ГОСТ 23698-79

ОбозначениеГОСТ 23698-79
НаименованиеОбъективы съемочные. Метод измерения хроматической аберрации увеличения
СтатусДействует
Дата введения01.01.1981
Дата отмены-
Заменен на-
Код ОКС37.040.10
Текст ГОСТа


ГОСТ 23698-79

Группа У99



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ОБЪЕКТИВЫ СЪЕМОЧНЫЕ

Метод измерения хроматической аберрации увеличения

Camera lenses. Method for Measurement of the Lateral Chromatic Aberration

ОКП 4445000000

Дата введения 1981-01-01

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 8 июня 1979 г. N 2091 срок действия установлен с 01.01.1981 г. до 01.01.1986 г.*

_______________

* Ограничение срока действия снято постановлением Госстандарта СССР от 22.08.85 N 2716 (ИУС N 11, 1985 год). - .

Настоящий стандарт распространяется на фотографические, киносъемочные и телевизионные съемочные объективы и устанавливает метод измерения хроматической аберрации увеличения.

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Метод измерения хроматической аберрации увеличения в заданных точках поля объектива сводится к измерению смещения в меридиональном направлении изображения короткой тонкой щели, расположенной в сагиттальной плоскости, при изменении длины волны света.

1.2. Метод предусматривает измерения в видимой области спектра.

2. АППАРАТУРА

2.1. Измерение хроматической аберрации увеличения объективов, рассчитанных для бесконечности, должно производиться на оптической скамье по схеме черт.1, а объективов, рассчитанных для работы с конечного расстояния, по схеме черт.2 или 3.


1 - источник света; 2 - конденсор; 3 - монохроматор или набор интерференционных фильтров для видимой области спектра; 4 - щель; 5 - коллиматорный объектив; 6 - поворотный рычаг; 7 - объективодержатель; 8 - испытуемый объектив; 9 - измерительный микроскоп; 10 - поперечная линейка

Черт.1


1 - источник света; 2 - конденсор; 3 - монохроматор или набор интерференционных фильтров для видимой области спектра; 4 - щель; 5 - поперечная линейка в пространстве предметов; 6 - испытуемый объектив; 7 - объективодержатель; 8 - измерительный микроскоп; 9 - поперечная линейка в пространстве изображений

Черт.2


1 - источник света; 2 - конденсор; 3 - монохроматор или набор интерференционных фильтров для видимой области спектра; 4 - щель; 5 - объективодержатель; 6 - испытуемый объектив; 7 - измерительный микроскоп; 8 - поперечная линейка; 9 - поворотный рычаг

Черт.3

2.2. Апертурный угол конденсора в пространстве изображений должен быть:

больше апертурного угла коллиматора - при измерениях по схеме черт.1;

больше числовой апертуры испытуемого объектива в пространстве предметов - при измерениях по схемам черт.2, 3.

2.3. Световой диаметр коллиматора должен превышать диаметр входного зрачка испытуемого объектива (см. черт.1).

2.4. Монохроматор и интерференционные фильтры не должны иметь полуширину полосы пропускания более 15 нм.

2.5. Щель 4 (см. черт.3) должна устанавливаться на каретке, снабженной механизмом продольного микрометренного перемещения. Погрешность определения положения каретки не должна быть более 0,01 мм.

2.6. Поперечная линейка с измерительным микроскопом должна быть параллельна опорному торцу объективодержателя. Непараллельность указанных сборочных единиц не должна превышать 1'.

2.7. Поперечная линейка в пространстве предметов должна быть параллельна поперечной линейке в пространстве изображений (см. черт.2). Непараллельность указанных сборочных единиц не должна превышать 1'.

2.8. Измерительный микроскоп должен быть снабжен окулярным микрометром или должен иметь микрометренный механизм перемещения микроскопа параллельно фокальной плоскости испытуемого объектива.

2.9. Увеличение измерительного микроскопа должно быть не менее 100-150.

2.10. Апертура объектива микроскопа должна быть рассчитана по формуле

, (1)

где - половина наибольшего угла поля зрения испытуемого объектива в пространстве изображений,

- апертурный угол испытуемого объектива в пространстве изображений.

2.11. Щель 4 (см. черт.3) должна находиться на прямой, перпендикулярной к опорному торцу объективодержателя при нулевом положении поворотного рычага и проходящей через вертикальную ось вращения рычага. Погрешность положения щели не должна превышать 1'.

2.12. Механизм продольного микрометренного перемещения должен обеспечивать перемещение щели 4 (см. черт.3) вдоль оптической скамьи в направлении, перпендикулярном к торцу объективодержателя при нулевом положении рычага. Погрешность не должна превышать 3'.

3. ПОДГОТОВКА К ИЗМЕРЕНИЯМ

3.1. Подготовка к измерению по схеме черт.1.

