RU2536330C1 - Оптический телескоп - Google Patents

Оптический телескоп Download PDF

Info

Publication number
RU2536330C1
RU2536330C1 RU2013122341/28A RU2013122341A RU2536330C1 RU 2536330 C1 RU2536330 C1 RU 2536330C1 RU 2013122341/28 A RU2013122341/28 A RU 2013122341/28A RU 2013122341 A RU2013122341 A RU 2013122341A RU 2536330 C1 RU2536330 C1 RU 2536330C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
telescope
moon
semi
sun
entrance pupil
Prior art date
Application number
RU2013122341/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2013122341A (ru
Inventor
Хабибулло Исмаилович Абдусаматов
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Главная (Пулковская) астрономическая обсерватория Российской академии наук
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 filed Critical Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Главная (Пулковская) астрономическая обсерватория Российской академии наук
Priority to RU2013122341/28A priority Critical patent/RU2536330C1/ru
Publication of RU2013122341A publication Critical patent/RU2013122341A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2536330C1 publication Critical patent/RU2536330C1/ru

Links

Images

Abstract

Телескоп включает корпус (1) с размещенной в нем оптической системой, содержащей главное вогнутое гиперболическое зеркало (2) с центральным отверстием (3), вторичное выпуклое гиперболическое зеркало (4) и фотоприемное устройство (5), установленное в фокальной плоскости телескопа. Корпус (1) снабжен полуцилиндрической солнцезащитной блендой (7), установленной на входном зрачке (6) телескопа с возможностью вращения приводом (8) вокруг оптической оси телескопа. На краях внутренней поверхности полуцилиндрической солнцезащитной бленды (7) установлены солнечные фотоэлементы для подачи сигнала на ее привод (8). Длина L полуцилиндрической солнцезащитной бленды (7) удовлетворяет соотношению: L=D/tgα, см; 7°≤α≤70°; где D - диаметр входного зрачка телескопа, см; α - угловое расстояние между направлениями на центр диска Луны и на ближайший к Луне край диска Солнца. Технический результат - обеспечение систематических высокоточных измерений временных вариаций поверхностных яркостей одновременно темной части лунного диска и светлого узкого серпа Луны. 2 з.п. ф-лы, 4 ил.

