Cocinero trillizo

El triplete de Cook , el triplete de Taylor , la lente de Cook , en fuentes antiguas La lente de Cook es una lente  asimétrica que consta de tres lentes separadas por espacios de aire. Un tipo de triplete sin pegar , calculado y patentado en 1894 por Harold Dennis Taylor para la compañía óptica inglesa Taylor-Hobson (  English Taylor, Taylor & Hobson ) [1] [* 1] . El nombre "Cook Triplet" ( ing. Cooke Triplet ) está formado por el nombre de la subdivisión de la empresa cliente, más tarde llamada Cooke . La lente no debe confundirse con el triplete pegado del mismo autor, conocido como " apocromático de Taylor ", y calculado un año antes [2] [3] .   

Características del diseño

A diferencia de la mayoría de los lentes de su época, el triplete de Cooke se corrige para el astigmatismo y la curvatura del campo , lo que proporciona una nitidez uniforme al receptor de luz plana dentro de un campo angular de hasta 60° con una apertura de f/3,5 [4] [5] . Consta de tres lentes, el medio de los cuales es divergente, y la parte delantera y trasera son convergentes. El diafragma de apertura generalmente se encuentra entre la segunda y la tercera lente.

La idea de Taylor era modernizar el conocido doblete de dos lentes , formado por lentes positivas y negativas. En el caso general, sus potencias ópticas son aproximadamente iguales, y debido a signos opuestos se anulan entre sí [6] . Sin embargo, debido al espacio de aire entre las lentes (lente de aire), la potencia óptica total no es cero, sino positiva. Además, debido a la igualdad de fuerzas e índices de refracción de los vidrios, la cuarta suma Seidel - Petzval , que determina la curvatura del campo, es igual a cero . Si en una lente de este tipo la lente convergente se divide y sus "mitades" se colocan en lados opuestos de la lente divergente, el valor de la cuarta suma no cambiará, pero será posible corregir las aberraciones de haces inclinados anchos : coma , astigmatismo y distorsión [7] .

Las aberraciones cromáticas del triplete se corrigen, como es habitual, mediante el uso de lentes ópticos de diferente dispersión. Peter Dollond propuso un tipo similar de acromático de tres lentes en lugar del doblete de  dos lentes en 1765 como objetivo del telescopio. De las aberraciones residuales del triplete, las más notables son el coma, el cromatismo de aumento , así como las aberraciones de orden superior, por ejemplo, la aberración esférica de haces oblicuos anchos. El triplete de Cooke destaca por tener un patrón y un bokeh suaves y agradables , que en estos parámetros es un estándar insuperable.

Mayor desarrollo

El campo de visión insuficiente y la luminosidad limitada fueron la razón por la cual el desarrollo del diseño básico del Cooke Triplet comenzó de inmediato y se desarrolló de varias maneras.

Una de estas direcciones fue la complicación de sus componentes al reemplazar lentes simples con encolado de vidrio óptico de diferentes grados. Así, por ejemplo, en 1900, sustituyendo ambas lentes positivas por dobletes pegados , Carl Harding ( alemán:  Carl August Hans Harting ) de Voightländer & Sohn creó su Geliar, y en 1903,  Dinar [* 2] y Oxyn (reproductiva) [9 ] . De los desarrollos posteriores, podemos mencionar las lentes Hector y Tambar, diseñadas por Max Berek ( alemán:  Max Berek ) para Ernst Leitz , donde la lente divergente promedio es reemplazada por un doblete pegado. Además, el uso del pegado está dictado por la necesidad de corregir las aberraciones monocromáticas de los haces inclinados ( coma , astigmatismo y curvatura de campo ) y no está relacionado de ninguna manera con las aberraciones cromáticas de la lente.

También vale la pena señalar que su creador, Harold Taylor, en 1894, también calculó una versión complicada del "Triplete", en la que las tres lentes estaban pegadas [10] . Esto se hizo debido a la suposición errónea de que cada componente necesitaba ser acromatizado, y Taylor consideró innecesaria tal complicación [* 3] .