3.1.1. Закрепляют испытуемый объектив в объективодержателе передней линзой к коллиматору.

3.1.2. Устанавливают объектив так, чтобы центр входного зрачка находился вблизи оси вращения поворотного рычага.

3.1.3. Выделяют монохроматором длину волны света, для которой сделан расчет испытуемого объектива, или устанавливают интерференционный фильтр для этой длины волны света.

3.1.4 Устанавливают щель в фокальной плоскости объектива коллиматора 5 (см. черт.1) и уменьшают ее ширину до тех пор, пока это не будет вызывать уменьшения ширины изображения щели в фокальной плоскости испытуемого объектива.

3.1.5. Фокусируют измерительный микроскоп на плоскость наилучшего изображения по центру поля объектива.

3.1.6. Устанавливают заданное относительное отверстие.

3.2. Подготовка к измерению по схеме черт.2.

3.2.1. Закрепляют испытуемый объектив в объективодержателе.

3.2.2. Устанавливают щель, расположенную на поперечной линейке в пространстве предметов, на расчетном расстоянии минус от первой линзы объектива. Ширина щели должна выбираться по правилу, изложенному в п.3.1.4.

3.2.3. Далее - по пп.3.1.3, 3.1.5, 3.1.6.

3.3. Подготовка к измерению по схеме черт.3.

3.3.1. Проводят по пп.3.2.1, 3.1.2.

3.3.2. Устанавливают щель 4 (см. черт.3) в пространстве предметов на расчетном расстоянии минус от первой линзы объектива. Ширину щели выбирают такой же, как указано в п.3.1.4.

3.3.3. Далее - по пп.3.1.3, 3.1.5, 3.1.6.

4. ПРОВЕДЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ

4.1. Проведение измерений по схеме черт.1.

4.1.1. Устанавливают поворотный рычаг с объективом на угол .

4.1.2. Смещают измерительный микроскоп по поперечной линейке в плоскости изображения до совмещения изображения щели с центром поля зрения микроскопа.

4.1.3. Снимают со шкалы окулярного микрометра или со шкалы механизма микрометренного перемещения микроскопа не менее трех отсчетов , соответствующих положению изображения щели для каждой последовательно выделенной длины волны света из заданной области спектра.

4.1.4. Устанавливают поворотный рычаг с объективом на угол минус .

4.1.5. Далее - по п.4.1.2.

4.1.6. Снимают отсчеты по п.4.1.3.

4.1.7. Повторяют измерения и снимают отсчеты по пп.4.1.1-4.1.6 для нескольких углов поля зрения объектива .

4.2. Проведение измерений по схеме черт.2.

4.2.1. Смещают щель в пространстве предметов по поперечной линейке на расстояние .

4.2.2. Далее - по пп.4.1.2; 4.1.3.

4.2.3. Смещают щель в пространстве предметов по поперечной линейке на расстояние минус .

4.2.4. Далее - по пп.4.1.2; 4.1.6.

4.2.5. Повторяют измерения по пп.4.2.1-4.2.4 для нескольких точек поля зрения объектива .

4.3. Проведение измерений по схеме черт.3.

4.3.1. Смещают щель от объектива в пространстве предметов вдоль оптической скамьи на расстояние , связанное с зависимостью

, (2)

где - расстояние щели до оси вращения поворотного рычага при его нулевом положении;

- угол поворота рычага с испытуемым объективом, соответствующий точке поля зрения объектива и определяемый по формуле

. (3)

4.3.2. Устанавливают поворотный рычаг с объективом на угол .

4.3.3. Далее - по пп.4.1.2, 4.1.3.

4.3.4. Устанавливают поворотный рычаг с объективом на угол минус .

4.3.5. Далее - по пп.4.1.2, 4.1.6.

4.3.6. Повторяют измерения по пп.4.3.1-4.3.5 для нескольких точек поля зрения объектива .

5. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

5.1. Вычисляют хроматическую аберрацию увеличения для каждой длины волны в заданных точках поля зрения объектива .

5.1.1. При измерении с окулярным микрометром хроматическую аберрацию увеличения определяют по формуле

, (4)

где - вычисленное среднеарифметическое значение отсчета по шкале окулярного микрометра в точке поля зрения объектива для длины волны ;

- то же, для длины волны ;

- то же, в точке поля зрения объектива для длины волны ;

- то же, для длины волны ;

- цена деления шкалы окулярного микрометра с учетом увеличения микрообъектива

, мм.

5.1.2. При измерении с механизмом микрометренного перемещения измерительного микроскопа хроматическую аберрацию увеличения определяют по формуле

, (5)

где - вычисленное среднее арифметическое значение отсчета по шкале механизма микрометренного перемещения измерительного микроскопа для длины волны в точке поля зрения объектива , мм;

- то же, для длины волны , мм;

- то же, в точке поля зрения объектива для длины волны , мм;

- то же, для длины волны , мм.

