EP1261891A2 - Relais optique correcteur d'aberrations pour systeme optique, notamment telescope a miroirs - Google Patents

Relais optique correcteur d'aberrations pour systeme optique, notamment telescope a miroirs

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EP1261891A2
EP1261891A2 EP01913953A EP01913953A EP1261891A2 EP 1261891 A2 EP1261891 A2 EP 1261891A2 EP 01913953 A EP01913953 A EP 01913953A EP 01913953 A EP01913953 A EP 01913953A EP 1261891 A2 EP1261891 A2 EP 1261891A2
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EP
European Patent Office
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optical
mirror
telescope
relay
correcting
Prior art date
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Withdrawn
Application number
EP01913953A
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German (de)
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Inventor
Michel Paramythioti
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Original Assignee
Individual
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    • G02B17/0812Catadioptric systems using two curved mirrors off-axis or unobscured systems in which all of the mirrors share a common axis of rotational symmetry
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    • G02B17/00Systems with reflecting surfaces, with or without refracting elements
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    • G02B17/0856Catadioptric systems comprising a refractive element with a reflective surface, the reflection taking place inside the element, e.g. Mangin mirrors
    • G02B17/086Catadioptric systems comprising a refractive element with a reflective surface, the reflection taking place inside the element, e.g. Mangin mirrors wherein the system is made of a single block of optical material, e.g. solid catadioptric systems
    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03MCODING; DECODING; CODE CONVERSION IN GENERAL
    • H03M3/00Conversion of analogue values to or from differential modulation
    • H03M3/30Delta-sigma modulation
    • H03M3/39Structural details of delta-sigma modulators, e.g. incremental delta-sigma modulators
    • H03M3/412Structural details of delta-sigma modulators, e.g. incremental delta-sigma modulators characterised by the number of quantisers and their type and resolution
    • H03M3/422Structural details of delta-sigma modulators, e.g. incremental delta-sigma modulators characterised by the number of quantisers and their type and resolution having one quantiser only
    • H03M3/424Structural details of delta-sigma modulators, e.g. incremental delta-sigma modulators characterised by the number of quantisers and their type and resolution having one quantiser only the quantiser being a multiple bit one

Definitions

  • the present invention relates to an aberration correcting optical relay for an optical system.
  • the invention relates more particularly, but not exclusively, to mirror telescopes.
  • the present invention aims to correct the geometric and / or chromatic aberrations of an optical system in a simpler and more economical way.
  • the optical system is arranged as a telescope comprising a primary mirror and a secondary mirror
  • the invention also makes it possible to substantially reduce the diameter of the secondary mirror.
  • the invention also makes it possible to transfer the image from the optical system from a place that is difficult to access or inaccessible to a place accessible to observation.
  • an optical aberration-correcting relay comprising two converging optical units, front and rear, and a correcting meniscus or two correcting menisci placed symmetrically with respect to each other, the meniscus being meniscus having substantially main faces.
  • the two converging optical units being placed on the same axis and the correcting meniscus or meniscus on this axis and between the two converging optical units, the front converging optical unit located upstream of the correcting meniscus being arranged so that the distance between an image point of the part of the optical system upstream of the optical relay, on the one hand, and the converging optical unit before, on the other hand, is equal to the focal length of the block forward converging optic, the latter thus transforming a beam from said image point into a parallel beam
  • the above-mentioned parallel beam strikes the meniscus parallel to the axis
  • the above-mentioned parallel beam strikes the meniscus in an inclined manner relative to the axis
  • the meniscus (s) are preferably with exactly concentric main faces
  • two correcting menisci placed symmetrically with respect to each other is meant two menisci placed so that their centers of curvature coincide
  • the meniscus may also be of small diameter and easy to produce, and thus allow advantageous production costs of the optical relay.
  • the correction of aberrations can be carried out only at the level of the optical aberration corrector relay.
  • the invention thus eliminates the use of complex shaped mirrors and full aperture correcting elements in the optical system.
  • the beam becomes slightly divergent and meets the rear convergent optical unit, which is arranged to form an image at a location accessible to observation
  • the optical elements constituting the optical relay are all with spherical faces
  • the converging optical units can each include one or more lenses
  • the correcting meniscus can be placed upstream or, preferably, downstream of the geometric center of the optical relay, geometric center on which all the parallel beams coming from the front optical unit converge
  • the center of curvature of the meniscus may initially coincide, before subsequent adjustments, with this geometric center of the optical relay.
  • aberration corrections can be made out of axis because the aforementioned inclined parallel beams are no longer centered on the meniscus, the parallel axial beam not affected.
  • a divergent lens can be placed in front of the rear convergent optical unit, making it possible to improve various corrections, in the axis and off axis.
  • At least one of the optical elements of the relay is formed by a doublet of two glasses having substantially the same index of refraction and strongly different Abbe numbers.
  • a modification of the curvature of the internal face of the doublet makes it possible to correct to a large extent the chromatism without affecting the convergence of the doublet, therefore of the previous geometric adjustments.
  • the optical system is arranged in a mirror telescope comprising a primary mirror and a secondary mirror and comprising an aberration correcting optical relay as defined above.
  • the optical relay is advantageously placed downstream of the assembly constituted by the primary and secondary mirrors so that an image point originating from this assembly coincides with an object point of the optical relay.
  • the optical relay can comprise two lenses forming the front converging optical unit, a lens forming the meniscus, a diverging lens and two lenses forming the rear converging optical unit, for a total of six lenses.
