RU2743906C1 - Зеркальный телескоп - Google Patents

Зеркальный телескоп Download PDF

Info

Publication number
RU2743906C1
RU2743906C1 RU2020118116A RU2020118116A RU2743906C1 RU 2743906 C1 RU2743906 C1 RU 2743906C1 RU 2020118116 A RU2020118116 A RU 2020118116A RU 2020118116 A RU2020118116 A RU 2020118116A RU 2743906 C1 RU2743906 C1 RU 2743906C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
reflectors
mirror
ellipsoid
focal plane
coaxial
Prior art date
Application number
RU2020118116A
Other languages
English (en)
Inventor
Игорь Николаевич Корнильев
Вячеслав Валерьевич Чудинов
Original Assignee
Игорь Николаевич Корнильев
Вячеслав Валерьевич Чудинов
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 Игорь Николаевич Корнильев, Вячеслав Валерьевич Чудинов filed Critical Игорь Николаевич Корнильев
Priority to RU2020118116A priority Critical patent/RU2743906C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2743906C1 publication Critical patent/RU2743906C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B17/00Systems with reflecting surfaces, with or without refracting elements
    • G02B17/02Catoptric systems, e.g. image erecting and reversing system
    • G02B17/06Catoptric systems, e.g. image erecting and reversing system using mirrors only, i.e. having only one curved mirror
    • G02B17/0647Catoptric systems, e.g. image erecting and reversing system using mirrors only, i.e. having only one curved mirror using more than three curved mirrors
    • G02B17/0652Catoptric systems, e.g. image erecting and reversing system using mirrors only, i.e. having only one curved mirror using more than three curved mirrors on-axis systems with at least one of the mirrors having a central aperture
    • 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
    • G02B23/06Telescopes, e.g. binoculars; Periscopes; Instruments for viewing the inside of hollow bodies; Viewfinders; Optical aiming or sighting devices involving prisms or mirrors having a focussing action, e.g. parabolic mirror

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Astronomy & Astrophysics (AREA)
  • Lenses (AREA)

Abstract

Изобретение может быть реализовано при производстве серийных телескопов для изучения астроклимата и наблюдений космических объектов с ПЗС-матрицами в широком диапазоне длин волн. Зеркальный телескоп содержит систему двух соосных и софокусных параболических отражателей, усеченных по фокальной плоскости, и дополнительно имеет жестко закрепленные между собой соосные и софокусные зеркальные отражатели, усеченные по фокальной плоскости, с сечениями, перпендикулярными оптической оси устройства, один из которых выполнен в виде вогнутого параболоида вращения, а другой - в виде вогнутого эллипсоида вращения. Зеркальные отражатели жестко прикреплены растяжками к внутренней поверхности одного из параболических отражателей. Нижний фокус эллипсоида вращения совпадает с совмещенными фокусами оппозитно расположенных параболических отражателей. Технический результат – повышение качества изображения и увеличение поля зрения телескопа при изучении удаленных космических объектов. 1 ил.