Description

Изобретение относится к астрономии и может быть использовано, в частности, для проведения в космическом пространстве неискаженных систематических высокоточных фотометрических измерений временных вариаций поверхностных яркостей одновременно темной части лунного диска и светлого узкого серпа Луны как до, так и после новолуния при угловом удалении Луны от Солнца от 7° до 70°.
Известен оптический телескоп (см. GB 2407391, МПК G02B 17/08, G02B 23/06, опубликована 27.04.2005), содержащий корпус с размещенной в нем оптической системой, состоящей из главного вогнутого эллипсоидального зеркала, вторичного зеркала, установленного под углом к главному зеркалу, первого корректирующего средства в виде рассеивающей линзы, расположенной между главным и вторичным зеркалами, второго корректирующего средства, в виде собирающей линзы, установленной в боковой стенке корпуса, и регистрирующего устройства, установленного в фокальной плоскости телескопа.
Конструкция известного оптического телескопа обеспечивает уменьшение сферической оберрации. Однако известный оптический телескоп позволяет проводить наблюдения вблизи фазы новолуния только с наступлением вечерних астрономических сумерек (когда высота
Figure 00000001
, центра Солнца равна - 18°) на западе после заката Солнца или до наступления утренних астрономических сумерек на востоке.
Известен оптический телескоп (см. US 6118579, МПК G02B 17/06, G02B 23/00, опубликован 12.09.2000), совпадающий с настоящим техническим решением по наибольшему числу существенных признаков и принятый за прототип. Известный оптический телескоп-прототип содержит корпус с размещенной в нем оптической системой, содержащей главное вогнутое параболоидальное зеркало с центральным отверстием, вторичное выпуклое сферическое зеркало, расположенной между главным вогнутым параболоидальным зеркалом и фокальной точкой, и фотоприемное устройство, установленное в фокальной плоскости телескопа.
Известный оптический телескоп-прототип обеспечивает получение высококонтрастного яркого изображения. Однако оптический телескоп-прототип не позволяет проводить систематические высокоточные фотометрические измерения временных вариаций поверхностных яркостей одновременно темной части лунного диска и светлого узкого серпа Луны с бортов автоматических космических аппаратов и станций, вследствие внеосевой засветки объектива и фоторегистрирующего устройства телескопа солнечным излучением. Как уже указывалось выше, в наземных условиях наблюдения вблизи фазы новолуния оптическим телескопом-прототипом возможны только с наступлением вечерних астрономических сумерек (когда высота центра Солнца
Figure 00000001
=-18°) на западе после заката Солнца или до наступления утренних астрономических сумерек на востоке. При этом Луна вблизи фазы новолуния будет находиться в течение весьма короткого времени над горизонтом, имея низкую высоту, и поэтому условия ее наблюдений весьма неблагоприятны, не считая нестабильности земной атмосферы. Эти условия не позволяют проведения длительных полноценных наблюдений Луны вблизи фазы новолуния, когда неосвещенная Солнцем видимая часть диска Луны освещена отраженным от большей поверхности Земли солнечным излучением.
Задачей настоящего изобретения являлось создание такого оптического телескопа, который бы обеспечивал систематические высокоточные фотометрические измерения временных вариаций поверхностных яркостей одновременно темной части лунного диска и светлого узкого серпа Луны с бортов автоматических космических аппаратов и станций.
Поставленная задача решается тем, что оптический телескоп содержит корпус с размещенной в нем оптической системой, содержащей главное вогнутое гиперболическое зеркало с центральным отверстием, вторичное выпуклое гиперболическое зеркало и фотоприемное устройство, установленное в фокальной плоскости телескопа. Новым является снабжение корпуса полуцилиндрической солнцезащитной блендой, установленной на входном зрачке телескопа с возможностью вращения приводом вокруг оптической оси телескопа, установка на краях внутренней поверхности полуцилиндрической солнцезащитной бленды солнечных фотоэлементов для подачи сигнала на ее привод и выполнение длины L полуцилиндрической солнцезащитной бленды, удовлетворяющей соотношению:
L=D/tgα, см;
7°≤α≤70°;
где D - диаметр входного зрачка телескопа, см;
α - угловое расстояние между направлениями на центр диска Луны и на ближайший к Луне край диска Солнца.
Выбор границ интервала значений α обусловлен следующими обстоятельствами. При α, меньшем 7°, длина L полуцилиндрической солнцезащитной бленды 7 оказывается избыточно большой, что технически и экономически нецелесообразно. При α, большем 70°, измеряемый размер площадки пепельного света в центре диска Луны становится недостаточно большим для полноценных фотометрических измерений и исследований поверхностной яркости пепельного света Луны. Кроме того, при этом неосвещенная Солнцем видимая часть диска Луны освещена отраженным от относительно меньшей поверхности Земли солнечным излучением.
Светозащита от солнечного излучения в космическом пространстве обеспечивается за счет установки на входном зрачке оптического телескопа полуцилиндрической солнцезащитной бленды, исключающей внеосевую засветку объектива и фоторегистрирующего устройства. Полуцилиндрическая солнцезащитная бленда всегда будет автоматически (по сигналам ее солнечных фотоэлементов) обращена к Солнцу своей выпуклой стороной (горбом) так, что его лучи никогда не попадут в объектив оптического телескопа, а также и во внутреннюю поверхность полуцилиндрической солнцезащитной бленды.