  • the mirror telescope according to the invention can, in particular, be arranged as a NEWTON type telescope comprising a primary mirror of spherical shape and a secondary plane mirror, that is to say mirrors of simple shapes, easy to manufacture, while making it possible to obtain good quality images thanks to the optical relay.
  • the diameter of the secondary mirror is much smaller than the diameter of the primary mirror.
  • the diameter of the secondary mirror is of the order of 10% to 13% of the diameter of the primary mirror. It will be recalled that the diameter of the secondary mirror is of the order of 25% of the diameter of the primary mirror in the case of a conventional NEWTON type telescope.
  • the secondary mirror being placed in the path of the incident beam on the primary mirror, it is advantageous to have a secondary mirror as small as possible, in order to collect a greater quantity of light and to minimize the diffraction effect induced by the edges of the secondary mirror.
  • the present invention thus eliminates, at least partially, these drawbacks by using a secondary mirror of diameter much smaller than the diameter of the primary mirror.
  • a reduction in the diameter of the secondary mirror is possible thanks to the use of the optical relay which makes it possible to transfer the image coming from the secondary mirror, and which can therefore form near it, in a place more easily accessible to observation.
  • the length of the central tube of the telescope can be reduced.
  • the optical relay preferably comprises a meniscus formed by a doublet of glasses such as that described above and a diverging lens formed by a simple glass arranged in front of the rear convergent optical unit.
  • the mirror telescope according to the invention is arranged as a CASSEGRAIN type telescope and comprises a primary mirror of spherical shape and a secondary mirror also of spherical shape.
  • the secondary mirror is much smaller than the diameter of the primary mirror.
  • the diameter of the secondary mirror is of the order of 20% to 25% of the diameter of the primary mirror.
  • the diameter of the secondary mirror is of the order of 35% to 45% of the diameter of the primary mirror in the case of a conventional CASSEGRAIN type telescope.
  • Such a reduction in the diameter of the secondary mirror is possible thanks to the use of the optical relay which allows the image formed by the latter to be brought closer to the secondary mirror.
  • the other advantages mentioned above for the NEWTON type telescope are also observed in the case of the CASSEGRAIN type telescope.
  • the optical relay preferably comprises a meniscus formed by a single lens and a divergent lens formed by a doublet of two lenses having the same refractive index and significantly different Abbe numbers.
  • the secondary mirror of the CASSEGRAIN type telescope according to the invention is advantageously a MANGIN type mirror, that is to say that the reflection takes place on the rear face of a divergent lens constituting the MANGIN mirror. We then obtain a quasi-perfect correction of the aberration of sphericity.
  • the mirror telescope according to the invention is arranged as a NEWTON type telescope comprising a primary mirror of spherical shape oriented so as to direct the converging light beam towards a point located near the inner side wall of the telescope where the secondary mirror is placed.
  • the secondary mirror constitutes only a minimal obstruction for the beam incident on the primary mirror.
  • the secondary mirror is advantageously fixed to the inner side wall of the telescope by a single fixing means.
  • the optical relay can be arranged inclined relative to the side wall of the telescope. The size of the telescope can thus be reduced.
  • the primary mirror of spherical shape is oriented so as to direct the converging light beam towards a point located near the inner side wall of the telescope where the mirror is placed secondary.
  • the secondary mirror constitutes only a minimal obstruction for the beam incident on the primary mirror.
  • the secondary mirror is fixed to the inner side wall of the telescope by a single fixing means, thus eliminating the diffraction effect induced by the fixing of the secondary mirror.
  • the invention thus makes it possible to produce an optical system arranged in a binocular telescope by associating two telescopes of the CASSEGRAIN type according to the particular embodiment which has just been described, each comprising an eyepiece and arranged parallel to one another, the eyepieces being spaced from each other by a distance corresponding to the spacing of a user's eyes.
  • FIG. 1 is a view very schematic of an optical aberration correcting relay according to the invention
  • FIGS. 2 and 3 schematically represent the optical elements constituting the optical relay of FIG. 1 according to first embodiments of the invention
  • FIG. 4 is a schematic view, in axial section, of a NEWTON type telescope equipped with an aberration correcting optical relay according to the invention
  • FIG. 5 is a schematic view, in axial section, of a CASSEGRAIN type telescope equipped with an optical aberration correcting relay according to the invention
  • FIG. 1 is a view very schematic of an optical aberration correcting relay according to the invention
  • FIGS. 2 and 3 schematically represent the optical elements constituting the optical relay of FIG. 1 according to first embodiments of the invention
  • FIG. 4 is a schematic view, in axial section, of a NEWTON type telescope equipped with an aberration correcting optical relay according to the invention
  • FIG. 5 is a schematic view, in axial section, of a CASSEGRAIN type telescope equipped with an optical aberration correcting relay according to
  • FIG. 6 is a schematic view, in axial section, of a NEWTON type telescope equipped with an optical aberration correcting relay according to a vari ante for carrying out the invention
  • - Figure 7 is a schematic view, in axial section, of a CASSEGRAIN type telescope equipped with an aberration correcting optical relay according to an alternative embodiment of the invention.
  • FIG. 1 An aberration correcting optical relay 1 according to the invention, intended to equip an optical system, not shown.
  • the direction of the light path is indicated by the arrow L.
  • the optical relay 1 includes a converging front optical unit 2, a block rear convergent optic 3 and a corrector meniscus with concentric main faces 4 placed on the axis of symmetry S of the optical relay 1.
