RU126853U1 - Солнечный патрульный фотосферно-хромосферный телескоп - Google Patents

Солнечный патрульный фотосферно-хромосферный телескоп Download PDF

Info

Publication number
RU126853U1
RU126853U1 RU2012142886/28U RU2012142886U RU126853U1 RU 126853 U1 RU126853 U1 RU 126853U1 RU 2012142886/28 U RU2012142886/28 U RU 2012142886/28U RU 2012142886 U RU2012142886 U RU 2012142886U RU 126853 U1 RU126853 U1 RU 126853U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
mirror
slit
optical
chromosphere
flat
Prior art date
Application number
RU2012142886/28U
Other languages
English (en)
Inventor
Андрей Георгиевич Тлатов
Ренат Тагирович Середжинов
Игорь Григорьевич Розивика
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Главная (Пулковская) астрономическая обсерватория Российской академии наук (ГАО РАН)
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 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Главная (Пулковская) астрономическая обсерватория Российской академии наук (ГАО РАН) filed Critical Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Главная (Пулковская) астрономическая обсерватория Российской академии наук (ГАО РАН)
Priority to RU2012142886/28U priority Critical patent/RU126853U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU126853U1 publication Critical patent/RU126853U1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Telescopes (AREA)

Abstract

Солнечный патрульный фотосферно-хромосферный оптический телескоп, содержащий герметичную трубу, вращающуюся вокруг полярной оси мира, полярный сидеростат в виде сплошного плоского зеркала, прикрепленного к верхнему концу трубы, зеркальный объектив, два вспомогательных плоских зеркала, зеркальный спектрограф, состоящий из плоской зеркальной дифракционной решетки, камерного зеркала, коллиматорного зеркала и щели, CDD-матрицу, отличающийся тем, что введены непросветленный оптический клин и просветленный оптический клин-корректор, расположенные в сходящемся пучке после вспомогательных плоских зеркал, вращатель поля, расположенный в сходящемся пучке перед щелью, дополнительная CCD-матрица.

