EP1521991A1 - Dispositif d'observation de l'image retro-projetee du soleil sur un ecran - Google Patents

Dispositif d'observation de l'image retro-projetee du soleil sur un ecran

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Publication number
EP1521991A1
EP1521991A1 EP02799851A EP02799851A EP1521991A1 EP 1521991 A1 EP1521991 A1 EP 1521991A1 EP 02799851 A EP02799851 A EP 02799851A EP 02799851 A EP02799851 A EP 02799851A EP 1521991 A1 EP1521991 A1 EP 1521991A1
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
sun
image
screen
objective
observation device
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.)
Withdrawn
Application number
EP02799851A
Other languages
German (de)
English (en)
Inventor
Jean Gay
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.)
Light Tec
Original Assignee
Light Tec
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 Light Tec filed Critical Light Tec
Publication of EP1521991A1 publication Critical patent/EP1521991A1/fr
Withdrawn legal-status Critical Current

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Classifications

    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B23/00Telescopes, e.g. binoculars; Periscopes; Instruments for viewing the inside of hollow bodies; Viewfinders; Optical aiming or sighting devices
    • G02B23/16Housings; Caps; Mountings; Supports, e.g. with counterweight
    • G02B23/20Collapsible housings
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B23/00Telescopes, e.g. binoculars; Periscopes; Instruments for viewing the inside of hollow bodies; Viewfinders; Optical aiming or sighting devices
    • G02B23/02Telescopes, e.g. binoculars; Periscopes; Instruments for viewing the inside of hollow bodies; Viewfinders; Optical aiming or sighting devices involving prisms or mirrors
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B27/00Optical systems or apparatus not provided for by any of the groups G02B1/00 - G02B26/00, G02B30/00
    • G02B27/02Viewing or reading apparatus
    • G02B27/04Viewing or reading apparatus having collapsible parts

Definitions

  • the present invention relates to an optical device which aims to deliver on a screen diffusing an image of the sun of sufficient size to be observed by several people simultaneously with a fine detail which makes it possible to perceive the sunspots, but especially the passage of the planet Mercury in May 2003 and even more the passage of the planet Venus in June 2004, a phenomenon that only occurs every 122 years and whose media coverage will be very strong.
  • the image development process must remain accessible for all the heights of the sun above the horizon, taking into account that for most of the countries concerned, and taking into account the duration of the phenomenon (5 to 6 hours ), the sun will remain very high on the horizon.
  • the phenomenon lasts about six hours, the planet appearing as a black disc 58 "in diameter (about one thirtieth of the solar diameter) which travels along a string of the solar disc.
  • the invention presented here solves the security problems mentioned and in addition allows adjustment for all the viewing positions: the simplicity of the optical system guarantees a production cost of an order of magnitude lower than that of a small telescope. amateur.
  • the combination of the elements ensures that it is impossible to put the eye anywhere in the direct solar beam, thus providing essential protection for the observers' retina.
  • Figure 1 shows the external aspect of the system seen from the side lit by the sun.
  • Figure 2 describes the optical combination
  • FIG. 5 represents a detailed view of the arrangement of the equipment (13) of the secondary mirror (9)
  • FIG. 6 represents the means of stiffening by the continuous cardboard structure ABCDEGH.
  • AB forms a sun screen
  • BC is a projection screen (10) of the image on its internal face and a sun screen (1). It receives the objective tube (7, 11 and 18).
  • CD form stiffening floor
  • DE (12) supports the secondary mirror (9)
  • EG ensures the rigidity of the latter and lets the light pass through in its central part
  • GH ensures the fixing by a reversible process.
  • FIG. 7 represents an external aspect of the system seen on the observer side.
  • FIG. 8 shows a side view of the telescope-box and positions of the additional screens for viewing comfort.
  • FIG. 9 represents a sectional view of the assembly on its support base, with figuration of the ballast (21) of the holding tensioners (22) and of the spherical projection screen option (17) and of its washer holding (19).