  • the converging front optical unit 2 is arranged within the optical system so that the distance between an image point I or I ', in the plane P, formed by the part of the optical system upstream from the optical relay 1, on the one hand , and the optical unit converge before 2, on the other hand, is equal to the focal length of this front unit 2.
  • the geometric center of the optical relay 1 in which all the parallel beams converge is designated in the drawing by the point O.
  • the correcting meniscus 4 is placed downstream of the geometric center O and is positioned initially so that the center of curvature of the meniscus coincides with the center O.
  • the optical relay 1 makes it possible to transfer the image formed in the plane P difficult to access to observation in an observation plane P 'situated in a place easily accessible to observation and where an eyepiece is placed for the observation of the image.
  • the eyepiece can be replaced by a photographic plate or a CCD type device.
  • a divergent lens 5 can be placed in front of the rear convergent optical unit 3, the role of which is explained below.
  • This divergent lens 5 is constituted by a doublet of glasses 5 a and 5 b having identical refractive indices and strongly different Abbe numbers.
  • the meniscus 4 is a simple glass.
  • the divergent lens 5 is constituted by a simple lens and the correcting meniscus 4 by a doublet of lenses 4a and 4b having identical refractive indices and strongly different Abbe numbers.
  • At least one of the optical elements constituting the optical relay 1 is constituted by such a doublet.
  • the first step consists of the monochromatic correction in the axis. It is, in monochromatic light, from an image point I on the axis, formed by the part of the optical system upstream of the optical relay 1, to size the correcting meniscus 4 by acting on its radius of curvature and its thickness in order to obtain the best correction of the spherical aberration.
  • This adjustment is made for example for a monochromatic light of median wavelength in the range of wavelengths selected.
  • the second step consists of monochromatic off-axis correction, in particular with regard to coma and astigmatism.
  • the third step is the color correction.
  • step 3) therefore does not affect the results acquired during steps 1) and 2).
  • step 2 ' consisting in choosing the best distance between the diverging lens 5 and the rear unit 3 and acting on the characteristics of the diverging lens 5 so as to optimize the settings outside. axis in particular.
  • step 2 ' affects the results obtained in steps 1) and 2).
  • FIG. 7 represents a NEWTON type telescope equipped with an optical aberration correcting relay 1.
  • the telescope consists of a main cylinder 15 open at one end so as to form the pupil 16 of the telescope.
  • a spherical mirror 17 forming the primary mirror of the telescope is placed at the other end of the cylinder 15.
  • a plane mirror 22 forming the secondary mirror of the telescope is disposed inclined on the axis of symmetry X of the cylinder 15 so as to send the beams coming from the primary mirror 17 to the aberration correcting optical relay 1, which is mounted in a cylinder secondary 18 perpendicular to the main cylinder 15 and in which is housed the eyepiece, not shown, of the telescope.
  • the image given by the telescope is formed in the observation plane P 'where - is placed the eyepiece for the observation of this one.
  • the eyepiece can be replaced by a photographic plate or a CDD type device.
  • the converging blocks front 2 and rear 3 each consist of a pair of lenses and the meniscus 4 is formed by a doublet as described above.
  • FIG. 8 represents a CASSEGRAIN type telescope equipped with an optical aberration correcting relay 1.
  • the primary mirror 17 'of the telescope consists of a spherical mirror in the center of which an opening 20 is made. This opening 20 accommodates a cylinder 21 of reduced diameter in which is disposed the optical relay 1 and an eyepiece, not shown.
  • the secondary mirror is constituted by a spherical mirror 22 'placed on the Y axis of the telescope.
  • An incident beam centered on the Y axis converges substantially towards a point F ', image point of the assembly formed for the primary 17' and secondary 22 'mirrors, located in front of the optical relay 1, which transfers the image from the point F 'at point F "accessible to observation.
  • An additional converging lens can be placed in the vicinity of F ′ to further reduce the incident beam towards the cylinder 21 so as to further reduce its diameter.
  • the secondary mirror 22 ′ is a MANGIN type mirror making it possible to substantially improve the correction of the aberration of sphericity.
  • the front 2 and rear 3 optical units consist of two lenses and the meniscus 4 consists of a single lens.
  • a divergent lens 5 constituted by a doublet as described above, is arranged behind the meniscus 4, in front of the rear block 3.
  • FIG. 9 represents a NEWTON type telescope, the plane secondary mirror 22 "of which is placed near the inner side wall 19" of the cylinder 15 "of the telescope.
  • the primary spherical mirror 17" of the telescope is oriented so as to direct the beam bright incident towards the secondary mirror 22 ".
  • the 17 "mirror is a portion of a large virtual spherical mirror centered on the optical relay 1.
  • the secondary mirror 22 is fixed to the inner side wall 19" of the telescope by a single fixing means 23.
  • the secondary mirror 22 By its offset position, near the inner side wall 19 ", the secondary mirror 22" constitutes only a reduced obstruction for the beam incident on the 17 "primary mirror.
  • the cylinder 24 housing the optical relay 1 and the eyepiece is inclined in the example described by an angle ⁇ of 15 ° relative to the cylinder 15 "of the telescope.
  • FIG. 10 represents a CASSEGRAIN type telescope comprising a primary mirror of spherical shape 17 '"oriented so as to direct the converging light beam towards a point located near the inner side wall 19" of the cylinder 15 "of the telescope where the secondary mirror 22 '"is placed.
  • the mirror 17 '" is a portion of a large virtual spherical mirror centered on the optical relay 1.
