbildungsleistung aufweist.
Das Objektiv mit vier Linsengruppen nach der Erfindung besteht in der Reihenfolge von der Objektseite her aus einer ersten Linsengruppe, einer zweiten Linsengruppe, einer Blende, einer dritten Linsengruppe und einer vierten Linsengruppe, wobei die erste und die zweite Linsengruppe und die dritte und die vierte Linsengruppe im wesentlichen symmetrisch in Bezug auf die Blende ausgebildet sind. Bei einem solchen im wesentlichen symmetrischen Objektiv mit vier Linsengruppen sind die Inderungen des Astigmatismus und des Farbfehlers bei der Vergrößerung, die von einer Änderung der Vergrößerung herrühren, wegen der allgemeines Symmetrie des Linsensystems kleiner als bei anderen Linsensystemen, jedoch tritt eine beträchtliche Große an asymmetrischer Koma auf. Biese Koma stellt den größten Beitrag dar, welcher die Abbildungsleistung beeinträchtigt·
Bei einem solchen Objektiv mit vier Linsengruppen haben der Abstand A zwischen der ersten und der zweiten Gruppe und der Abstand B zwischen der dritten und der vierten Gruppe die gleiche Wirkung im Bezug auf den Astigmatismus ,währ end sie unterschiedlich im Bezug auf die Koma wirken. Das heißt, der Abstand A ist im wesentlichen gleich im Bezug auf dl« seitliche Aberration von schrägen Strahlen, welche oberhalb und unterhalb der optischen Achse in der Blendenebene verlaufen; jedoch beeinflußt der Abstand B in besonders starkem HaBe schräg verlaufende Strahlen, welche unterhalb der op ti-
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sehen Achse durch die Blendenebene hindurchgehen. Der Grund hierfür liegt darin, daß die Lichtstrahlen, die unterhalb der optischen Achse der dritten Gruppe laufen stärker nach oben gebrochen werden. Dies ist jedoch nicht der Fall, wenn das Objektiv eine perfekt symmetrische Konstruktion aufweist und seine ursprüngliche Standardvergrößerung 1 : 1 beträgt.
Erfindungsgemäß kann im Hinblick auf die Wirkung der Lufträume die Verschlechterung bzw. Vergrößerung der Koma, welche sich bei einer Änderung der Vergrößerung ergibt, gut durch eine Änderung der Luftabstände A und B korrigiert werden. Insbesondere, wenn die Vergrößerung größer als die konstruktionsge^äße Standardvergrößerung ist, werden die erste und die zweite Gruppe oder die dritte und die vierte Gruppe so verschoben, daß der Abstand A zwischen der ersten und der zweiten Gruppe größer wird, während gleichzeitig der Abstand B zwischen der dritten und der vierten Gruppe kleiner wird; wenn die Vergrößerung kleiner als die k'onstruktionsgemäße Standardvergroßerung ist, wird die erste und die zweite Gruppe oder die dritte und die vierte Gruppe so verschoben, daß der Abstand A kleiner wird, während gleichzeitig der Abstand B größer wird. Vorzugsweise werden die erste und die vierte Gruppe oder die zweite und die dritte Gruppe gemeinsam bewegt, so daß die Summe der Luftabstände A und B konstant gehalten werden kann. Bei einer solchen erfindungsgemäßen Konstruktion ist es möglich, die Koma in ihren korrigierten Zustand bei der konstruktionsgemäßen Standardvergroßerung zurückzuführen, während Astigmatismus in den beiden Lufträumen A und B im wesentlichen nicht auftritt.