Примечание. При вычислениях необходимо использовать правило знаков по ГОСТ 7427-76.

5.2. Результаты измерений и вычислений оформляют в виде табл.1 и 2 обязательного приложения.

5.3. Инструментальная погрешность измерения не должна превышать 0,002 мм.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Обязательное



Таблица 1


Измерение с окулярным микрометром

, нм

()

Отсчеты в делениях окулярного микрометра

Среднее

- (-)

Отсчеты в делениях окулярного микрометра

Среднее



Таблица 2


Измерение с механизмом микрометренного перемещения измерительного микроскопа

, нм

()

Отсчеты

Среднее

- (-)

Отсчеты

Среднее

Электронный текст документа

и сверен по:

Объективы съемочные.

Методы измерения аберраций:

Сб. ГОСТов. ГОСТ 23698-ГОСТ 23700. -

М.: Издательство стандартов, 1979

Другие госты в подкатегории

    ГОСТ 10313-87

    ГОСТ 10332-72

    ГОСТ 10312-95

    ГОСТ 10691.0-84

    ГОСТ 10691.2-84

    ГОСТ 10691.5-88

    ГОСТ 10691.6-88

    ГОСТ 10691.4-84

    ГОСТ 10691.1-84

    ГОСТ 10752-79

    ГОСТ 17175-82

    ГОСТ 18503-92

    ГОСТ 19322-81

    ГОСТ 13095-82

    ГОСТ 13096-82

    ГОСТ 19627-74

    ГОСТ 20826-75

    ГОСТ 11683-76

    ГОСТ 20825-75

    ГОСТ 23287-78

    ГОСТ 20828-81

    ГОСТ 20827-75

    ГОСТ 20829-90

    ГОСТ 24371-80

    ГОСТ 23699-79

    ГОСТ 24724-81

    ГОСТ 24692-81

    ГОСТ 24775-81

    ГОСТ 24801-81

    ГОСТ 23614-79

    ГОСТ 25063.2-81

    ГОСТ 25120-82

    ГОСТ 25183.1-82

    ГОСТ 25183.10-82

    ГОСТ 25063.3-81

    ГОСТ 25183.2-82

    ГОСТ 25183.3-82

    ГОСТ 25183.4-82

    ГОСТ 25183.5-82

    ГОСТ 25183.6-82

    ГОСТ 25183.7-82

    ГОСТ 25183.8-82

    ГОСТ 25183.9-82

    ГОСТ 24604-81

    ГОСТ 25636-83

    ГОСТ 25635-83

    ГОСТ 25643-83

    ГОСТ 25642-83

    ГОСТ 23700-79

    ГОСТ 25831-83

    ГОСТ 25847-83

    ГОСТ 25894-83

    ГОСТ 25895-83

    ГОСТ 25664-83

    ГОСТ 25968-83

    ГОСТ 26019-83

    ГОСТ 26203-84

    ГОСТ 26154-84

    ГОСТ 26661-85

    ГОСТ 27793-88

    ГОСТ 25063.1-81

    ГОСТ 27794-88

    ГОСТ 27795-88

    ГОСТ 27847-88

    ГОСТ 26902-86

    ГОСТ 27848-88

    ГОСТ 24876-81

    ГОСТ 2819-84

    ГОСТ 3362-75

    ГОСТ 3548-79

    ГОСТ 3933-75

    ГОСТ 8189-78

    ГОСТ 26903-86

    ГОСТ 3543-87

    ГОСТ ISO 4090-2011

    ГОСТ ISO 10330-2011

    ГОСТ ISO 3665-2011

    ГОСТ 2818-91

    ГОСТ Р 50281-92

    ГОСТ Р 50282-92

    ГОСТ IEC 60491-2011

    ГОСТ Р 25645.333-94

    ГОСТ Р 25645.334-94

    ГОСТ Р 50805-95

    ГОСТ Р 51529-99

    ГОСТ Р 53938-2010

    ГОСТ Р 70038-2022

    ГОСТ Р 70213-2022

    ГОСТ Р ИСО 7943-1-93

    ГОСТ Р ИСО 10330-96

    ГОСТ Р ИСО 7943-3-93

    ГОСТ Р ИСО 7943-2-93

    ГОСТ Р ИСО 8374-93

    ГОСТ Р ИСО 9767-93

    ГОСТ Р МЭК 60335-2-56-99

    ГОСТ 25502-82

    ГОСТ ISO 9236-1-2011

    ГОСТ Р МЭК 491-95

    ГОСТ 9160-91

    ГОСТ 19821-83

    ГОСТ Р 50678-94

    ГОСТ Р 50679-94