  • the secondary mirror 22'" is fixed to the inner side wall 19 '"by a single fixing means (not shown).
  • the cylinder 25 in which the optical aberration corrector relay 1 is mounted and an eyepiece is placed against the inner side wall 19 ′′ of the telescope.
  • the association of two telescopes of the type illustrated in FIG. 10 allows the production of a binocular telescope, the two telescopes being for this purpose arranged parallel to each other, the cylinders 25 respectively being arranged being spaced from each other d 'a distance corresponding to the spacing of a user's eyes (60 to 65 mm). This association is in particular possible because the optical relay 1 straightens the images.
  • the aberration correcting optical relay can in particular be used in other optical systems, such as a periscope, a laser optical system, or a projection system for example.
  • the aberration correcting optical relay can obviously be used for any optical system involving one or more optical relays.

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Abstract

Relais optique correcteur d'aberrations (1) pour système optique. Ce relais comporte deux blocs optiques convergents avant et arrière (2; 3) et un ménisque correcteur ou deux ménisques correcteurs placés symétriquement l'un par rapport à l'autre, le ou les ménisques étant à faces principales sensiblement concentriques (4), de préférence exactement concentriques, les deux blocs optiques convergents (2; 3) étant placés sur un même axe et le ou les ménisques correcteur (4) sur cet axe et entre les deux blocs optiques convergents (2; 3). Le bloc optique convergent avant (2) situé en amont du ou des ménisques correcteurs (4) est disposé de manière à ce que la distance entre un point image de la partie du système optique en amont du relais optique, d'une part, et le bloc optique convergent avant (2), d'autre part soit égale à la focale du bloc optique convergent avant (2), ce dernier transformant ainsi un faisceau issu dudit point image en un faisceau parallèle.

Description

Relais optique correcteur d'aberrations pour système optique, notamment télescope à miroirs
La présente invention concerne un relais optique correcteur d'aberrations pour système optique.
L'invention concerne plus particulièrement, mais non exclusivement, les télescopes à miroirs.
Il est connu de corriger les diverses aberrations qui interviennent dans les systèmes optiques comportant des miroirs en utilisant des miroirs de forme complexe, de forme parabolique par exemple, et/ou en introduisant dans un système optique particulier des éléments correcteurs de pleine ouverture, tels qu'une lame de SCH IDT ou un ménisque de MAKSUTOV dans le cas où le système optique est agencé en télescope à miroirs.
Ces moyens de correction ont l'inconvénient d'être de réalisation complexe et engendrent ainsi des coûts de revient importants.
La présente invention vise à corriger les aberrations de type géométrique et/ou chromatique d'un système optique d'une manière plus simple et plus économique.
Dans le cas où le système optique est agencé en télescope comportant un miroir primaire et un miroir secondaire, l'invention permet également de réduire sensiblement le diamètre du miroir secondaire.
L'invention permet encore de transférer l'image issue du système optique d'un endroit difficilement accessible ou inaccessible vers un endroit accessible à l'observation.
Elle y parvient grâce à un relais optique correcteur d'aberrations comportant deux blocs optiques convergents avant et arrière, et un ménisque correcteur ou deux ménisques correcteurs placés symétriquement l'un par rapport à l'autre, le ou les ménisques étant à faces principales sensiblement concentriques, les deux blocs optiques convergents étant placés sur un même axe et le ou les ménisques correcteurs sur cet axe et entre les deux blocs optiques convergents, le bloc optique convergent avant situé en amont du ou des ménisques correcteurs étant disposé de manière à ce que la distance entre un point image de la partie du système optique en amont du relais optique, d'une part, et le bloc optique convergent avant, d'autre part, soit égale à la focale du bloc optique convergent avant, ce dernier transformant ainsi un faisceau issu dudit point image en un faisceau parallèle
Lorsque le point image est dans l'axe du relais optique, le faisceau parallèle précité vient frapper le ménisque parallèlement à l'axe Lorsque le point image est hors axe, le faisceau parallèle précité vient frapper le ménisque de manière inclinée par rapport à l'axe
Le ou les ménisques sont de préférence à faces principales exactement concentriques
On entend par « deux ménisques correcteurs placés symétriquement l'un par rapport à l'autre » deux ménisques placés de manière à ce que leurs centres de courbure soient confondus
Le ou les ménisques peuvent en outre être de petit diamètre et de réalisation aisée, et permettent ainsi des coûts de revient avantageux du relais optique
Grâce à l'invention, la correction des aberrations peut être effectuée uniquement au niveau du relais optique correcteur d'aberrations
L'invention permet ainsi de supprimer l'utilisation de miroirs de forme complexe et d'éléments correcteurs de pleine ouverture dans le système optique
A la sortie du ménisque correcteur, le faisceau devient légèrement divergent et rencontre le bloc optique convergent arrière, lequel est agencé pour former une image à un endroit accessible à l'observation
De préférence, les éléments optiques constitutifs du relais optique sont tous à faces sphériques
Les blocs optiques convergents peuvent comporter chacun une ou plusieurs lentilles Le ménisque correcteur peut être placé en amont ou, de préférence, en aval du centre géométrique du relais optique, centre géométrique sur lequel tous les faisceaux parallèles issus du bloc optique avant convergent
Le centre de courbure du ménisque peut coïncider initialement, avant des réglages ultérieurs, avec ce centre géométrique du relais optique En écartant le centre de courbure du ménisque du centre géométrique du relais lors d'un réglage, on peut réaliser des corrections d'aberrations hors axe car les faisceaux parallèles inclinés précités ne sont alors plus centrés sur le ménisque, le faisceau parallèle axial n'étant pas affecté.