Die Erfindung wird im folgenden anhand von Ausführungs-
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- ίο -
beispielen unter Bezugnahme auf die Zeichnungen näher beschrieben. Es zeigen:
Fig. 1 eine erste Ausführungsform eines Objektivs nach der Erfindung,
Fig. 2A verschiedene Aberrationen bei der ersten Ausführungsform bei der konstruktionsgemäßen Standardvergrößerung 1 : 10,
Fig. 2B verschiedene Aberrationen bei der Vergrößerung 1 : 2,
Fig. 2C verschiedene Aberrationen bei der Vergrößerung 1 : 1,
Fig. 2D verschiedene Aberrationen bei der Vergrößerung 1 : 30,
Fig. 2E verschiedene Aberrationen beim Photographieren eines Gegenstandes im unendlichen,
Fig. 2B bis 2E auf der linken Seite Barstellungen, in denen die Abstände nicht korrigiert sind, und auf der rechten Seite die Fälle, in denen die Abstände korrigiert sind,
Fig. 3A verschiedene Aberrationen bei einer zweiten Ausfuhrungsform bei einer konstruktionsgemäßen Standardvergrößerung von 1 : 5»
Fig. 3B verschiedene Aberrat inen bei der Vergrößerung
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1 : 2 für die Fälle mit nicht korrigierten und mit korrigierten Abständen,
Pig. 3C verschiedene Aberrationen bei der Vergrößerung
1 : 10 für die Fälle mit nicht korrigierten und mit korrigierten Abständen,
Tig. 4 die Ausgestaltung eines Objektivs nach einer dritten Ausfuhrungsform der Erfindung,
Fig. 5A verschiedene Aberrationen für die konstruktionsgemäße StandardvergroBerung von 1 : 10, und
Fig. 5B, 5C und 5D verschiedene Aberrationen für die Yergroßerungen 1 : 1, 1 : 2.und 1 : 30 für die Fälle mit nicht korrigierten und mit korrigierten Abständen.
Ausführungeformen der Erfindung «erden im folgenden beschrieben. Fig. 1 zeigt die Konstruktion eines Objektive •iner ersten Ausführungsform nach der Erfindung, wobei Lichtstrahlen von einem sich auf der Achse befindenden Objektpunkt nnd einem außerhalb der Achse befindenden Objektpunkt dargestellt sind. Biese Ausführungsform ist der in der U3-PS 3«941,457 angegebenen ähnlich. Dies bedeutet, daß eine erste Gruppe GI eine Doppellinse aufweist, welche aus einer positiven Linse, deren stärker gekrümmte konvexe Linsenfläche objekt-■eitig angeordnet ist, und einer negativen Linse besteht, deren stärker konkav gekrümmte Oberfläche bildseitig angeordnet ist. Eine zweite Gruppe G2 weist eine Soppellinse auf, welche aus einer negativen Heniskus-
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linse mit öbjektseitig angeordneter konvexer Linsenfläche und einer positiven Meniskuslinse mit objektseitig angeordneter konvexer Linsenfläche besteht. Eine dritte Gruppe G3 ist im wesentlichen symmetrisch zu der zweiten Gruppe im Bezug auf eine Blende S angeordnet, die zwischen der zweiten und der dritten Gruppe vorgesehen ist, und weist eine Doppellinse auf, welche aus einer, positiven Meniskuslinse mit beidseitig angeordneter konvexer Linsenfläche und einer negativen Meniskuslinse nit beidseitig angeordneter konvexer Linsenfläche besteht. Eine vierte Linsengruppe G4 ist im wesentlichen symmetrisch zu der ersten Gruppe im Hinblick aufdie Blende S angeordnet und weist eine Doppellinse auf, welche aus einer negativen Linse, deren stärker konkav gekrümmte Linsenfläche objektseitig angeordnet ist, und einer positiven Linse besteht, deren stärker konvexe Linsenfläche bildseitig angeordnet ist. Die konstruktionsgemäSe Standardvergrößerung beträgt nach der Erfindung 1 : 10 und die numerischen Daten werden im folgenden angegeben:
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Erste AusführunKsform
O fO (D "^ O
ISJ
Brennweite f - 25.704 100,0 Relative Öffnung Eonstruktionegemäße Standardver ne n3 » 1.51871 n7 » 1.52928 ng nc 1*L = 60.4
1 : 4,5 größerung 1/10 nl - 1.62285 1.6331 1.61727
rl « -1213.8 n4 = 1.50178 nO - 1.62541 V2 β 51.1
dl » 11.424 n2 « 1:52928 1.5397 1.5237
r2 »■ 18.307
d2 = 3.57 veränderlich
r3 = 26.775 n5 - 1.50178 *3 » 64.2
d3 » 1.142 1.52667 1.51431
r4 . 12.709 n6 - 1.51871 VA = 81.9
(34 m 4.284 1.50785 1.49845
r5 - 45.196 veränderlich ·
d5 » 6.0
r6 - -50.123 4.57 V5 « 81.9
d6 * 5.14 1.50785 1.49845
r7 - -11.5G7 > 12.281 V6 « 64.2
d7 - 2.142 1.52667 1.51431
r8 » -27.018
d8 -
r9 - -18.493 Vl « 51.1
d9 » 1.5397 1.5237
rlO- 249.9 VB - 56.9
dlO» 1.63644 1.61949
rll- -28.787
dl-1 >
rl2»
VJJ
ro α? cn
N)
N) CD
d3 = A Gegenstände-
weite
1/30 Vergrößerung 1/2 i 1/1
ι d9 ■ B 1.071 1.143 ί 1/10 2.071 I 2.571
2.428 2.356 j 1.357 1.428 j 0.928
j 2.142
d3 + d9 - A + B ■ 3.499(const.)