Description

Предполагаемая полезная модель относится к оптическому приборостроению, а именно к астрономическим приборам, и может быть использована в телескопах для одновременного наблюдения фотосферы и хромосферы полного диска Солнца с получением калиброванных изображений.
Известен хромосферный телескоп (Патент РФ №2179329, G02B 23/00, опубл. 10.02.2002 г.), содержащий входной зеркальный объектив, линзу поля, интерференционно-поляризационный фильтр, установленный в телецентрическом ходе лучей под углом к оптической оси телескопа так, что его оптическая ось совпадает с центральным отраженным лучом, зеркальный проекционный объектив повернут относительно оптической оси телескопа, и фотоприемник.
Признаками аналога, совпадающими с существенными признаками заявляемой полезной модели, является входной зеркальный объектив.
Причиной, препятствующей достижению технического результата, является невозможность получения изображений фотосферы и калиброванных изображений хромосферы полного диска Солнца с высоким временным разрешением.
Известен телескоп (Патент РФ №2152064, G02B 23/00, опубл. 27.06.2000 г.), содержащий трубу, зеркальный объектив, линзу поля, интерференционно-поляризационный фильтр, установленный в телецентрическом пучке лучей, при этом зеркальный объектив строит первичное изображение Солнца внутри интерференционно-поляризационного фильтра и проекционную регистрирующую систему, труба телескопа установлена неподвижно параллельно оси мира, плоское зеркало с отверстием в центре, представляющее собой полярный сидеростат, которое размещают в середине трубы так, что оно отражает световой пучок на зеркальный объектив, а линза поля, интерференционно-поляризационный фильтр и проекционная регистрирующая система установлена за плоским зеркалом.
Признаками аналога, совпадающими с существенными признаками заявляемого устройства, являются труба, установленная параллельно полярной оси мира, зеркальный объектив и плоское зеркало, представляющее собой полярный сидеростат.
Причиной, препятствующей достижению технического результата, является невозможность получения изображений фотосферы и калиброванных изображений хромосферы полного диска Солнца с высоким временным разрешением.
В качестве прототипа принят солнечный патрульный оптический телескоп (Патент РФ №115082, МПК8 G02В 23/00, опубл. 20.04.2012 г.) содержащий герметичную трубу, вращающуюся вокруг полярной оси мира, полярный сидеростат в виде сплошного плоского зеркала, прикрепленного к верхнему концу трубы, два вспомогательных плоских зеркала, зеркальный спектрограф, состоящий из плоской зеркальной дифракционной решетки, камерного зеркала, коллиматорного зеркала и щели, CDD-матрицу и сканирующую систему, сопряженную с зеркальным объективом.
Признаками прототипа, совпадающими с существенными признаками заявляемого устройства, являются герметичная труба, вращающаяся вокруг полярной оси мира, полярный сидеростат в виде сплошного плоского зеркала, прикрепленного к верхнему концу трубы, зеркальный объектив, два вспомогательных плоских зеркала, зеркальный спектрограф, состоящий из плоской зеркальной дифракционной решетки, камерного зеркала, коллиматорного зеркала и щели, CDD-матрица.
Причиной, препятствующей достижению технического результата, является невозможность получения изображений фотосферы одновременно с изображением хромосферы, а также невозможность получения функции потемнения к краю для произвольного положения диска Солнца на щели без последующего полного восстановления изображения.
Задача полезной модели - получение калиброванных изображений хромосферы в видимой области спектра с одновременным получением изображений фотосферы полного диска Солнца с высоким временным разрешением, а также возможность получения функции потемнения к краю для произвольного положения диска Солнца на щели.
Для достижения технического результата в солнечный патрульный фотосферно-хромосферный оптический телескоп, содержащий трубу, установленную параллельно полярной оси мира, полярный сидеростат в виде сплошного плоского зеркала, прикрепленного к верхнему концу трубы, зеркальный объектив, два вспомогательных плоских зеркала, зеркальный спектрограф, состоящий из плоской зеркальной дифракционной решетки, камерного зеркала, коллиматорного зеркала и щели, CDD-матрицу введены непросветленный оптический клин и просветленный оптический клин-корректор, расположенные в сходящемся пучке после двух вспомогательных плоских зеркал, вращатель поля, расположенный в сходящемся пучке перед щелью, дополнительная CCD-матрица.
Технический результат достигается тем, что введены непросветленный оптический клин и просветленный оптический клин-корректор, расположенные в сходящемся пучке после двух вспомогательных плоских зеркал, вращатель поля, расположенный в сходящемся пучке перед щелью, дополнительная CCD-матрица.
На фигуре изображен солнечный патрульный фотосферно-хромосферный оптический телескоп, состоящий из: трубы 1; полярного сидеростата 2, направляющего свет от Солнца на зеркальный объектив 3; 4 и 5 - плоские вспомогательные зеркала для задания направления света от зеркального объектива 3 до щели 6 зеркального спектрографа, состоящего из плоской зеркальной дифракционной решетки 7; коллиматорного зеркала 8 и камерного зеркала 9; 10 - CCD-матрица для регистрации изображения хромосферы; 11 - CCD-матрица для регистрации изображения фотосферы; 12 - непросветленный оптический клин из оптического стекла К8; 13 - просветленный оптический клин-корректор из оптического стекла К8; 14 - вращатель поля.
Солнечный патрульный фотосферно-хромосферный оптический телескоп работает следующим образом. Свет от Солнца попадает на полярный сидеростат 2, который направляет свет внутрь трубы 1 телескопа на зеркальный объектив 3. Крепление полярного сидеростата 2 к верхнему концу трубы 1 и его вращение вместе с трубой 1 обеспечивает неподвижность поля зрения при любом положении трубы 1. После отражения от плоского вспомогательного зеркала 5 сходящийся пучок, формируемый зеркальным объективом 3, попадает на поверхность непросветленного оптического клина из стекла К8 12, установленного под небольшим углом к падающему пучку. Первая непросветленная поверхность оптического клина из стекла оптического К8 12 отражает около 4,5% света в сторону. В фокусе отраженного пучка CCD-матрица 11 регистрирует изображение фотосферы полного диска Солнца. Вторая поверхность непросветленного оптического клина из стекла оптического К8 12 отражает сходящийся пучок под некоторым углом к первому пучку, чтобы избежать двойного изображения фотосферы на CCD-матрице 11. Пройдя непросветленный оптический клин из стекла оптического К8 12, основной пучок проходит через просветленный оптический клин-корректор из оптического стекла К8 13, который исправляет оптические искажения вносимые клином 12 в изображение диска Солнца на щели 6. Поверхности клина-корректора 13 имеют широкополосное просветление. Процент отраженного света от каждой поверхности не превышает 0,7%. После клина-корректора 13 сходящийся пучок попадает на вход вращателя поля 14, который обеспечивает поворот диска Солнца на щели 6, сохраняя при этом
положение центра диска.
Зеркальный объектив 3 при помощи плоских вспомогательных зеркал 4 и 5 строит изображение диска Солнца на щели 6 зеркального спектрографа. Зеркальный спектрограф образуется следующими элементами: щелью 6, плоской зеркальной дифракционной решеткой 7, коллиматорным зеркалом 8 и камерным зеркалом 9. После прохождения щели 6 свет попадает на коллиматорное зеркало 8; расположенное от плоскости щели 6 зеркального спектрографа на расстоянии, равным фокусному расстоянию самого коллиматорного зеркала 8. Отразившись под углом, коллимированный пучок света попадает на зеркальную дифракционную решетку 7, после которой свет с определенной длиной волны попадает на камерное зеркало 9. Изображение спектра строится камерным зеркалом 9 на CCD-матрице 10.
Для получения изображения хромосферы полного диска Солнца, диск Солнца сканируется по щели спектрографа 6 путем поворота его изображения вращателем поля 14 относительно центра щели.
Зарегистрированные путем сканирования диска Солнца изображения спектра содержат в себе информацию об интенсивности в ядре регистрируемой линии, информацию об интенсивности в синем и красном крыле регистрируемой линии, а также информацию о функции потемнения к краю диска. Наличие этой информации, полученной в один момент времени, достаточно для проведения полной калибровки, результатом которой будет являться значение интенсивности близкое к истинному значению.
Телескоп может найти применение для автоматической регистрации изображения фотосферы, хромосферы в видимой области спектра, на действующих солнечных станциях, с целью получения однородного калиброванного ряда изображений с высоким временным разрешением.