On peut ainsi corriger dans une large mesure coma et astigmatisme sans affecter le réglage axial initial des éléments optiques du relais.
Une lentille divergente peut être disposée en avant du bloc optique convergent arrière, permettant d'améliorer diverses corrections, dans l'axe et hors axe.
De préférence, l'un au moins des éléments optiques du relais, c'est-à-dire soit la lentille divergente précitée soit le ménisque soit un autre élément du relais optique, est formé par un doublet de deux verres ayant sensiblement le même indice de réfraction et des nombres d'Abbe fortement différents. Ainsi, une modification de la courbure de la face interne du doublet permet de corriger dans une large mesure le chromatisme sans affecter la convergence du doublet, donc des réglages géométriques antérieurs.
Dans une réalisation particulière, le système optique est agencé en télescope à miroirs comportant un miroir primaire et un miroir secondaire et comprenant un relais optique correcteur d'aberrations tel que défini ci-dessus.
Dans ce cas, le relais optique est avantageusement placé en aval de l'ensemble constitué par les miroirs primaire et secondaire de sorte qu'un point image issu de cet ensemble coïncide avec un point objet du relais optique.
Ainsi, il est possible de corriger globalement les aberrations introduites par les miroirs primaire et secondaire.
Le relais optique peut comporter deux lentilles formant le bloc optique convergent avant, une lentille formant le ménisque, une lentille divergente et deux lentilles formant le bloc optique convergent arrière, soit un total de six lentilles.
Le télescope à miroirs selon l'invention peut, en particulier, être agencé en télescope de type NEWTON comportant un miroir primaire de forme sphérique et un miroir secondaire plan, c'est-à-dire des miroirs de formes simples, faciles à fabriquer, tout en permettant d'obtenir des images de bonne qualité grâce au relais optique.
Dans une réalisation particulière d'un télescope de type NEWTON selon l'invention, le diamètre du miroir secondaire est beaucoup plus petit que le diamètre du miroir primaire.
De préférence, le diamètre du miroir secondaire est de l'ordre de 10 % à 13 % du diamètre du miroir primaire. On rappelle que le diamètre du miroir secondaire est de l'ordre de 25 % du diamètre du miroir primaire dans le cas d'un télescope de type NEWTON classique.
Le miroir secondaire étant placé dans le trajet du faisceau incident sur le miroir primaire, il est avantageux d'avoir un miroir secondaire le plus petit possible, afin de collecter une plus grande quantité de lumière et de minimiser l'effet de diffraction induit par les bords du miroir secondaire.
La présente invention fait ainsi disparaître, au moins partiellement, ces inconvénients en utilisant un miroir secondaire de diamètre beaucoup plus petit que le diamètre du miroir primaire. Une telle réduction du diamètre du miroir secondaire est possible grâce à l'utilisation du relais optique qui permet de transférer l'image issue du miroir secondaire, et qui peut donc se former à proximité de celui-ci, en un endroit plus facilement accessible à l'observation.
De plus, grâce à ce transfert de l'image, on peut réduire la longueur du tube central du télescope.
Toujours dans le cas d'un télescope de type NEWTON, le relais optique comporte de préférence un ménisque formé par un doublet de verres tel que celui décrit plus haut et une lentille divergente formée par un verre simple disposée en avant du bloc optique convergent arrière. Dans une autre réalisation particulière, le télescope à miroirs selon l'invention est agencé en télescope de type CASSEGRAIN et comporte un miroir primaire de forme sphérique et un miroir secondaire également de forme sphérique.
Dans une réalisation particulière du télescope de type CASSEGRAIN, le miroir secondaire est beaucoup plus petit que le diamètre du miroir primaire. De préférence, le diamètre du miroir secondaire est de l'ordre de 20 % à 25 % du diamètre du miroir primaire.
On rappelle que le diamètre du miroir secondaire est de l'ordre de 35 % à 45% du diamètre du miroir primaire dans le cas d'un télescope de type CASSEGRAIN classique. Une telle réduction du diamètre du miroir secondaire est possible grâce à l'utilisation du relais optique qui permet de rapprocher fortement du miroir secondaire l'image formée par ce dernier. Les autres avantages mentionnés ci-dessus pour le télescope de type NEWTON sont également observés dans le cas du télescope de type CASSEGRAIN.
Dans le cas du télescope de type CASSEGRAIN, le relais optique comporte, de préférence un ménisque formé par un verre simple et une lentille divergente formée par un doublet de deux verres ayant le même indice de réfraction et des nombres d'Abbe fortement différents.
Le miroir secondaire du télescope de type CASSEGRAIN selon l'invention est avantageusement un miroir de type MANGIN, c'est-à-dire que la réflexion a lieu sur la face arrière d'une lentille divergente constituant le miroir MANGIN. On obtient alors une correction quasi-parfaite de l'aberration de sphéricité.
Dans une autre réalisation particulière, le télescope à miroirs selon l'invention est agencé en télescope de type NEWTON comportant un miroir primaire de forme sphérique orienté de manière à diriger le faisceau lumineux convergent vers un point situé à proximité de la paroi latérale intérieure du télescope où est placé le miroir secondaire.
Ainsi, par sa position décalée, à proximité de la paroi latérale intérieure;du télescope, le miroir secondaire ne constitue qu'une obstruction minimale pour le faisceau incident sur le miroir primaire.