Im vorhergehenden bedeuten Π, r2,r3» ...··· die Krümmungsradien der entsprechenden Linsenflächen in der Reihenfolge von der Objektseite her, d1, d2,
d3, die Mittendicken oder die Luftabstände der
entsprechenden Linsen, n1, n2, und ^M, V 2,
.... die Brechungsindizes bzw. die Abbe'sehen Zahlen der entsprechenden Linsen, und ne, ng und nc die Brechungsindizes für die e-Linie, die g-Linie bzw. die c-Linie.
Verschiedene Aberrationen dieses Ausführungsbeispiels bei einer konstruktionsgemäßen Standardvergroßerung von 1 : 10 sind in der Fig. 2A dargesta.lt. Ferner sind Aberrationen für die Vergrößerungen 1 : 2, 1 : 1 und 1 : 30 und die beim Photographieren eines Gegenstandes im unendlichen in den Fig. 2B, 2C, 2D und 2E gezeigt. In Jeder dieser Figuren stellt, um die Wirkung der erfindungsgemäßen AbStandskorrektur zu zeigen, die linke Seite den Fall dar, in dem die Abstände nicht korrigiert sind, und die rechte Seite stellt den Fall dar, in dem die Abstände korrigiert sind. Aus diesen Figuren sieht man, daß, wenn die Vergrößerung grosser als die konstrüktionsgemäße Standardvergroßerung ist, die Symmetrie der Koma sehr gut korrigiert werden kann,
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ohne aufgrund der Korrekturen der Abstände A und B eine bedeutende Erhöhung des Astigmatismus hervorzurufen. Man sieht auch, daß, wenn die Vergrößerung kleiner als die konstruktionsgemäße Standardvergrösserung ist, die Symmetrie der Koma gut aufrechterhalten bleibt.
Eine zweite Ausführungsform der vorliegenden Erfindung weist Linsen auf, die im wesentlichen gleich jenen der ersten Ausführungsform sind, die in Fig. 1 dargestellt ist, und die konstruktionsgemaße Standardvergrößerung beträgt 1 : 5· Die Zonstruktionsdatendieser Ausführungsform sind wie folgt:
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Zweite AusführunKsform
σ ο ro co •ν, O -J IS)
Brennweite f « 24. 354. 100,0 8. Relative 432 ι 5,6 191 n3 O n7 Öffnung 62541 Konstruktionsgemäße ng 1 nc Standardver- - 56 .9
-192. 942 2. 1 O 811 n4 623 n8 52928 größerung 1/5 1.63644 1 .61949 = 51 .1
rl ■ 18. 122 nl 67 ne 1.5397 .5237
r2 ■ 28. 298 dl « n2 - 1. 51871 1, Vl « 64 .2
r3» 12. 406 d2 - veränderlich 811 n5 » 1. 50038 1.52667 1, .51431 Vl = 81 .9
r4 = 42. 4 d3 - 1. 477 n6 1.50645 .49705
r5 - d4 » 3. veränderlich - 1. *3
r6 = -42. 4 d5 » 6. 2. - 1. 50038 1, VA ■ 81 .9
-12. 406 d6 - 8. 51871 1.50645 1. ,49705 - 64 .2
r7 » -26. 607 3. 1.52667 51431
r8 = -18. 122 d7 - 2. - 1. 52928 1. V5 - 51 .1
r9 β 192. 942 d8 - - 1. 62541 1.5397 1. 5237 V6 » 56 .9
rlO· -25. 363 d9 - 1.63644 61949
rll- dlO- - 1. Vl
rl2- dll» « 1. V*
cn .r-
= A Vergrößerung .239 1/5 1 1/2
- B 1/10 762 1.429 1 .953
d3 d3 + 1 » A + 1.572 B = 3.001 .048
d9 1.
d9
(const.)