Claims (1)

  1. Солнечный патрульный фотосферно-хромосферный оптический телескоп, содержащий герметичную трубу, вращающуюся вокруг полярной оси мира, полярный сидеростат в виде сплошного плоского зеркала, прикрепленного к верхнему концу трубы, зеркальный объектив, два вспомогательных плоских зеркала, зеркальный спектрограф, состоящий из плоской зеркальной дифракционной решетки, камерного зеркала, коллиматорного зеркала и щели, CDD-матрицу, отличающийся тем, что введены непросветленный оптический клин и просветленный оптический клин-корректор, расположенные в сходящемся пучке после вспомогательных плоских зеркал, вращатель поля, расположенный в сходящемся пучке перед щелью, дополнительная CCD-матрица.
    Figure 00000001
RU2012142886/28U 2012-10-08 2012-10-08 Солнечный патрульный фотосферно-хромосферный телескоп RU126853U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012142886/28U RU126853U1 (ru) 2012-10-08 2012-10-08 Солнечный патрульный фотосферно-хромосферный телескоп

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012142886/28U RU126853U1 (ru) 2012-10-08 2012-10-08 Солнечный патрульный фотосферно-хромосферный телескоп

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU126853U1 true RU126853U1 (ru) 2013-04-10

Family

ID=49153629

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012142886/28U RU126853U1 (ru) 2012-10-08 2012-10-08 Солнечный патрульный фотосферно-хромосферный телескоп

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU126853U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105571828A (zh) * 2015-12-15 2016-05-11 中国科学院国家空间科学中心 一种用于太阳光球或色球望远镜平场测量的装置及方法

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105571828A (zh) * 2015-12-15 2016-05-11 中国科学院国家空间科学中心 一种用于太阳光球或色球望远镜平场测量的装置及方法
CN105571828B (zh) * 2015-12-15 2018-04-24 中国科学院国家空间科学中心 一种用于太阳光球或色球望远镜平场测量的装置及方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN103412407A (zh) 多谱段图像采集系统
CN101520343B (zh) 热红外光谱成像系统装校装置及装校方法
CN205301164U (zh) 一种实时高效的非线性光谱特性测量装置
CN203164522U (zh) 多谱段图像采集系统
CN101655391B (zh) 一种改进的白天星体探测装置
CN105181137A (zh) 用于地基对月观测的宽波段高光谱分辨率成像系统
CN103196879A (zh) 一种激光诱导荧光光谱检测装置
CN111141701A (zh) 一种基于太赫兹单脉冲的快速超分辨成像方法及系统
CN105044899A (zh) 一种基于微光成像的夜视仪及其实现方法
RU182719U1 (ru) Бинокль для дневного и ночного наблюдения
CN105938013A (zh) 一种光谱仪及其校正方法
CN103674243A (zh) 长波红外空间调制干涉小型化方法
CN110887564A (zh) 一种运动目标光谱的监测装置及监测方法
CN106052869B (zh) 一种基于渐变滤光片分光的红外光谱辐射计
CN101685162A (zh) 一种白天星体探测装置
CN205898295U (zh) 一种光谱仪
CN203164121U (zh) 一种激光诱导荧光光谱检测装置
CN104501972A (zh) 一种复合型夏克-哈特曼波前传感器
RU126853U1 (ru) Солнечный патрульный фотосферно-хромосферный телескоп
Plokhotnichenko et al. High Temporal Resolution Multi-Mode Panoramic Photospectropolarimeter
CN105300519A (zh) 一种用于地物波谱特性的测量装置和方法
CN209589428U (zh) 一种多光谱相机的共光轴校调装置
CN208876461U (zh) 基于传像光纤的高光谱内窥成像系统
Movsessian et al. An outbursting protostar of the FU Orionis type in the Cygnus OB7 molecular cloud
EP3489152A2 (fr) Instrument d'observation comportant un autocollimateur a miroir monte sur viseur d'etoiles

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20131009