Dans cette réalisation particulière, le miroir secondaire est avantageusement fixé à la paroi latérale intérieure du télescope par un moyen de fixation unique.
Ainsi, l'effet de diffraction induit par la fixation du miroir secondaire est supprimé.
Encore dans cette réalisation particulière, le relais optique peut être disposé incliné par rapport à la paroi latérale du télescope. L'encombrement du télescope peut ainsi être réduit.
Dans une réalisation particulière d'un télescope de type CASSEGRAIN selon l'invention, le miroir primaire de forme sphérique est orienté de façon à diriger le faisceau lumineux convergent vers un point situé à proximité de la paroi latérale intérieure du télescope où est placé le miroir secondaire. Ainsi, par sa position décalée, à proximité de la paroi latérale intérieure du télescope, le miroir secondaire ne constitue qu'une obstruction minimale pour le faisceau incident sur le miroir primaire. Avantageusement, le miroir secondaire est fixé à la paroi latérale intérieure du télescope par un moyen de fixation unique, supprimant ainsi l'effet de diffraction induit par la fixation du miroir secondaire.
L'invention permet ainsi de réaliser un système optique agencé en télescope binoculaire en associant deux télescopes de type CASSEGRAIN selon la réalisation particulière qui vient d'être décrite, comportant chacun un oculaire et disposés parallèlement l'un à l'autre, les oculaires étant espacés l'un de l'autre d'une distance correspondant à l'espacement des yeux d'un utilisateur.
D'autres caractéristiques et avantages de la présente invention apparaîtront à la lecture de la description détaillée qui va suivre, d'exemples de réalisation non limitatifs de l'invention, et au vu du dessin annexé, sur lequel : la figure 1 est une vue très schématique d'un relais optique correcteur d'aberrations selon l'invention, les figures 2 et 3 représentent schématiquement les éléments optiques constitutifs du relais optique de la figure 1 selon de premiers exemples de réalisation de l'invention, la figure 4 est une vue schématique, en coupe axiale, d'un télescope de type NEWTON équipé d'un relais optique correcteur d'aberrations selon l'invention, la figure 5 est une vue schématique, en coupe axiale, d'un télescope de type CASSEGRAIN équipé d'un relais optique correcteur d'aberrations selon l'invention, la figure 6 est une vue schématique, en coupe axiale, d'un télescope de type NEWTON équipé d'un relais optique correcteur d'aberrations selon une variante de réalisation de l'invention, et - la figure 7 est une vue schématique, en coupe axiale, d'un télescope de type CASSEGRAIN équipé d'un relais optique correcteur d'aberrations selon une variante de réalisation de l'invention.
On a représenté très schématiquement sur la figure 1 un relais optique correcteur d'aberrations 1 conforme à l'invention, destiné à équiper un système optique, non représenté.
Le sens de parcours de la lumière est indiqué par la flèche L.
Le relais optique 1 comporte un bloc optique convergent avant 2, un bloc optique convergent arrière 3 et un ménisque correcteur à faces principales concentriques 4 placé sur l'axe de symétrie S du relais optique 1.
Le bloc optique convergent avant 2 est disposé au sein du système optique de sorte que la distance entre un point image I ou I', dans le plan P, formé par la partie du système optique en amont du relais optique 1, d'une part, et le bloc optique convergent avant 2, d'autre part, soit égale à la focale de ce bloc avant 2.
Ce dernier donne ainsi d'un faisceau incident issu du point image I ou F un faisceau parallèle.
Celui-ci est parallèle à l'axe S si le point image I est sur l'axe S et est incliné par rapport à l'axe S si le point image I' est hors axe.
Le centre géométrique du relais optique 1 en lequel tous les faisceaux parallèles convergent est désigné sur le dessin par le point O.
Le ménisque correcteur 4 est placé en aval du centre géométrique O et est positionné initialement de sorte que le centre de courbure du ménisque coïncide avec le centre O.
Ainsi, dans cette configuration, les faisceaux parallèles issus du bloc avant 2 sont centrés sur les faces du ménisque 4.
Le relais optique 1 permet de transférer l'image formée dans le plan P difficilement accessible à l'observation dans un plan d'observation P' situé en un endroit facilement accessible à l'observation et où l'on place un oculaire pour l'observation de l'image.
L'oculaire peut être remplacé par une plaque photographique ou un dispositif de type CCD.
Comme cela est illustré à la figure 2, on peut disposer, en avant du bloc optique convergent arrière 3, une lentille divergente 5 dont le rôle est expliqué plus loin.
Cette lentille divergente 5 est constituée par un doublet de verres 5 a et 5b ayant des indices de réfraction identiques et des nombres d'Abbe fortement différents.
Dans l'exemple décrit, le ménisque 4 est un verre simple.
En variante, comme illustré à la figure 3, la lentille divergente 5 est constituée par un verre simple et le ménisque correcteur 4 par un doublet de verres 4a et 4b ayant des indices de réfraction identiques et des nombres d'Abbe fortement différents.
D'une manière générale, au moins l'un des éléments optiques constitutifs du relais optique 1 est constitué par un tel doublet.
On va maintenant décrire différentes étapes d'une procédure de réglage des paramètres des différents éléments du relais optique 1 pour minimiser les aberrations.
Cette procédure nécessite pour être mise en œuvre un logiciel de simulation optique adapté.
De préférence, elle ne fait pas appel à des calculs formels qui seraient d'une grande complexité dans le cas d'un tel réglage, mais consiste en un réglage interactif faisant intervenir une succession d'ajustements que l'opérateur affine par itérations.