  • FIG. 10 represents a notch for the passage of light in the case where the objective and the secondary mirror are directly linked.
  • FIG. 11 represents a cutout (bold lines) and folding (fine lines) of the cardboard plate from which the "box-bezel" will be made
  • Figure 12 shows a detail of a possible assembly process.
  • Figure 13 shows a cutout (bold lines) and folding (thin lines) of the cardboard plate which will be the base.
  • the notches (24) will allow the loading of possible ballast which will stabilize the base and the cutout (25) will form the stabilizing foot.
  • FIG. 14 is an embodiment of the base from the plate in FIG. 13.
  • the arrangement (figure 1) of the projection screen which also serves as a protective screen (1) from direct solar radiation ensures increased viewing comfort since the observer thus avoids the effects glare from ambient sunlight.
  • a protective flap (2) improves this comfort
  • the setting-up does not require any delicate adjustment because the instrument is satisfied with an approximately flat support surface (3) such as a table top, a car roof or a slightly rough solid surface.
  • the orientation in azimuth is done by turning the whole system on this bearing surface.
  • the height adjustment is made thanks to the circular shape of the cheeks (4) which close the box enclosing the optical system and which slide on the inclined planes enclosed in a base (5).
  • the aim is obtained using the drop shadow (6) of the objective tube (7 and 18) on the face of the screen facing the sun.
  • the finer aiming is obtained directly by centering the solar image on the diffusing screen.
  • the image is brought into focus by adjusting the lens pull, the secondary mirror now being fixed in the structure.
  • a lens (8) ( Figure 2) of diameter D between 2 and 5 cm and focal length F between 30 and 50 cm, forms an image of the sun in the vicinity of the focus of a secondary mirror (9), concave or convex (it is shown convex in Figure 2).
  • This one projects an enlarged image of the sun on a screen (10), the other face (1), facing the sun, provides sufficient light protection so that the image formed on the projection face is easily perceptible to the naked eye .
  • the diameter of the solar image will be chosen between two and three times the diameter of the objective.
  • Objective (8) will be achromatic, either by the conventional use of two mineral glasses or two organic glasses if the optics are molded, or achromatized by adding a network of Fresnel zones on one side if one wishes to achieve only one piece of molded organic glass.
  • the objective (8) is fixed in a tube formed by three sections of variable length ("external" part
  • the projected solar image can be centered on the trace of the axis of the objective tube (figure 4a), which gives the most satisfactory quality, but then eliminates the center of the solar disc. As in any case, the diurnal movement spreads the image of this ideal centering in a few minutes, there is nothing to prevent observing an off-axis image, not obscured by the objective tube ( Figure 4b).
  • the screen (1) and the support (12) of the secondary mirror (9) form the two sides of an almost entirely enclosed space which will be materialized by a cardboard structure forming a rigid and orientable box ( Figures 1 and 7).
  • This structure will be unfoldable from a pre-cut and pre-folded cardboard that the user will only have to shape and keep in shape.
  • the secondary mirror (9) will be fixed in a fixed barrel enclosed in the cardboard plate 12 which forms the rear of the device. It will not be adjustable. This plate itself will be part of a tongue of cardboard ABCDEGH ( Figure 6) extending the screen BC (1) and folded to ensure the rigidity of the general structure and the support plate of the secondary mirror.
  • the lateral surface ABCDEGH will be clamped between two cheeks (4) with a partially circular contour which will be used for the stationing (figure 1,7 and 8)).
  • the plate "ED" is a plate of width c + c '.
  • the tube (11) and the secondary mirror (9) can also be brought together in a single assembly ( Figure 10), the adjustment of which to the correct distance will then be made during construction, which will avoid trial and error. setting for users not used to optical settings.
  • the integral assembly then formed of the objective (8), of the objective-carrying tube (7), of the tubes
  • box that will contain the set, folded on delivery and storage can be transformed into a support (5) on which the circular part will slide of the previous assembly, henceforth known as "bezel-box" (20) according to the diagram shown in FIG. 9.