На входном зрачке телескопа шарнирно может быть установлено матовое стекло, снабженное приводом, что обеспечивает ежемесячную калибровку оптического телескопа и фотоприемного устройства, проводимую в период каждого полнолуния на борту космического аппарата (станции), и позволяет следить за состоянием оптического телескопа и фотоприемного устройства, а также получать неискаженные данные о поверхностной яркости лунного и пепельного света.
Приводы полуцилиндрической солнцезащитной бленды и матового стекла могут быть выполнены в виде, например, шагового электродвигателя.
Настоящий оптический телескоп поясняется чертежом, где
на фиг.1 изображен общий вид настоящего оптического телескопа в продольном разрезе, с входным зрачком, закрытым матовым стеклом;
на фиг.2 показан общий вид настоящего оптического телескопа в продольном разрезе, с откинутым матовым стеклом;
на фиг.3 изображен общий вид сверху настоящего оптического телескопа;
на фиг.4 - изображение лунного диска, получаемое в фокальной плоскости настоящего телескопа.
Оптический телескоп (см. фиг.1-3) состоит из корпуса 1 в виде полого цилиндра, в котором размещена оптическая система, состоящая из главного вогнутого гиперболического зеркала 2 с центральным отверстием 3, вторичного выпуклого гиперболического зеркала 4 и фотоприемного устройства (ФПУ) 5, установленного в фокальной плоскости телескопа. Корпус 1 устанавливают на определенной заданной монтировке (на чертеже не показана). Фотоприемное устройство 5 может быть выполнено, например, в виде ПЗС матрицы. На входном зрачке 6 телескопа установлена полуцилиндрическая солнцезащитная бленда 7, которая может вращаться с помощью привода 8 по направляющим (на чертеже не показаны) на торце корпуса 1 вокруг оптической оси телескопа. В качестве привода 8 может быть использован, например, шаговой электродвигатель. На входном зрачке 6 телескопа с помощью шарнира 9 установлено матовое стекло 10, снабженное приводом, например, шаговым электродвигателем (на чертеже не показан). На краях внутренней поверхности полуцилиндрической солнцезащитной бленды 7 установлены солнечные фотоэлементы 11 для подачи сигнала на привод 8, тем самым обеспечивая автоматическое вращение полуцилиндрической солнцезащитной бленды 7 и обращения ее горбом всегда к Солнцу. Полуцилиндрическая солнцезащитная бленда 7 имеет длину L (в направлении, параллельном оси оптического телескопа), которая удовлетворяет соотношению:
L=D/tgα, см;
7°≤α≤70°;
где D - диаметр входного зрачка телескопа, см;
α - угловое расстояние между направлениями на центр диска Луны и на ближайший к Луне край диска Солнца.
Оптический лунный телескоп работает следующим образом. В режиме измерений в космическом пространстве визирная ось телескопа будет направлена на центр диска Луны, удаленный от ближайшего к Луне края диска Солнца на угловое расстояние α. При этом поток лунных лучей поступает на главное вогнутое гиперболическое зеркало 2 телескопа при одновременном освещении всего корпуса 1 телескопа солнечными лучами под углом α относительно направления визирной оси телескопа. В соответствии с сигналом, поступающим от солнечных фотоэлементов 11, установленных на краях внутренней поверхности полуцилиндрической солнцезащитной бленды 7, автоматически выдается команда приводу 8 на вращение полуцилиндрической солнцезащитной бленды 7 вокруг оптической оси телескопа в соответствующую сторону до прекращения сигнала от солнечных фотоэлементов 11, когда полуцилиндрическая солнцезащитная бленда 7 горбом повернется к Солнцу, и солнечные лучи не будут попадать на ее внутреннюю стенку и, соответственно, на входной зрачок телескопа. Главное вогнутое гиперболическое зеркало 2 направляет лунные лучи света на вторичное выпуклое гиперболическое зеркало 4, которое, в свою очередь, направляет сходящиеся лучи света изображения всего диска Луны через центральное отверстие 3 в главном вогнутом гиперболическом зеркале 2 в фокальную плоскость телескопа на ФПУ 5 (например, ПЗС матрицу). Тем самым в фокальной плоскости телескопа строится изображение полного диска Луны в виде светлого узкого серпа и пепельного света (см. фиг.4). В процессе эксплуатации телескопа для учета влияния агрессивной космической среды на инструмент (пропускание оптического тракта, неравномерное по полю зрения изменение чувствительности ФПУ 5) используется система контроля фотометрических характеристик телескопа, которая осуществляется по излучению Луны в каждое полнолуние, поверхностная яркость которой в долговременной перспективе остается стабильной (с учетом поправки на вариацию мощности солнечного излучения). Для этого входной зрачок 6 телескопа накрывают матовым стеклом 10, которое будет освещаться полной Луной и создавать равномерный уровень освещенности в плоскости ФПУ 5. Такая ежемесячная калибровка инструмента, проводимая в период каждого полнолуния на борту космического аппарата (станции), позволяет следить за состоянием оптического телескопа и фотоприемного устройства, а также получать неискаженные данные о поверхностной яркости лунного и пепельного света. В результате осуществляемой калибровки любое изменение электрического сигнала на выходе ФПУ 5 или каждого его пикселя, при постоянстве мощности принимаемого потока излучения, может быть автоматически учтено введением поправки. Система автоматического управления оптического телескопа (на чертеже не показана), обеспечивая его точное непрерывное слежение (ведение) за Луной, делает его статическим (неподвижным по отношению к Луне) инструментом в течение всего периода непрерывных наблюдений.
Настоящий оптический телескоп надежно обеспечивает возможность проведения более точных и более длительных высокоточных фотометрических измерений поверхностных яркостей одновременно темной, не освещенной Солнцем видимой части лунного диска, и светлого узкого серпа Луны, и исследования их временных вариаций, что позволяет выявить долговременные тенденции в изменениях отражаемой и поглощаемой планетой энергии солнечного излучения и их влияния на климат Земли.

