Articulo de referencia

Prisma de Perger

Trayectoria del haz del prisma de Perger; el plano cementado está coloreado de azul Binoculares con telémetro láser Leica GEOVID 8×42 HD-B con "sistema de prisma Perger-Porro" q...

Trayectoria del haz del prisma de Perger; el plano cementado está coloreado de azul
Binoculares con telémetro láser Leica GEOVID 8×42 HD-B con "sistema de prisma Perger-Porro" que tienen un desplazamiento del eje del ocular/objetivo de 14 mm (0,55 pulgadas) utilizado por un cazador

Un prisma Perger o sistema de prisma Perger-Porro es un prisma que se utiliza para invertir (rotar 180°) una imagen. La característica especial de este prisma es que, al igual que un sistema de prisma Porro doble tradicional , lo consigue con solo cuatro desviaciones del haz y no tiene un borde de techo con los problemas de corrección de fase que conlleva , una superficie reflejada o un espacio de aire. Sin embargo, a diferencia del prisma Porro doble tradicional, conduce a un desfase entre el eje ocular y el objetivo significativamente menor. El desfase del haz reducido permite carcasas binoculares más delgadas y rectas que se encuentran normalmente en los binoculares de prisma de techo . Los complicados requisitos de producción hacen que los binoculares de prisma de techo de alta calidad sean relativamente costosos de producir en comparación con los binoculares de prisma Porro o "sistema de prisma Perger-Porro" de calidad óptica equivalente. [1] [2] [3]

El Dr. Andreas Perger patentó el sistema de inversión en 2011 y se utilizó inicialmente en los binoculares con telémetro láser Geovid HD (tercera generación de 2013) del fabricante Leica . Este fabricante utiliza la denominación "sistema de prismas Perger-Porro" para esta línea de binoculares, que se caracteriza por sus cuerpos curvos (en forma de banana). [4] [5] [6]

Estructura y funcionalidad

El prisma de Perger está formado por dos prismas de vidrio de formas diferentes que se pueden unir mediante un cemento. La variante de dos prismas del prisma de Porro del segundo tipo ( prisma de Porro-Abbe ) sirvió como modelo para su diseño. En los siguientes pasos de desarrollo, primero se inclinó la superficie cementada con respecto a la trayectoria del haz. A continuación, se inclinaron la primera y la última superficie reflectante de modo que el haz tuviera un ángulo de incidencia que superaba los 45° que son habituales en un prisma de Porro. De esta manera, el desplazamiento del eje se pudo reducir a aproximadamente el 70% del del prisma de Porro del segundo tipo, es decir, se redujo a aproximadamente la mitad del valor presente en el prisma de Porro. [7]

Como los prismas parciales están cementados y la desviación del haz se basa completamente en el principio de reflexión total , no hay pérdidas por reflexión dentro de este sistema de inversión. Los prismas de techo, que se utilizan ampliamente en la construcción de binoculares, provocan una pérdida de calidad de imagen debido a los efectos de difracción en el borde del techo y también requieren un revestimiento de corrección de fase . [8] Estas complicaciones se evitan en el prisma de Perger.

El prisma no es dispersivo, ya que la luz entra y sale del prisma solo con incidencia normal. Como la luz se refleja un número par de veces en el sistema de prismas de Perger-Porro, la lateralidad de la imagen no se modifica.

Según la patente, el sistema óptico Perger-Porro no produce ninguna alteración significativa en comparación con el sistema Porro doble tradicional, sino solo una ligera reducción de la luminosidad en el borde del campo de visión ( viñeteado ). [9] El fabricante que ofrece comercialmente este sistema óptico en binoculares afirma que en sus modelos de 2020 ofrece una buena luminosidad y una transmisión de luz de más del 90 por ciento. [10]

Otra ventaja del prisma Perger es que la posición inclinada de la superficie cementada con respecto al eje óptico se puede utilizar para acoplar un haz de medición o una pantalla, lo que permite el uso de este tipo de prisma en binoculares con telémetros integrados. [11] Para este propósito, la superficie cementada está provista de un revestimiento dicroico que se adapta a las longitudes de onda del haz de medición y la pantalla de tal manera que solo el color de la pantalla se reflejará en el ojo del usuario.

Cuota de mercado comercial de binoculares

Desde su invención, el diseño óptico patentado del prisma Perger encontró aplicación comercial a pequeña escala en algunos binoculares Leica. [12] La expiración prevista del plazo de la patente es en 2031. [13]

Referencias

  1. ^ Thompson, Robert Bruce; Thompson, Barbara Fritchman (24 de junio de 2005). Astronomy Hacks, capítulo 1, página 34. "O'Reilly Media, Inc." ISBN 9780596100605. Consultado el 3 de noviembre de 2009 .
  2. ^ ¿Por qué los mejores binoculares con prisma de techo necesitan un revestimiento de corrección de fase?
  3. ^ Capítulo sobre Óptica y mecánica binocular de Astronomía binocular de Stephen Tonkin
  4. ^ Patente Europea EP2463692A1 Prisma
  5. ^ Leica Geovid La simbiosis perfecta de visualización y medición de distancias
  6. ^ Leica Geovid 8 × 42 HD-R (tipo 402)
  7. ^ H. Merlitz: Binoculares de mano: función, rendimiento, selección. Verlag Europa-Lehrmittel, 2013, ISBN 978-3-8085-5774-7, pág. 42.
  8. ^ A. Weyrauch, B. Dörband: Recubrimiento P: mejora de la imagen en binoculares mediante prismas de techo con corrección de fase. En: Deutsche Optikerzeitung. N.º 4, 1988
  9. ^ EP2463692B1 Oficina Europea de Patentes
  10. ^ Afirmaciones sobre el brillo y la transmisión de luz de Leica Geovid
  11. ^ Patente Europea EP2463692A1 Prisma
  12. ^ Resumen del distribuidor de binoculares, que muestra diez diseños de prismas Porro-Perger listados y 1006 binoculares que utilizan otros diseños ópticos en mayo de 2022
  13. ^ EP2463692B1 Oficina Europea de Patentes
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