  • the internal faces of the cheeks will be tinted in black or midnight blue or other dark color to ensure optimum contrast of the solar image thereby reducing the scattered radiation.
  • the same will apply to the internal faces of AB and CD or CG.
  • the EG face will be diffusing in a metallic color in order to prevent it from heating up by solar radiation coming from the primary image when it is poorly centered, that is to say during pointing and especially when the instrument is abandoned after a solar sight.
  • the side cheeks will be further apart than c + c 'so as not to have a direct solar image which can form on them and thus risk their charring.
  • the interior of the tubes (7), (11) and (18) and possibly (23) will be treated as reflective or at least white in color.
  • tests carried out with a 38mm objective diameter and 450mm focal length lens have shown that overheating are weak and without effect because due to the diurnal rotation, the images of the sun do not stay long enough at a point to cause a dangerous heating.
  • This remark also applies to the heating of the secondary mirror (9) which absorbs four to five times more solar power than a black body exposed directly to the sun; but this does not cause heating above 10 or 20 ° C during a solar passage of one or two minutes.
  • the base (5) of the system will be placed on a fairly regular surface, preferably flat, on which we can make the orientation in azimuth.
  • the orientation in height will be obtained by rotating the bezel-box (20) on its circular part in the support base (5).
  • the direct image of the sun will appear somewhere on the EG side.
  • the centering on the secondary mirror will then be easy and the final centering on the desired screen portion also.
  • the rough acquisition of the solar image will be obtained by observing the shadow of the objective tube (7) and (18) carried on the protective screen (1).
  • the image will be brought into focus by sliding this objective tube (7), either by rotation if it is an adjustment by screw, or by translation, if it is a ⁇ oulatorium, until obtaining satisfactory image. If you use the preset version, this last operation is no longer necessary; it is then necessary only to orient the notch of the tube towards the part of the screen where one wishes to form the solar image.
  • the "bezel-box” structure and its base can be made from a strong pre-cut and folded cardboard board, delivered by inserting the folded structure, which will be unfolded in "bezel-box", inside the base which will form delivery and storage packaging.
  • Figures 11, 12, 13 and 14 illustrate this possibility without excluding others. cutting and folding solutions capable of achieving the same result.
  • VELCRO trademark
  • snaps two-sided rivets with washers
  • the distance from the secondary mirror (9) to the objective (8) is adjusted relative to the barrel (7) on the objective-carrying tube only. This adjustment can be achieved by screwing into a threaded barrel or by displacement in a sleeve providing dry braking of the tube in which the lenses forming the objective are placed.
  • An alternative embodiment consists in providing an additional adjustment by moving the mirror along an axis perpendicular to the plane of the mirror. This adjustment can be achieved by a threaded base allowing longitudinal movement of the mirror, along the optical axis.
  • the mirror is then supported by a threaded rod which cooperates with a connecting piece with the housing and having a threaded orifice for the screwing of the threaded rod.
  • the objective is fixed in a barrel sliding in a sleeve to ensure a first development of the image.
  • the focus is then adjusted by first positioning the objective (8) relative to the sleeve.
  • the tube comprising the objective is moved until the focusing is approximately achieved.
  • the adjustment is then refined by screwing or unscrewing the mirror (9).

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Abstract

Dispositif d’observation des passages sur le soleil de Vénus et de Mercure et plus généralement du disque solaire par rétroprojection de l’image solaire sur un écran formant en même temps pare-soleil, avec garantie de protection des yeux.

Description

DISPOSITIF D'OBSERVATION DE L'IMAGE RETRO-PRO ETEE DU
SOLEIL SUR UN ECRAN
La présente invention concerne un dispositif optique qui a pour but de délivrer sur un écran diffusant une image du soleil de dimension suffisante pour être observée par plusieurs personnes simultanément avec une finesse de détails qui permet de percevoir les taches solaires, mais surtout le passage de la planète Mercure en mai 2003 et encore plus le passage de la planète Vénus en juin 2004, phénomène qui ne se reproduit que tous les 122 ans et dont la médiatisation sera très forte. Le procédé de mise au point de l'image doit rester accessible pour toutes les hauteurs du soleil au-dessus de l'horizon, compte tenu que pour la plupart des pays concernés, et compte tenu de la durée du phénomène (5 à 6 heures) , le soleil restera très haut sur l'horizon.