Verschiedene Aberrationen bei dieser Ausführungsform bei der konstruktionsgemäßen Standardvergrößerung sind in Fig. 3A gezeigt. Ferner sind verschiedene Aberratdmen bei Vergrößerungen von 1 :2 und 1 : 10 in den Figuren 3B und 3C für die Fälle der nicht korrigierten und der korrigierten Abstände dargestellt. Aus diesen Figuren ersieht man, daß auch bei dieser Ausführungsform die Koma ohne Beeinträchtigung des Astigmatismus gut korrigiert ist.
Bei einer dritten Ausführungsform nach der Erfindung, die in Fig. 4 gezeigt ist, weisen die erste und die zweite Gruppe im wesentlichen die gleiche Konstruktion wie jene der vorhergehend beschriebenen zwei Ausführungsformen auf. Jedoch enthalten sowohl die zweite als auch die dritte Gruppe positive Meniskuslinsen, wobei die positive Meniskuslinse der zweiten Gruppe mit objektseitiger konvexer Linsenfläche und die positive Meniskuslinse der dritten Gruppe mit bildseitiger konvexer Linsenfläche angeordnet sind. Dies ist als der sogenannte Orthotyp bekannt. Die konstruktionsgemäße Ständardvergrößerung dieser Ausführungsform beträgt Λ : 10 und ihre Konstruktionsdaten werden im folgenden angegeben:
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tte Auaführungeforjn
Brennweite f - 100,0 Relative öffnung Konstruktionsgemäße Standardver-
rl - 30.080 r2 - 409.165 r3 - 20.037 r4 - 31.692 r5 - 49.596 r6 - -91.256 r7 - -36.403 r8 - -23.930 r9 —136.388 rlO» -33.428
1 : 3,2
dl - 12.647 nl » 1.744 d2 - 2.48 n2 * 1.64831 d3 *> veränderlich d4 ■ 4.464 n3 - 1.66446 d5 - 9.175
d6 - 4.464 n4 - 1.62041 d7»veränderl. n5 « 1.64831 d8 - 5.704 n6 - 1.717 d9 - 13.887
Bf - 72.988
Konstruktiosg
größerung 1/10
- A Vergrößeirung 1/50 1/10 2 1/2 1/1
« B 1.934 2.058 1 .554 2.976
d3 1.910 1.786 .290 0.868
d7
43 + d7 - A + B « 3.844 (const.)
^l
44.9 33.8
35.9
"4 - 60.3 ^5 33.8 »6 - 47.9
Verschiedene Aberrationen bei dieser Ausführungsform bei der konstruktionsgemäßen Standardvergrößerung sind in Fig. 5A dargestellt. Verschiedene Aberrationen bei den Vergrößerungen 1 : 1, 1 : 2 und 1 : 50 sind für die Fälle von nicht korrigierten und korrigierten Abständen in den Fig. 5B, 5C und 5D gezeigt. Man sieht wiederum, daß bei dieser Ausführungsform die Koma gut korrigiert ist.
Bei jeder der vorhergehend beschriebenen Ausführungsformen werden die Abstände A und B um die gleiche Größe geändert und die Summe der zwei Abstände (A+B) ist stets konstant. Bei einer solchen Konstruktion ist die Fassung bzw. der Tubus zur gemeinsamen Bewegung der ersten und der vierten Gruppe oder der zweiten und der dritten Gruppe relativ einfach herzustellen bzw. zu konstruieren, wobei jedoch in Abhängigkeit von der Art bzw. der neigung der Aberrationsänderungen es natürlich auch möglich ist, das Objektiv so auszugestalten, daß die Größe der Inderung der zwei Abstände voneinander abweicht.