Claims (3)

1. Оптический телескоп, включающий корпус с размещенной в нем оптической системой, содержащей главное вогнутое гиперболическое зеркало с центральным отверстием, вторичное выпуклое гиперболическое зеркало и фотоприемное устройство, установленное в фокальной плоскости телескопа, и полуцилиндрическую солнцезащитную бленду, установленную на входном зрачке телескопа с возможностью вращения приводом вокруг оптической оси телескопа, при этом на краях внутренней поверхности полуцилиндрической солнцезащитной бленды установлены солнечные фотоэлементы для подачи сигнала на ее привод, а длина L полуцилиндрической солнцезащитной бленды удовлетворяет соотношению:
L=D/tgα, см;
7°≤α≤70°;
где D - диаметр входного зрачка телескопа, см;
α - угловое расстояние между направлениями на центр диска Луны и на ближайший к Луне край диска Солнца.
2. Телескоп по п.1, отличающийся тем, что на входном зрачке телескопа шарнирно установлено матовое стекло, снабженное приводом.
3. Телескоп по п.1, отличающийся тем, что приводы полуцилиндрической солнцезащитной бленды и матового стекла выполнены в виде шагового электродвигателя.
RU2013122341/28A 2013-05-14 2013-05-14 Оптический телескоп RU2536330C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013122341/28A RU2536330C1 (ru) 2013-05-14 2013-05-14 Оптический телескоп

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013122341/28A RU2536330C1 (ru) 2013-05-14 2013-05-14 Оптический телескоп

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2013122341A RU2013122341A (ru) 2014-11-20
RU2536330C1 true RU2536330C1 (ru) 2014-12-20

Family

ID=53286334

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013122341/28A RU2536330C1 (ru) 2013-05-14 2013-05-14 Оптический телескоп

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2536330C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2613048C1 (ru) * 2016-03-29 2017-03-15 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Главная (Пулковская) астрономическая обсерватория Российской академии наук (ГАО РАН) Оптический телескоп
RU184636U1 (ru) * 2016-12-22 2018-11-01 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова" (МГУ) Бленда, предназначенная для оптических телескопов
RU202056U1 (ru) * 2020-10-21 2021-01-28 Акционерное общество "НПО "ЛЕПТОН" Мультиспектральная оптико-электронная камера для микро- и нанокосмических аппаратов