Le passage de Vénus sur le disque solaire incitera le public à regarder le soleil avec tous les risques d'ophtalmie qu'une observation directe même protégée peut induire. Un procédé qui garantisse à la fois une visualisation parfaite du phénomène ainsi qu'une innocuité totale devait être proposé au public.
Le passage de Vénus devant le soleil est un événement rare qui ne se produit que par paires séparées de huit ans tous les 122 ans. Le phénomène est aisément visible à l'aide d'un petit instrument, mais le risque de détérioration de la rétine au cours d'une observation directe impose un instrument spécifique qui assure la protection de l'œil, et donc puisse être largement diffusé grâce à un prix modique et une utilisation aisée.
Le prochain passage de Vénus aura lieu le mardi
8 juin 2004 et sera visible en Asie, Europe et Afrique et de façon marginale sur la cote est de l'Amérique du Nord. La seconde édition en 2012 sera bien visible d'Amérique et de l'est de l'Asie, mais seule la fin sera visible d'Europe.
Le phénomène dure environ six heures, la planète apparaissant comme un disque noir de 58" de diamètre (soit environ un trentième du diamètre solaire) qui se déplace le long d'une corde du disque solaire.
La mesure du temps de transit en différents point du globe a permis au XVIIIème siècle une première mesure des dimensions du système solaire. Un jumelage de différents observateurs ou d'écoles de pays différents et des échanges sur Internet de mesures effectuées, permettront à chacun d'accéder à une mesure des dimensions du système solaire et de revivre ainsi les grands moments de consensus international de l'astronomie moderne en ses premières manifestations.
Mais un tel instrument aura bien d'autres applications. Une répétition générale aura lieu le 7 mai 2003 à l'occasion du passage de Mercure devant le soleil, phénomène plus fréquent et moins spectaculaire cependant. Les éclipses partielles du 31 avril 2003, du 3 octobre 2005 et du 29 mars 2006 justifieront l'utilisation de cet appareil. En dehors de tels événements, l'observation fréquente de taches solaires ne manquera pas de succès. D'autres observations plus ésotériques peuvent être évoquées : comptage statistique des oiseaux migrateurs, observation du rayon vert, image des protubérances solaires en raie alpha si on adjoint au système une paire de lunettes oculaires adaptées à cette radiation.
Les lunettes et télescopes d'amateurs sont souvent équipés d'un système permettant de projeter une image du soleil sur un écran. Mais les lunettes et télescopes sont souvent des outils onéreux, de mise en œuvre délicate et dont le grand public en général n'a pas l'expérience au point que certains pourraient être incités à se risquer à une observation directe du disque solaire puisque, par fonction, aucune protection ne permet de l'interdire sur ces instruments. Les jumelles, plus connues du public, présentent un danger certain, même équipées de filtres atténuateurs puisqu'elles délivrent une image directe sur la rétine de l'observateur. Un système de projection proche de celui décrit ici a été proposé, mais le système de réglage qui lui est associé n'est pas accessible pour toutes les positions de visée car, placé sur le miroir secondaire, il se trouve engagé dans le socle support dès que le soleil est à plus de 45° de hauteur.
L'invention ici présentée résout les problèmes de sécurité évoqués et en plus permet un réglage pour toutes les positions de visée : la simplicité du système optique garantit un coût de production d'un ordre de grandeur inférieur à celui d'un petit télescope d'amateur. La combinaison des éléments assure qu'il est impossible de mettre l'œil en un endroit quelconque du faisceau solaire direct, assurant ainsi une protection incontournable de la rétine des observateurs.