Aus der vorhergehenden Beschreibung ergibt sich, daß erfindungsgemäß ein ausgezeichnetes Objektiv mit vier Linsengruppen geschaffen wird, welches gut korrigiert ist, und bei dem insbesondere die Koma über einen großen Vergrößerungsbereich auf dem Wert bei der konstruktionsgemäßen Standardvergrößerung als Mitte gehalten wird.
Es wird noch darauf hingewiesen, daß das erfindungsgemäße Objektiv mit vier Linsengruppen nicht auf ein
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Objektiv zum Kopieren beschränkt ist, sondern daß es auch als ein normales phorographisches Objektiv verwendet werden kann.
Durch die Erfindung wird also ein Objektiv mit vier Linsengruppen geschaffen, welches in der Reihenfolge von der Objektseite her eine erste Gruppe, eine zweite Gruppe, eine Blende, eine dritte Gruppe und eine yierte Gruppe aufweist. Liese vier Gruppen sind im wesentlichen symmetrisch im Bezug auf die Blende ausgebildet. Der Luftabstand zwischen der ersten und der zweiten Gruppe und der Luftabstand zwischen der dritten und der vierten Gruppe sind geaäß der Änderung der PhotographiervergröBerxing veränderlich.
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Leerseite

Claims (2)

Patentansprüche
1. Objektiv mit vier Linsengruppen, bei dem in der Reihenfolge von der Objektseite her eine erste Gruppe, eine zweite Gruppe, eine Blende, eine dritte Gruppe und eine vierte Gruppe angeordnet sind, wobei die vier Gruppen im wesentlichen symmetrisch in Bezug auf die Blende ausgebildet sind, dadurch gekennzeichnet, daß der Luftabstand (A) zwischen der ersten (G1) und der zweiten (G2) Gruppe und der Luftabstand (B) zwischen der dritten (G3) und der vierten (G4) Gruppe gemäß der Änderung der photographischen Vergrößerung veränderbar ist.
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2. Objektiv nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die erste und die vierte Gruppe (GI, G2) in Richtung der optischen Achse oder die zweite und die dritte Gruppe (G2, G3) in Richtung der optischen Achse bewegbar sind.
3. Objektiv nach Anspruch 2, dadurch g ekennzeichnet, daS die erste und die vierte Gruppe (GI, G4) oder die zweite und die dritte Gruppe (G2, G3) gemeinsam derart bewegbar sind, daß die Summe (A+B) des Luftabstandes zwischen der ersten und der zweiten Gruppe (G1, G2) und des Luftabstandes zwischen der dritten und deir vierten Gruppe (G3, G4) konstant bleibt.
4. Objektiv nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß die erste Gruppe (G1) eine Doppellinse aufweist, welche aus einer positiven Linse, deren stärker konvexe Linsenfläche objektseitig angeordnet ist, und aus einer negativen Linse besteht, deren stärker konkave Linsenfläche bildseitig angeordnet ist, daß die zweite Linsengruppe eine Doppellinse oder eine einzelne Meniskuslinse mit objektseitig angeordneter konvexer Linsenfläche aufweist, daß die dritte Linsengruppe eine Doppellinse oder eine einzelne Meniskuslinse mit bildseitig angeordneter konvexer Linsenfläche aufweist, und daß
die vierte Linsengruppe eine Doppellinse aufweist, die aus einer negativen Linse, deren stärker konkave Linsenfläche objektseitig angeordnet ist, und aus einer positiven Linse besteht, deren stärker konvexe Linsenfläche bildseitig angeordnet ist.
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5. Objektiv nach Anspruch 4, gekennzeichnet durch folgende Konstruktionsdaten:
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Brennweite f « 100,0
rl - 25.704 r2 —1213.8
r3 » 18.307
r4 . 26.775
r5 - 12.709
r6 - 45.196
r7 - -50.123
r8 - -11.567
r9 ■ -27.018
. rlO- -18.493
rll- 249.9
rl2- -28.787
Relative Öffnung 1:4,5. Konstruktionsgemäße Standardvergrößerung
1/10 ne
dl « d2 >
d3 ■ d4 > d5 > d6 · d7 -d8 > d9 > dlO« dll
11.424 nl - 1.62285 3.57 n2 » 1.52928
veränderlich 1.142 n3 « 1.51871 n4 « 1.50178
4.284 6.0 5.14 2.142
n5
n6
1.50178 1.51871
veränderlich , 4.57 n7 - 1.52928
- 12.281 nO - 1.62541
1.6331 1.5397
1.52667 1.50785
1.50785 1.52667
1.5397 1.63644
Gegenstands-
Jweite. ..... .