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1090820A1 (ru) * 1982-05-14 1984-05-07 Ордена Трудового Красного Знамени Центральный Научно-Исследовательский И Проектный Институт Строительных Металлоконструкций "Цниипроектстальконструкция" Защитное укрытие зеркального телескопа
RU13707U1 (ru) * 1999-10-15 2000-05-10 Открытое акционерное общество "ЛОМО" Зеркально-линзовый телескоп
US6118579A (en) * 1998-04-04 2000-09-12 Endemann; Thomas R. Planetary astrographic telescope
US7557995B1 (en) * 2006-07-11 2009-07-07 Itt Manufacturing Enterprises, Inc. Deployable telescope shade
US7880964B1 (en) * 2005-03-15 2011-02-01 Microcosm, Inc. Space telescope with free-flying secondary and receiver elements

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1090820A1 (ru) * 1982-05-14 1984-05-07 Ордена Трудового Красного Знамени Центральный Научно-Исследовательский И Проектный Институт Строительных Металлоконструкций "Цниипроектстальконструкция" Защитное укрытие зеркального телескопа
US6118579A (en) * 1998-04-04 2000-09-12 Endemann; Thomas R. Planetary astrographic telescope
RU13707U1 (ru) * 1999-10-15 2000-05-10 Открытое акционерное общество "ЛОМО" Зеркально-линзовый телескоп
US7880964B1 (en) * 2005-03-15 2011-02-01 Microcosm, Inc. Space telescope with free-flying secondary and receiver elements
US7557995B1 (en) * 2006-07-11 2009-07-07 Itt Manufacturing Enterprises, Inc. Deployable telescope shade

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2613048C1 (ru) * 2016-03-29 2017-03-15 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Главная (Пулковская) астрономическая обсерватория Российской академии наук (ГАО РАН) Оптический телескоп
RU184636U1 (ru) * 2016-12-22 2018-11-01 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова" (МГУ) Бленда, предназначенная для оптических телескопов
RU202056U1 (ru) * 2020-10-21 2021-01-28 Акционерное общество "НПО "ЛЕПТОН" Мультиспектральная оптико-электронная камера для микро- и нанокосмических аппаратов

Also Published As

Publication number Publication date
RU2013122341A (ru) 2014-11-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10538959B2 (en) Window louver control system
Mékarnia et al. Transiting planet candidates with ASTEP 400 at Dome C, Antarctica
Sagar et al. The new 130-cm optical telescope at Devasthal, Nainital
US20080017784A1 (en) Apparatus and methods to locate and track the sun
CN109374547B (zh) 一种基于地球同步轨道差分吸收光谱仪的定标光学系统
US20210108922A1 (en) Star Tracker with Adjustable Light Shield
RU2536330C1 (ru) Оптический телескоп
Grundahl et al. SONG–getting ready for the prototype
Brosch et al. The Jay Baum Rich telescope: a Centurion 28 at the Wise Observatory
Joshi et al. ARIES 130-cm Devasthal Fast Optical Telescope—Operation and Outcome
CN111198036B (zh) 针对地球静止轨道光学遥感器的太阳辐射定标系统及方法
RU155044U1 (ru) Оптический телескоп
Buckley et al. The Southern African Large Telescope Project
Evans Principles Of Stray Light Suppression And Conceptual Application To The Design Of The Diffuse Infrared Background Experiment For NASA's Cosmic Background Explorer.
Patterson et al. Analysis of scattered light for VISTA
Moretto et al. An off-axis telescope concept for Antarctic Astronomy
RU2591263C1 (ru) Способ исследования изменений климата земли и система для его осуществления
Lawrence et al. A robotic instrument for measuring high altitude atmospheric turbulence from Dome C, Antarctica
CN112417670B (zh) 一种考虑帆板偏移效应的geo目标光度特性计算模型
Owner-Petersen et al. The Earthshine Telescope Project
Fodil et al. DORaySol, a Ground-based Instrument to Measure the Sun's Radius
Beckers CLEAR: A concept for a coronagraph and low emissivity astronomical reflector
Almoznino TAUVEX on GSAT4: observational prospects and constraints
Martinez et al. Status of the MAGIC Telescope
Papushev et al. MULTYCOLOR PHOTOMETRY AD SPECTROPHOTOMETRY SPACE DEBRIS OBJECTS

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20180515