1) La première étape consiste en la correction monochromatique dans l'axe. II s'agit, en lumière monochromatique, à partir d'un point image I sur l'axe, formé par la partie du système optique en amont du relais optique 1, de dimensionner le ménisque correcteur 4 en agissant sur son rayon de courbure et son épaisseur afin d'obtenir la meilleure correction de l'aberration de sphéricité.
Ce réglage est réalisé par exemple pour une lumière monochromatique de longueur d'onde médiane de la plage de longueurs d'onde retenue.
2) La seconde étape consiste en la correction monochromatique hors axe, notamment en ce qui concerne le coma et l'astigmatisme.
On cherche ici, en lumière monochromatique, à partir d'un point image F hors axe formé par la partie du système optique en amont du relais optique 1, la meilleure correction en déplaçant légèrement sur l'axe le ménisque correcteur 4 par rapport à sa position initiale centrée sur le centre géométrique O, dans le sens d'un rapprochement par rapport au bloc avant 2 par exemple.
3) La troisième étape consiste en la correction chromatique.
Pour cela, on agit sur la courbure de la face interne du ou des doublets disposés dans le relais optique.
Les nombres d'Abbe des deux verres formant le ou les doublets étant fortement différents, la courbure de la face interne du ou des doublets agit sur le chromatisme du système optique, sans affecter la convergence du système, les indices de réfraction des verres étant identiques. Les corrections des aberrations géométriques et chromatiques peuvent ainsi être indépendantes.
Le réglage de l'étape 3) n'affecte donc pas les résultats acquis lors des étapes 1) et 2).
Entre les étapes 2) et 3), on peut ajouter une étape 2') consistant à choisir la meilleure distance entre la lentille divergente 5 et le bloc arrière 3 et agir sur les caractéristiques de la lentille divergente 5 de manière à optimiser les réglages hors axe en particulier.
Le réglage de l'étape 2') affecte les résultats obtenus lors des étapes 1) et 2).
Ainsi, on répète, si nécessaire, les réglages précédents avant d'effectuer un nouveau réglage de l'étape 2').
On réitère ces réglages successivement jusqu'à atteindre la meilleure correction globale.
On va maintenant décrire différents systèmes optiques équipés du re is optique 1.
La figure 7 représente un télescope de type NEWTON équipé d'un relais optique correcteur d'aberrations 1. Le télescope est constitué d'un cylindre principal 15 ouverte à une extrémité de manière à former la pupille 16 du télescope.
Un miroir sphérique 17 formant le miroir primaire du télescope est placé à l'autre extrémité du cylindre 15.
Un miroir plan 22 formant le miroir secondaire du télescope est disposé incliné sur l'axe de symétrie X du cylindre 15 de manière à envoyer les faisceaux issus du miroir primaire 17 vers le relais optique correcteur d'aberrations 1, lequel est monté dans un cylindre secondaire 18 perpendiculaire au cylindre principal 15 et dans lequel est logé l'oculaire, non représenté, du télescope.
L'image donnée par le télescope se forme dans le plan d'observation P' où - st placé l'oculaire pour l'observation de celle-ci.
L'oculaire peut être remplacé par une plaque photographique ou un dispositif de type CDD.
Dans l'exemple décrit, les blocs convergents avant 2 et arrière 3 sont constitués chacun par une paire de lentilles et le ménisque 4 est formé par un doublet tel que décrit précédemment.
Une lentille divergente 5 constituée d'un verre simple est disposée entre le ménisque 4 et le bloc arrière 3. La figure 8 représente un télescope de type CASSEGRAIN équipé d'un relais optique correcteur d'aberrations 1.
Le miroir primaire 17' du télescope est constitué par un miroir de forme sphérique au centre duquel une ouverture 20 est pratiquée. Cette ouverture 20 permet d'accueillir un cylindre 21 de diamètre réduit dans lequel est disposé le relais optique 1 et un oculaire, non représenté.
Le miroir secondaire est constitué par un miroir de forme sphérique 22' placé sur l'axe Y du télescope.
Un faisceau incident centré sur l'axe Y converge sensiblement vers un point F', point image de l'ensemble constitué pour les miroirs primaire 17' et secondaire 22', situé en avant du relais optique 1, lequel transfère l'image du point F' au point F" accessible à l'observation.
Une lentille convergente supplémentaire peut être placée au voisinage de F' pour rabattre davantage le faisceau incident vers le cylindre 21 de façon à réduire encore son diamètre.
Dans l'exemple décrit, le miroir secondaire 22' est un miroir de type MANGIN permettant d'améliorer sensiblement la correction de l'aberration de sphéricité.
Dans l'exemple décrit, les blocs optiques avant 2 et arrière 3 sont constitués par deux lentilles et le ménisque 4 constituée d'un verre simple. Une lentille divergente 5 constituée par un doublet tel que décrit précédemment, est disposée derrière le ménisque 4, en avant du bloc arrière 3.
La figure 9 représente un télescope de type NEWTON dont le miroir secondaire plan 22" est placé à proximité de la paroi latérale intérieure 19" du cylindre 15" du télescope. Le miroir primaire sphérique 17" du télescope est orienté de manière à diriger le faisceau lumineux incident vers le miroir secondaire 22".
Le miroir 17" est une portion d'un grand miroir sphérique virtuel centré sur le relais optique 1.
Le miroir secondaire 22" est fixé à la paroi latérale intérieure 19" du télescope par un moyen de fixation unique 23.