Vei 'größen
1/10
«ML ...
1/2
1/1
1.071 1/30 1.357 2.071 2.571 d3 - A 2.428 1.143 2.142 1.428 0.928 d9 ■- B 2.356
nc
1.61727 1.5237
1.51431 1.49845
1.49845 1.51431
1.5237 1.61949
Vl = 60.4 "2 » 51.1
*3 = 64.2 V4 - 81.9
»5 - 81.9 V6 » 64.2
^ 7 » 51.1 "8 - 56.9
d3 + d9 - A + B - 3.499(conat.)
Brennweite f ■ 100,0
rl r2 ■ r3 » r4 ■ r5 r6«
ο r7 =
«° r8 »
r9 » rlO= rll» rl 2=
24.354 -192.942 18.122 28.298 12.406 42.4 -42.4 -12.406 -26.607 -18.122 192.942 -25.363
Relative Öffnung Konstruktionsgemäße Standardver-/i.e c größerung 1/5
• ·Ρ,ν
dl >
d2 « d3 > d4 < d5 « d6 > d7 · dO > d9 < dlO dll
ne
1.62541
1.52928
> 8,432 nl
> 2.0 n2
.veränderlich
• 1.191 n3 » 1.51871
- 3.811 n4 - 1.50038
< 6.67
' 3.811
' 2.477
n5 - 1.50038 n6 - 1.51871
veriindorlich
2.0 n7 - 1.52920
8.623 n8 - 1.G2541
Vergrößerung · 1/5 1/2 1/10 1.429 1.953 d3 « A 1.239 1.572 1.048 d9 » B 1.762
1.63644 1.5397
1.52667 1.50645
1.50645 1.526G7
1.5397 1.G3644
nc
1.61949 1.5237
1.51431 1.49705
1.49705 1.51431
1.5237 1.61949
Vl « 56 .9 Vl = 51 .1 »3- 64 • *· V4 = 81 .9
.Vl VB
81.9 64.2
51.1 56.9
ts σ\
CD ·
ρ. σ·
ρ ο.
4 CD
ο W
* ft
Η> < O
M CJ
CR Qi
Φ O
CJ Ρ1 P"
(D St*
•9
CQ 0
et O 4 CJ*
CJ m
CO
Pi Φ
Ql
et W
P CD
VJl I
d3 + d9 - A + B » 3.001 (const.)
O
O
N>
CO
Brennweite f ■ 100,0 Reletive Öffnung Konatruktionsgemäße Stand-
Λ.-ι ? ardvergrößerung 1/10
-^* nd rl - 30.080
dl - 12.647 nl » 1.744 »Ί
r2 - 409.165 r3 - 20.037 r4 - 31.692 r5 - 49.596 r6 - -91.256 r7 » -36.403 r8 - -23.930 r9 —136.388 rlO- -33.428
(12 - 2.48 n2 - 1.64831 "2 - 33.8 d3 ■ "veränderlich
d4 - 4.464 n3 - 1.66446 »>3 - 35.9 d5 - 9.175
d6 - 4.464 n4 - 1.62041 Vk - 60.3 d7- vorh'nderl.n5 - 1.64831 Vs - 33.8 d8 - 5.704 n6 - 1.717 *6 - 47.9 d9 - 13.887 Bf - 72.988
Vergrößerung 1/50 1/10 1/2 1/1 d3 - A 1.934 2.058 2.554 2.976 d7 - B 1.910 1.786 1.290 0.868
d3 + d7 -Ά + B - 3.844 (const.)
P -O φ
et
Pf CJ. (D PT
O et P* K
ο ρ
M Q)
OQ Ci
2 * ρ
Φ P
O 4
P £
CQ O
et tf* 4
p: -Fr
O Ot) P
CO Φ
B) Ρϊ* et (D Φ
P N Φ
K)
CO
K)
K) CD
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