Otra dirección fue la "división" de los componentes. Así, la separación de la lente trasera permitió reducir algo las aberraciones de los haces oblicuos (en particular, las aberraciones de órdenes superiores) y calcular lentes más rápidas que el Triplete de Cooke original. Por ejemplo, "Sirius" ( Georgy Slyusarev , URSS) y "Pan-Takhar" (William F. Bielicke, Astro-Berlin).

Propuesta en 1898 por Emil von Höegh y Karl Hertz ( en alemán:  Emil von Höegh, Carl Paul Goerz ), la división de la lente difusora central en dos condujo a la creación de una lente esencialmente simétrica [* 4] . En comparación con el diseño original de tres lentes, este diseño se corrige mejor para las aberraciones de mayor orden, pero tiene dos superficies adicionales, lo que afecta negativamente el contraste de la imagen . Sin embargo, al ser menos exigentes con la precisión de fabricación, estos lentes proporcionaron una calidad de imagen suficiente y, a veces, incluso mejor. Producido masivamente en las décadas de 1920 y 1930, por varias empresas y bajo varios nombres. Tales como: Celor, Dogmar y Artar (Goerz), Aviar (Cook), Ortagoz (I. A. Turygin, GOMZ), Eurynar y Ronar (Rodenstok) y otros.

Pero la "división" de la lente frontal en dos o más meniscos resultó ser especialmente fructífera. Esta solución, propuesta en 1916 por Charles  C. Minor , ayudó aún más en el desarrollo de un extenso grupo de lentes rápidos , como " Ernostar " y " Zonnar ".

Distribución

La lente proporciona una imagen de calidad aceptable con campos angulares limitados a 55°, y la apertura no supera f/3.5. Sin embargo, "Triplet" fue producido por la mayoría de las empresas ópticas a lo largo del siglo XX debido a la simplicidad de su diseño.

Así, a finales del siglo XIX y principios del XX, el "Triplet" fue muy utilizado como objetivo "universal" y de retratos, pero en la fotografía de pequeño formato fue sustituido poco a poco por objetivos más avanzados . Desde la segunda mitad del siglo XX, el Triplet se ha convertido prácticamente en el estándar de las cámaras fotográficas y de cine más baratas, proporcionando una nitidez aceptable a un bajo coste.

La resolución de los tripletes es baja y es aproximadamente igual a 30 líneas por mm en el centro del cuadro y 10-15 a lo largo del campo [12] . La apertura relativa máxima , en la que este esquema da una claridad de imagen aceptable: f / 4 - f / 6.3, sin embargo, el uso de anteojos con índices de refracción altos y una ligera disminución en el campo angular permite calcular lentes con un relativo apertura de f/2.4 y una resolución de hasta 60 líneas por mm en el centro y 40 en todo el campo ("T-55" 2.4/12.5 en las cámaras de cine "Lomo-212" y "Lomo-216", la cámara " Voskhod " - la lente "T-48" 2, 8/45, cámaras de película "Ekran-4" y "Ekran-5" - apertura relativa f / 1.8).

El principio óptico del Triplete de Cook ha encontrado aplicación en lentes de proyección. Tales lentes, en particular, se utilizaron ampliamente en retroproyectores para diapositivas de pequeño formato.

Lentes soviéticas "Triplete"

En la URSS, las lentes de este esquema óptico se designaron con la letra "T" y el número de serie del desarrollo (por ejemplo, "T-22") y se instalaron en cámaras económicas de nivel de entrada, como " Lyubitel- 166 " o " Change " (" Viliya ", " Silueta-electro ", " Orion-EE "), así como proyectores de diapositivas y cámaras de cine amateur de 8 mm [13] .