Par sa position décalée, à proximité de la paroi latérale intérieure 19", le miroir secondaire 22" ne constitue qu'une obstruction réduite pour le faisceau incident sur le miroir primaire 17".
Le cylindre 24 logeant le relais optique 1 et l'oculaire est incliné dans l'exemple décrit d'un angle α de 15° par rapport au cylindre 15" du télescope.
La figure 10 représente un télescope de type CASSEGRAIN comportant un miroir primaire de forme sphérique 17'" orienté de façon à diriger le faisceau lumineux convergent vers un point situé à proximité de la paroi latérale intérieure 19'" du cylindre 15'" du télescope où est placé le miroir secondaire de forme sphérique 22'".
Le miroir 17'" est une portion d'un grand miroir sphérique virtuel centré sur le relais optique 1. Le miroir secondaire 22'" est fixé à la paroi latérale intérieure 19'" par un moyen de fixation unique (non représenté).
Dans ce mode de réalisation de l'invention, le cylindre 25 dans lequel sont montés le relais optique correcteur d'aberrations 1 et un oculaire est placé contre la paroi latérale intérieure 19'" du télescope. On comprend que l'association de deux télescopes du type illustré à la figure 10 permet la réalisation d'un télescope binoculaire, les deux télescopes étant à cet effet disposés parallèlement l'un à l'autre, les cylindres 25 respectivement étant disposés en étant espacés l'un de l'autre d'une distance correspondant à l'espacement des yeux d'un utilisateur (60 à 65 mm). Cette association est notamment possible du fait que le relais optique 1 redresse les images.
Bien entendu, l'invention n'est pas limitée aux exemples de réalisation qui viennent d'être décrits.
Le relais optique correcteur d'aberrations peut être notamment utilisé dans d'autres systèmes optiques, tel un périscope, un système optique laser, ou un système de projection par exemple.
Le relais optique correcteur d'aberration peut être évidemment utilisé pour tout système optique faisant intervenir un ou plusieurs relais optiques.

Claims

REVENDICATIONS
1. Relais optique correcteur d'aberrations (1) pour système optique, caractérisé par le fait qu'il comporte deux blocs optiques convergents avant et arrière
(2 ; 3) et un ménisque correcteur ou deux ménisques correcteurs placés symétriquement l'un par rapport à l'autre, le ou les ménisques étant à faces principales sensiblement concentriques (4), de préférence exactement concentriques, les deux blocs optiques convergents (2 ; 3) étant placés sur un même axe et le ou les ménisques correcteurs (4) sur cet axe et entre les deux blocs optiques convergents (2 ; 3), et par le fait que le bloc optique convergent avant (2) situé en amont du ou des ménisques correcteurs (4) est disposé de manière à ce que la distance entre un point image de la partie du système optique en amont du relais optique, d'une part, et le bloc optique convergent avant (2), d'autre part, soit égale à la focale du bloc optique convergent avant (2), ce dernier transformant ainsi un faisceau issu dudit point image en un faisceau parallèle.
2. Relais optique selon la revendication 1, caractérisé par le fait qu'il comporte une lentille divergente (5) disposée en avant du bloc optique convergent arrière (3).
3. Relais optique selon l'une des revendications 1 et 2, caractérisé par le fait que l'un au moins des éléments optiques du relais optique, tel que la lentille divergente (5) ou le ménisque (4), est formé par un doublet de verres ayant le même indice de réfraction et des nombres d'Abbe fortement différents.
4. Système optique agencé en télescope comportant un miroir primaire (17 ; 17' ; 17" ; 17'") et un miroir secondaire (22 ; 22' ; 22" ; 22"'), caractérisé par le fait qu'il comprend un relais optique correcteur d'aberrations (1) selon l'une quelconque des revendications précédentes, placé en aval de l'ensemble constitué par les miroirs primaire (17 ; 17' ; 17", 17"') et secondaire (22 ; 22' ; 22", 22'").
5. Système optique selon la revendication 4, caractérisé par le fait qu'il est agencé en télescope de type NEWTON comportant un miroir primaire de forme sphérique (17) et un miroir secondaire plan (22).
6. Système optique selon la revendication 4, caractérisé par le fait qu'il est agencé en télescope de type CASSEGRAIN comportant des miroirs primaire (17') et secondaire (22') de forme sphérique.
7. Système optique selon la revendication 6, caractérisé par le fait que le miroir secondaire (22') est un miroir de type MANGIN, la réflexion ayant lieu sur la face arrière d'une lentille divergente constituant le miroir MANGIN.
8. Système optique selon la revendication 4, caractérisé par le fait qu'il est agencé en télescope de type NEWTON comportant un miroir primaire de forme sphérique (17") orienté de façon à diriger le faisceau lumineux convergent vers un point situé à proximité de la paroi latérale intérieure (19") du télescope où est placé le miroir secondaire (22").
9. Système optique selon la revendication 4, caractérisé par le fait qu'il est agencé en télescope de type CASSEGRAIN comportant un miroir primaire de forme sphérique (17'") orienté de façon à diriger le faisceau lumineux convergent vers un point situé à proximité de la paroi latérale intérieure (19'") du télescope où est placé le miroir secondaire (22'").
10. Télescope binoculaire, caractérisé par le fait qu'il comprend deux systèmes optiques selon la revendication 9 comportant chacun un oculaire et disposés parallèlement l'un à l'autre, les oculaires étant espacés l'un de l'autre d'une distance correspondant à l'espacement des yeux d'un utilisateur.
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