L'invention sera mieux comprise à la lecture de la description qui suit, se référant aux dessins annexés correspondant à un exemple non limitatif de réalisation où :
la figure 1 représente l'aspect externe du système vu du côté éclairé par le soleil .
la figure 2 décrit la combinaison optique.
- la figure 3 explicite la protection de l'œil par rapport à l'image solaire directe.
la figure 4 explicite les zones de projections de l'image solaire. la figure 5 représente une vue en détail de l'agencement de l'équipage (13) du miroir secondaire (9)
la figure 6 représente les moyens de rigidification par la structure continue en carton ABCDEGH. : AB forme écran pare-soleil, BC est écran de projection (10) de l'image sur sa face interne et pare- soleil (1). Il reçoit le tube porte-objectif (7, 11 et 18) . CD forme plancher rigidificateur, DE (12) supporte l'équipage du miroir secondaire (9), EG assure la rigidité de ce dernier et laisse passer la lumière dans sa partie centrale, GH assure la fixation par un procédé réversible.
la figure 7 représente un aspect externe du système vu coté observateur.
- la figure 8 représente une vue latérale de la lunette-boîte et positions des écrans additionnels pour le confort d'observation.
la figure 9 représente une vue en coupe de l'ensemble sur sa base d'appui, avec figuration du lest (21) des tendeurs de maintien (22) et de l'option écran sphérique de projection (17) et de sa rondelle de maintien (19) .
la figure 10 représente une échancrure pour le passage de la lumière dans le cas où l'objectif et le miroir secondaire sont liés directement.
la figure 11 représente une découpe (traits gras) et pliage (traits fins) de la plaque de carton dont sera fait la "lunette-boîte"
la figure 12 représente un détail d'un procédé possible d'assemblage.
la figure 13 représente une découpe (traits gras) et pliage (traits fins) de la plaque de carton dont sera faite l'embase. Les échancrures (24) permettront le chargement du lest éventuel qui stabilisera l'embase et la découpe (25) formera le pied stabilisateur.
- la figure 14 est une réalisation de l'embase à partir de la plaque de la figure 13.
Par rapport aux autres systèmes existants, la disposition (figure 1) de l'écran de projection qui sert aussi d'écran de protection (1) du rayonnement solaire direct, assure un confort d'observation accru puisque l'observateur évite ainsi les effets d'éblouissement dus à la lumière solaire ambiante. Un rabat de protection (2) améliore ce confort
Enfin, la mise en station ne requiert aucun réglage délicat car l'instrument se contente d'une surface d'appui (3) à peu près plate telle qu'un plateau de table, un toit de voiture ou une surface solide peu rugueuse. L'orientation en azimut se fait en tournant l'ensemble du système sur cette surface d'appui. Le réglage en hauteur se fait grâce à la forme circulaire des joues (4) qui ferment la boîte enserrant le système optique et qui glissent sur les plans inclinés enserrés dans une embase (5) . La visée est obtenue à l'aide de l'ombre portée (6) du tube porte objectif (7 et 18) sur la face de l'écran tournée vers le soleil. La visée plus fine est obtenue directement par centrage de l'image solaire sur l'écran diffusant. La mise au point de l'image est obtenue en réglant le tirage de l'objectif, le miroir secondaire étant désormais fixe dans la structure.
Un objectif (8) (figure 2) de diamètre D compris entre 2 et 5 cm et de focale F comprise entre 30 et 50 cm, forme une image du soleil au voisinage du foyer d'un miroir secondaire (9), concave ou convexe (il est représenté convexe sur la figure 2) . Celui-ci projette une image du soleil agrandie sur un écran (10) dont l'autre face (1), tournée vers le soleil, assure une protection lumineuse suffisante pour que l'image formée sur la face de projection soit aisément perceptible à l'œil nu. À cette fin, le diamètre de l'image solaire sera choisi entre deux et trois fois le diamètre de l'objectif.