Nombre
del modelo
distancia focal
f, mm

apertura relativa
campo angular
, grados
Poder de resolución, lin/mm Solicitud
en el centro en el campo
"Trillizo" 12.5 1:2.8 - - - Cámaras de película de 8 mm "Kama", "Pantalla", "Pantalla-2", "Pantalla-3", "Turista"
"Trillizo" 12.5 1:1.8 - - - Cámaras de película de 8 mm "Pantalla-4", "Pantalla-5"
"Trillizo" cincuenta 1:6.3 - - - Antes de la guerra " Cambio "
"T-21" 80 1:6.8 - - - " Komsomolets "
"T-22"
( pequeño formato )
40 1:4.5 - - - Posguerra " Cambio "
" Cambio-M "
" Cambio-2 "
" Cambio-2M "
" Cambio-3 "
" Cambio-4 "
" Primavera "
" Primavera-2 "
"T-22"
( formato medio )
76.2 1:4.5 59 24 12 episodios posteriores de " Komsomolets "

" Lubitel "
" Lubitel-2 "
" Sputnik "
" Lyubitel-166 "
" Lyubitel-166V "
" Lyubitel-166 familiar "

"T-26" 135 1:6.8 - - - " Momento " y desarrollado sobre su base " Estudiante "
"T-32" 45 1:3.5 - - - " Juventud "
"T-35" 75 1:4 - - - " Relevo "
"T-40" diez 1:2.8 - - - Cámaras de película de 8 mm "Sport", "Sport-2", "Sport-3"
"T-42" 40 1:5.6 - - - " Mayús-5 "
"T-43" 41.7 1:4.0 56 37 17 Cámaras de la familia Smena , empezando por Smena-6 . Apertura 8 lamas, obturador central de 5 lamas incorporado. Rosca de conexión para filtros de luz M35.5x0.5.
"T-48" 45 1:2.8 - - - " Amanecer "
"T-51" diez 1:2.8 34 60 42 Cámaras de película de 8 mm "Sport-4", "Aurora" (década de 1960)
"T-54" 16.5 1:2.8 24 60 42 Cámara de película de 8 mm "LOMO-212"
"T-55" 12.5 1:2.4 31 sesenta y cinco 37 Cámaras de película de 8 mm "LOMO-216", "LOMO-218", "Aurora-217", "Aurora-219"
"T-69-3" 40 1:4.0 56 48 17 " Viliya "
" Viliya-auto "
" Silueta-electro "
" Orion-EE ". Rosca de conexión para filtros de luz M46x0,75.

Notas

  1. Patentes:
    • Reino Unido n.º 22607 (GB189322607)
    • EE. UU. n.º 568052 (EE. UU. 568052)
  2. Según Rudolf Kingslake, después de la Primera Guerra Mundial , fue el Dinar el que produjo Voightländer & Sohn bajo la marca Heliar, ya que ambas versiones del Heliar “original” (1900 y 1902) no tuvieron tanto éxito [8] . Además, el mismo Kingslake considera que el Dinar es una modificación no tanto del Triplet como del Tessara.
  3. Además, según Taylor, el objeto principal de la invención era la simplificación y el abaratamiento de los objetivos fotográficos (véase la patente británica n.º 22607)
  4. Aunque Georgy Slyusarev considera estas lentes precisamente como una modificación de la Cooke Triplet [9] , Rudolf Kingslake sugiere que se trata de un desarrollo independiente basado en una lente de dos lentes del tipo Dialit [11]

Fuentes

  1. Volósov, 1978 , pág. 301.
  2. Óptica de telescopios astronómicos y métodos para su cálculo, 1995 , p. 221.
  3. Telescopios ópticos. Teoría y diseño, 1976 , p. 194.
  4. Teoría de los sistemas ópticos, 1992 , p. 374.
  5. Cálculo de sistemas ópticos, 1975 , p. 242.
  6. Cálculo de sistemas ópticos, 1975 , p. 235.
  7. Cálculo de sistemas ópticos, 1975 , p. 234.
  8. Historia de la lente fotográfica, 1989 , p. 107.
  9. 1 2 Cálculo de sistemas ópticos, 1975 , p. 270.
  10. HD Taylor. Lente  (inglés) . Patente de EE. UU. No. 540122 (US540122) . Oficina de patentes de Estados Unidos (28 de mayo de 1895). Consultado el 5 de septiembre de 2014. Archivado desde el original el 14 de septiembre de 2014.
  11. Historia de la lente fotográfica, 1989 , p. 100, 102.
  12. Volósov, 1978 , pág. 302.
  13. Fotokinotecnia, 1981 , p. 337.

Literatura