Description

Изобретение относится к оптическому приборостроению, в частности к астрономическим телескопам, и может быть реализовано при производстве серийных телескопов, служащих для изучения астроклимата и наблюдений разнообразных и удаленных космических объектов с приборами зарядовой связи (ПЗС-матрицами) в широком диапазоне длин волн электромагнитного излучения.
Известен компактный четырехзеркальный анастигматический телескоп, содержащий первичное зеркало в виде эллипсоида с положительной оптической силой, вторичное зеркало в виде гиперболоида с отрицательной оптической силой, третичное зеркало в виде эллипсоида с положительной оптической силой, полевое зеркало в виде сферического зеркала с отрицательной оптической силой и диафрагму (см. патент US 6767103B2, 2003 г.). Однако, в данном устройстве вектор входа лучей не является параллельным оптической оси первичного зеркала, что потенциально приводит к увеличению аберрации, астигматизма и кривизны поля изображения.
Наиболее близкой по совокупности признаков к заявляемому изобретению (прототипом) является расширитель параллельного пучка электромагнитного излучения (см. патент РФ №63072, 2007 г.). Устройство содержит систему двух соосных и софокусных параболических отражателей, дополнительно содержит систему двух круглых диафрагм, соосных с системой параболоидов, одна из которых, с малым круглым приосевым отверстием, расположена в плоскости усечения параболоидов, а вторая, сплошная, на некотором расстоянии от первой, при этом параболоиды усечены по фокальной плоскости.
Недостатком данного устройства является наличие некоторых неработающих зон, что снижает эффективность работы устройства.
Техническая задача - создание устройства, позволяющего получить изображения повышенного качества и увеличить поле зрения телескопа при изучении удаленных космических объектов.
Она достигается тем, что в известном устройстве, содержащем систему двух соосных и софокусных параболических отражателей, усеченных по фокальной плоскости, дополнительно имеются жестко закрепленные между собой соосные и софокусные зеркальные отражатели, усеченные по фокальной плоскости с сечениями, перпендикулярными оптической оси устройства, один из которых выполнен в виде вогнутого параболоида вращения, а другой выполнен в виде вогнутого эллипсоида вращения, при этом зеркальные отражатели жестко прикреплены растяжками к внутренней поверхности одного из параболических отражателей, а нижний фокус эллипсоида вращения совпадает с совмещенными фокусами оппозитно расположенных параболических отражателей.
Применение дополнительных зеркальных отражателей, усеченных по фокальной плоскости, один из которых выполнен в виде вогнутого параболоида вращения, а другой выполнен в виде вогнутого эллипсоида вращения, позволяет более качественно, практически без потерь, сконцентрировать энергию электромагнитного излучения удаленных космических объектов в поле визуализации телескопа.
Зеркальные отражатели жестко прикреплены к одному из параболических отражателей для их надежной фиксации и предотвращения появления аберраций при наблюдении и изучении космических объектов.
Совпадение нижнего фокуса эллипсоида вращения с совмещенными фокусами оппозитно расположенных параболических отражателей обеспечивает сквозное прохождение лучей, испущенных удаленными космическими объектами и попавших в апертуру устройства.
На фиг. 1 изображено предлагаемое устройство.
Устройство содержит соосные и софокусные параболические отражатели 1 и 2, усеченные по фокальной плоскости, жестко соединенные между собой и имеющие совмещенные фокусы в точке 3, зеркальный отражатель 4, усеченный по фокальной плоскости, выполненный в виде параболоида вращения и жестко прикрепленный к зеркальному отражателю 5, усеченному по фокальной плоскости и выполненному в виде эллипсоида вращения. Зеркальные отражатели 4 и 5 являются соосными и софокусными, при этом фокус зеркального отражателя 4 и верхний фокус зеркального отражателя 5 совмещены в точке 6, а нижний фокус зеркального отражателя 5 совмещен с фокусами параболических отражателей 1 и 2 в точке 3. Зеркальные отражатели 4 и 5 жестко прикреплены растяжками 7 к внутренней поверхности параболического отражателя 1.
Устройство работает следующим образом.
Рассмотрим ход луча 8, параллельного оси 9. После отражения от внутренней поверхности параболического отражателя 1 луч 8 проходит через его фокус параболического отражателя 1, совмещенный с фокусом параболического отражателя 2. После отражения от внутренней поверхности параболического отражателя 2 луч 8 выходит из устройства параллельно оси 9.
Рассмотрим ход луча 10, параллельного оси 9. После отражения от внутренней поверхности зеркального отражателя 4 луч 10 проходит через фокус в точке 6 и отражается от внутренней поверхности зеркального отражателя 5, затем проходит через его нижний фокус в точке 3 и отражается от внутренней поверхности параболического отражателя 2, после чего луч 10 выходит из устройства параллельно оси 9.
Параболоиды 1 и 4 делят апертуру входного отверстия на две зоны -внутреннюю круглую, вырезаемую зеркальным отражателем 4, и внешнюю кольцеобразную, вырезаемую отражателями 1 и 4. Площадь входного отверстия зеркального отражателя 4 равна площади фокального сечения параболического отражателя 1. Площади фокальных сечений отражателей 2, 4 и 5 также равны между собой. Такое соотношение площадей фокальных сечений обеспечивает сквозное прохождение всех лучей, испущенных удаленным космическим объектом, параллельных оси 9, попавших в апертуру входного отверстия устройства.
Результатом работы устройства является концентрация энергии электромагнитного излучения, приходящегося на единицу площади выходного отверстия по сравнению с энергией электромагнитного излучения, приходящегося на единицу площади входного отверстия.
Положительный эффект предлагаемого устройства - предлагаемое устройство позволяет получить значительное увеличение плотности потока электромагнитного излучения без дефектов, обусловленных дисперсией и аберрациями, поскольку в устройстве используются только зеркальные отражатели, три из которых представляют собой усеченные по фокальной плоскости вогнутые параболоиды вращения, а четвертым вогнутым отражателем является фрагмент эллипсоида вращения.