L'objectif (8) sera achromatique, soit par l'utilisation classique de deux verres minéraux ou de deux verres organiques si les optiques sont moulées, soit achromatisé par adjonction d'un réseau de zones de Fresnel sur une face si on désire ne réaliser qu'une seule pièce en verre organique moulé.
L'objectif (8) est fixé dans un tube formé de trois tronçons de longueur a variable (partie "externe"
(7) et (18), partie "interne" (11)), qui enserrent l'écran (1) quand ils sont assemblés, de telle sorte qu'ils forment avec le support plan (12), de largeur c+c', du miroir secondaire (9), un obstacle incontournable à une observation oculaire directe du rayonnement solaire (figure 3). Le miroir secondaire (9) et son support (12) de largeur c+c' seront inséparables par construction, afin que l'œil ne puisse avoir accès à l'image solaire au foyer de l'objectif, en retirant le miroir (8) . La distance du miroir secondaire (9) à l'objectif (8) peut être ajustée par vissage du barillet
(7) sur le tube porte objectif.
L'image solaire projetée peut être centrée sur la trace de l'axe du tube porte objectif (figure 4a), ce qui donne la qualité la plus satisfaisante, mais élimine alors le centre du disque solaire. Comme de toute façon, le mouvement diurne écarte 1 ' image de ce centrage idéal en quelques minutes, rien n'interdit d'observer une image hors d'axe, non occultée par le tube porte objectif (figure 4b) . Les calculs optiques vérifiés par 004/008224
l'expérience montrent que la finesse des détails perceptibles reste excellente.
L'écran (1) et le support (12) du miroir secondaire (9) forment les deux faces d'un espace presque entièrement clos qui sera matérialisé par une structure en carton formant une boîte rigide et orientable (figures 1 et 7). Cette structure sera dépliable à partir d'un carton plan prédécoupé et préplié que l'utilisateur n'aura qu'à mettre en forme et maintenir en forme.
Le miroir secondaire (9) sera fixé dans un barillet fixe enserré dans la plaque de carton 12 qui forme l'arrière du dispositif. Il ne sera pas réglable. Cette plaque elle-même sera une partie d'une langue de carton ABCDEGH (figure 6) prolongeant l'écran BC (1) et repliée pour assurer la rigidité de la structure générale et de la plaque support du miroir secondaire.
La surface latérale ABCDEGH sera enserrée entre deux joues (4) à contour en partie circulaires qui serviront à la mise en station (figure 1,7 et 8)).
L'observation de l'image solaire se fera en regardant l'écran de projection (10) à travers l'ouverture AE (figure 8). Quand le soleil sera bas, on formera son image sur la partie supérieure de l'écran BC (coté B) et quand le soleil sera haut, on préférera la projection sur la partie inférieure (coté C) . Mais on améliorera le confort d'observation en ajoutant dans la partie inférieure un écran léger complémentaire IJ mieux disposé par rapport à la position de l'observateur. On améliorera la qualité des images en incurvant cet écran léger pour le rendre cylindrique selon un axe parallèle à IJ passant au voisinage du foyer de l'objectif,. On améliorera aussi l'image projetée dans la partie supérieure de l'écran en ajoutant un écran incurvé IKL proche du cylindre d'axe normal au plan de figure et passant par le foyer de l'objectif 0.
Pour un modèle plus sophistiqué, on peut prévoir (figure 9) un écran de projection sphérique (18) , en plastique blanc diffusant, dont le centre sera voisin du foyer de l'objectif et le rayon égal à F-a. Il viendra doubler la face postérieure de l'écran pare- soleil (1) . On améliore ainsi la qualité des images les plus écartées du centre tout en améliorant le confort de l'observation.
Dans les figures annexées, la plaque "ED" est une plaque de largeur c+c ' .