Claims (1)

  1. Зеркальный телескоп, содержащий систему двух соосных и софокусных параболических отражателей, усеченных по фокальной плоскости, отличающийся тем, что дополнительно содержит жестко закрепленные между собой соосные и софокусные зеркальные отражатели, усеченные по фокальной плоскости, с сечениями, перпендикулярными оптической оси устройства, один из которых выполнен в виде вогнутого параболоида вращения, а другой выполнен в виде вогнутого эллипсоида вращения, при этом зеркальные отражатели жестко прикреплены растяжками к внутренней поверхности одного из параболических отражателей, а нижний фокус эллипсоида вращения совпадает с совмещенными фокусами оппозитно расположенных параболических отражателей.
RU2020118116A 2020-05-21 2020-05-21 Зеркальный телескоп RU2743906C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020118116A RU2743906C1 (ru) 2020-05-21 2020-05-21 Зеркальный телескоп

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020118116A RU2743906C1 (ru) 2020-05-21 2020-05-21 Зеркальный телескоп

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2743906C1 true RU2743906C1 (ru) 2021-03-01

Family

ID=74857417

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020118116A RU2743906C1 (ru) 2020-05-21 2020-05-21 Зеркальный телескоп

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2743906C1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2333179A1 (de) * 1972-07-03 1974-01-24 Raytheon Co Spiegelsystem zur sammlung optischer strahlungsenergie einer mehrzahl von strahlungsquellen
US3982824A (en) * 1971-12-01 1976-09-28 Raytheon Company Catoptric lens arrangement
SU1451475A1 (ru) * 1987-04-13 1989-01-15 Предприятие П/Я М-5539 Концентратор солнечной энергии
RU63072U1 (ru) * 2006-12-11 2007-05-10 Федеральное государственное учреждение Высшего профессионального образования Астраханский государственный технический университет (ФГОУ ВПО АГТУ) Расширитель параллельного пучка электромагнитного излучения

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3982824A (en) * 1971-12-01 1976-09-28 Raytheon Company Catoptric lens arrangement
DE2333179A1 (de) * 1972-07-03 1974-01-24 Raytheon Co Spiegelsystem zur sammlung optischer strahlungsenergie einer mehrzahl von strahlungsquellen
SU1451475A1 (ru) * 1987-04-13 1989-01-15 Предприятие П/Я М-5539 Концентратор солнечной энергии
RU63072U1 (ru) * 2006-12-11 2007-05-10 Федеральное государственное учреждение Высшего профессионального образования Астраханский государственный технический университет (ФГОУ ВПО АГТУ) Расширитель параллельного пучка электромагнитного излучения

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN109739013B (zh) 具有实入瞳的大焦比宽视场离轴三反光学系统
JP5678354B2 (ja) レフラキシコン装置およびその組立方法
US3982824A (en) Catoptric lens arrangement
CN101963529A (zh) 极远紫外扫描成像光谱仪
JP2018514916A (ja) 光案内手段及び光源装置
CN101975610B (zh) 一种扫描成像光谱仪光路结构
CN108533980B (zh) 激光光源、发光装置和灯具
WO2015064017A1 (ja) レーザビーム合成装置
Willstrop The Mersenne–Schmidt: a three-mirror survey telescope
CN111367066B (zh) 一种同轴四反光学系统
US2751816A (en) Paraboloidal reflector
JP6267620B2 (ja) レーザビーム合成装置
CA2403583C (en) Reflector telescope
US2817270A (en) Telescope objective systems
RU2743906C1 (ru) Зеркальный телескоп
US3325238A (en) Solar simulator
GB2040431A (en) Illumination system for photo-copying devices
RU2631542C2 (ru) Устройство для освещения внутренней стороны цилиндра светом и устройство для преобразования лучей для такого устройства
JP3270471B2 (ja) 電磁放射の非結像集束及び投射の方法及び装置
CN102621666A (zh) 一种望远物镜光学系统
US3200253A (en) System for obtaining parallel radiant energy rays of uniform illumination and uniform energy distribution
CN105004421A (zh) 以光栅为分界的成像光谱仪
CN111367062B (zh) 一种中波红外两档变焦光学镜头及成像装置
RU2570055C1 (ru) Инфракрасный зеркально-линзовый объектив
CN114236798B (zh) 折反射式无焦光学系统