Dans une option plus sophistiquée, on pourra aussi réunir en un seul ensemble (figure 10) le tube (11) et le miroir secondaire (9) dont le réglage à la bonne distance sera alors réalisé à la construction, ce qui évitera les tâtonnements de réglage pour les usagers peu habitués aux réglages optiques. Cette liaison (23) sera assurée en allongeant la pièce (11) à la longueur b=F-a et en prévoyant une ou plusieurs échancrures latérales qui laisseront passer la lumière vers l'écran de projection. L'ensemble solidaire formé alors de l'objectif (8), du tube porte objectif (7), des tubes
(11 et 18) et du miroir secondaire (9) pourra tourner dans le trou circulaire percé au centre de l'écran (1) afin de pouvoir orienter l'échancrure du tube (11) vers la zone de l'écran (10) où l'on souhaite former l'image solaire. La partie postérieure de ce tube (11) ainsi allongé sera soutenue en étant engagée dans un trou circulaire de la plaque (12) . L'extrémité oletée permettra l'orientation en rotation de l'échancrure.
La boîte qui contiendra l'ensemble, plié à la livraison et au rangement, pourra être transformable en un support (5) sur lequel glissera la partie circulaire de l'ensemble précédent, dénommé désormais "lunette- boîte" (20) selon le schéma représenté sur la figure 9.
On veillera à ce que les joues circulaires (4) ne puissent s'engager entre les plans inclinés et les faces latérales de la base d'appui (5). Des pattes engagées ou remontées le long de celles-ci peuvent éviter ce problème (figure 14) .
Sous l'embase (5) on prévoira une touche d'appui (figures 12 et 14) qui favorisera l'orientation de la visée de l'appareil quand le soleil est haut sur l'horizon. On prévoira également la place (21) pour l'introduction de galets ou autres lests stabilisateurs pour les cas où le vent serait trop fort. Dans ce cas (figures 1, 7 et 9), des tendeurs élastiques (22) joindront le centre des joues circulaires aux points de la base d'appui judicieusement choisis.
Les faces internes des joues seront teintées en noir ou bleu nuit ou autre couleur foncée pour assurer un contraste optimum de 1 ' image solaire en atténuant ainsi les rayonnements diffusés. Il en ira de même des faces internes de AB et CD ou CG . La face EG sera diffusante de couleur métallisée afin d'empêcher son échauffement par le rayonnement solaire provenant de l'image primaire quand elle est mal centrée, c'est-à- dire en cours de pointage et surtout quand on abandonne l'instrument après une visée solaire.
Les joues latérales seront plus écartées que c+c ' afin de ne pas avoir d'image solaire directe qui puisse se former sur elles et ainsi risquer leur carbonisation. Dans le même esprit de sécurité, l'intérieur des tubes (7), (11) et (18) et éventuellement (23) seront traités réfléchissants ou au moins de couleur blanche. Toutefois, les essais effectués avec un objectif de 38mm de diamètre utile et de 450 mm de focale, ont montré que les échauffements sont faibles et sans effet car en raison de la rotation diurne, les images du soleil ne restent pas assez longtemps en un point pour y provoquer un échauffement dangereux. Cette remarque vaut également pour 1 ' échauffement du miroir secondaire (9) qui absorbe quatre à cinq fois plus de puissance solaire qu'un corps noir exposé directement au soleil ; mais cela n'entraîne pas un échauffement supérieur à 10 ou 20°C pendant un passage solaire de une ou deux minutes .
L'embase (5) du système sera posée sur une surface assez régulière, plane de préférence, sur laquelle on pourra faire l'orientation en azimut. L'orientation en hauteur sera obtenue en faisant tourner la lunette-boîte (20) sur sa partie circulaire dans l'embase d'appui (5). L'image directe du soleil apparaîtra quelque part sur la face EG. Le centrage sur le miroir secondaire sera alors aisé et le centrage final sur la portion d'écran désiré aussi. L'acquisition grossière de 1 ' image solaire sera obtenue en observant l'ombre du tube porte-objectif (7) et (18) portée sur l'écran protecteur (1) . La mise au point de l'image se fera en faisant coulisser ce tube porte-objectif (7), soit par rotation si c'est un réglage par vis, soit par translation, si c'est un σoulissement , jusqu'à obtention de l'image satisfaisante. Si on utilise la version préréglée, cette dernière opération n'est plus nécessaire ; il ne faut alors qu'orienter l'échancrure du tube vers la partie de l'écran où l'on désire former l'image solaire.
La structure "lunette-boîte" et son embase peuvent être réalisées à partir d'une planche de carton fort prédécoupée et pliêe, livrées en insérant la structure pliée, qui sera dépliée en "lunette-boîte", à l'intérieur de l'embase qui formera emballage de livraison et de rangement. Les figures 11, 12, 13 et 14 illustrent cette possibilité sans exclure d'autres solutions de découpage et de pliage propres à obtenir le même résultat. Il en va de même du système d'assemblage par chevilles représenté sur la figure 13 qui peut être remplacé par d'autres procédés, tels VELCRO (nom commercial) , boutons-pression, rivets à deux queues avec rondelles etc. On préférera les procédés réversibles qui permettent un démontage aisé pour rangement et transport faciles et assurent un positionnement relatif des éléments le plus rigide et reproductible.
Dans les exemples de réalisation décrits précédemment, la distance du miroir secondaire (9) à l'objectif (8) est ajustée par rapport au barillet (7) sur le tube porte objectif uniquement. Cet ajustement peut être réalisé par vissage dans un barillet fileté ou par déplacement dans un manchon réalisant un freinage sec du tube dans lequel sont placées les lentilles formant l'objectif.
Une variante de réalisation consiste à prévoir un ajustement additionnel par déplacement du miroir selon un axe perpendiculaire au plan du miroir. Cet ajustement peut être réalisé par une embase filetée permettant un déplacement longitudinal du miroir, selon l'axe optique. Le miroir est alors supporté par une tige filetée qui coopère avec une pièce de liaison avec le boîtier et présentant un orifice fileté pour le vissage de la tige filetée. L'objectif est fixé dans un barillet coulissant dans un manchon pour assurer une première mise au point de 1 ' image .
Le réglage de la focalisation s'effectue alors d'abord par positionnement de l'objectif (8) par rapport au manchon. On déplace le tube comportant l'objectif jusqu'à que la focalisation soit approximativement réalisée. On affine ensuite le réglage par vissage ou dévissage du miroir (9) .

Claims

REVENDICATIONS
1 - Dispositif d'observation de l'image rétro- projetée du soleil sur un écran (10) , caractérisé en ce que ledit écran forme en même temps protection de la lumière ambiante.
2 - Dispositif d'observation selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'il comporte un objectif achromatique (8) et un miroir secondaire (9) concave ou convexe qui rétroprojette l'image agrandie du soleil sur la face postérieure de l'écran pare-soleil (10).
3 - Dispositif d'observation selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce que l'objectif est fixé dans un barillet vissable qui assure la mise au point de l'image.
4 - Dispositif d'observation selon la revendication 1 ou 2 , caractérisé en ce que l'objectif est fixé dans un barillet coulissant dans un manchon pour assurer la mise au point de l'image.
5 - Dispositif d'observation selon la revendication 3 ou , caractérisé en ce qu'il comporte en outre un moyen de déplacement du miroir (9) selon l'axe optique.
6 - Dispositif d'observation selon la revendication 5, caractérisé en ce qu'il comporte un premier moyen de réglage de la focalisation constitué par un manchon coopérant avec le barillet supportant l'objectif (8) et un second moyen de réglage de la focalisation constitué par une embase filetée solidaire du miroir (9) .
7 - Dispositif d'observation selon la revendication 1, caractérisé en ce que la structure de soutien des pièces optiques forme un assemblage rigide pliable orientable en hauteur vers le soleil grâce à une embase (5) à plans inclinés sur laquelle glissent des joues latérales circulaires (4) .
8 - Dispositif d'observation selon la revendication 7, caractérisé en ce que le centre des joues (4) est relié à l'embase par des tendeurs élastiques (22) .
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