SU678465A1 - Оптическа след ща система астрономического телескопа - Google Patents

Оптическа след ща система астрономического телескопа

Info

Publication number
SU678465A1
SU678465A1 SU762329451A SU2329451A SU678465A1 SU 678465 A1 SU678465 A1 SU 678465A1 SU 762329451 A SU762329451 A SU 762329451A SU 2329451 A SU2329451 A SU 2329451A SU 678465 A1 SU678465 A1 SU 678465A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
pyramid
star
lens
optical
fabry
Prior art date
Application number
SU762329451A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Семенович Васильев
Борис Яковлевич Гутников
Георгий Пантелеймонович Соколов
Original Assignee
Предприятие П/Я А-1705
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 Предприятие П/Я А-1705 filed Critical Предприятие П/Я А-1705
Priority to SU762329451A priority Critical patent/SU678465A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU678465A1 publication Critical patent/SU678465A1/ru

Links

Claims (3)

  1. Изобретение относитс  к точному оптике-механическому приборостроению и может быть применено в конструкци фотоэлектрических гидов и компенсато pax дифференциального изгиба в астро ;номических телескопах, в системах согласовани  элементарных зеркал в телескопах с составной аппаратурой, в приводах коррекции положени  зеркал в кюветах системы Уайта, в гфиборах автоматической астронавигации -- Известны оптические след щие , например фотоэлектрические гиды астрономических телескопов и сходные по назначению и одинаковые по устройству двухкоординатные пози ционные датчики оптических след щих систем, где в качестве оптического анализатора изображени  применена че тырехгранна  пирамида с наружньами зеркальными гран ми (анализаторна  пирамида), вершина которой помещена в фокусе объектива 1. Известные системы - :громоздки, конструктив с сложно выполнены и имеют пониженную чувствительность из-за удвоени  шумб на входе усилител  по ка сдой координате , которые накладываютс  на сигнал paccoглacoвaнJI ,и из-за поте4)ь на отражение светЪвой энергии. Несколько иной конструкции двухкоордйна±ные датчики с единым светоприем ником , с фазовым измерением угла рассогласовани  2. Сложность оптической конструкции систем этого типа вызвана наличием дополнительных четырех зеркал и четырех линз Фабри, перенос щих изображение зрачка .на фотокатод , механического или квадрант .ного оптического модул тора., Светопотери в этой системе еще больше, чем в предыдущих конструкци х, из-за дополнительных зеркал и квадрантного оптического модул тора. Габариты устройства велики. Наиболее близким к изобретению  вл етс  двухкоординатный датчик оптической след щей системы 3. Цель изобретени  зак,пючаетсй в повышении чувствительности, уменьшение габаритов .и упрощение конструкции.В . предлагаемрй системе это достигаетс  тем, что в фокусе гИда помещена прозрачна  оптическа  пирамида и последовательно с ней расположена .линза Фабри, которай строит четыре зрачка выхода на фотокатоде диссектора или квадрантного фЬтоумножител . При этом чувствительность фотогида увеличиваетс  за счет увеличени  3 ; Поступающего на светоприемник сигнала , так как коэффициентпрбпусЖнй  прозрачной пирамиды примерно в четыре раза больше, чем у отражающей, и Иет дополнительных зеркал, которые понижают коэффициент пропускани  все систекы примерно на 10%.Перед светоприемником в предлагаемой системе имеет/с  только два оптических элемен Tat пирам11да и линза Фабри, отсутствует модул тор - конструкци  очень проста и мала по размеру, Яа фиг. 1 показана предлагаема  система; на фиг. 2 - разрез А-А на фиг. 1 (с звездой точнФ на вершине пирамиды) на фиг. 3 - разрез Б-Б на фиг. 1 (с звездой точно на вершине пирамиды); на фиг. 4 - раЗрез А-А на фиг. 1 (с звездой, отклонившейс  от вершины пирамиды); на фиг. 5 разрез Б-Б на фиг. 1 (с звездой, отклонившейс  от вершины пирамиды); на фиг. б - соединение пирамиды и линзы Фабри на оптическом контакте,вариант выпол;нени  -..-,--.- -v- Предлагаема  система содержит объектив 1 гида, прозрачнукз четыр.ехгранную пирамиду 2 с вершиной, расположенной в фокусе объектива, линзу 3 Фабри, одна из поверхностей которой расположена вблизи вершины призмы (возможны два варианта положени : линзой Фабри назад или вперед), диссектор 4, фотокатод которого располо жен в плоскости изображени  линзы Фабри, управл ющий фазочувствительный усилитель 5, элёктриче.ски с 1в зан ныйЪ йвигатёл ми приводов точной коррекции телескопа по часовому веде нию t и склонению (см. фиг.1).На фиг. 2 показана пирамида 2 с изображением звезды 6 точно на вершине пирамида . По этой звезде ведетс  гидирование гидом телескопа. На Фиг. 3 показано расположение на фотокатоде диссектора 4 четырех зрачков , 9 и 10 выхода (йзображенЩ оёъёдтЖва гида) с равным распределением энергии по зрачкам, соответствующим поло жению точного наведени  звезды 6 на вершину пирамиды 2. На фиг.. 4 показа вариант, когда звезда отклонилась от вёЕйиины пирамиды 6дновре мённ6 по направлени м t и j и при этом запрлненнь1ми световой энергией остались толь ко зрачки 8 и 10 выхода (см. фиг.5). Сканирование.изображений зрачков на фотокатоде диссектора электронным лу чом может происходить или в пр моугольной системе координат, или в пол рной (по спирали). При сбедйне пирамиды и линзы Фабри на оптическом кбитакте,показанном на фиг. 6, система дает увеличение коэффициента пр вускани  до 4%, а конструкци  ее по;1учаетс  более прострй и кокш:актной. Губус 11 гида (см.фиг. 1) Жёетк г.ЬоеЯинён с телескопом (на чертеже не показан). В астрономических гидах, которые как правило, работают по 5 слабым объектам-звездам и в аётрбнавйгационных автоматических системах в качестве светоприемников могут быть применены диссекторы и квадрантные фотоумножители, а в других случа х - квадрантный светодиод. Объектив 1 гида строит изображени  звезды на вершине прозрачной пирамиды 2. Поскольку эта пирамида  вл етс  совокупностью четырех преломл ющих призм, пересеченных друг с другом через 9 о преломл ющими углами наружу, то четыре пучка света, выход щие из нее и проход щие через линзу 3 Фабри образуют на поверхности фотокатода диссектора 4 четыре неПОДВИЖНЫ} зрачка выхода 7,8, 9 и 10. При точном наведении звезды на вераину пирамиды,количество световой энергии во всех четырех зрачках - одинаковое;от диссектора 4 на вход усилител  5 поступают попарно одинаковые сигналы по t и f,Ha выходе усилител  сигнала нет и приводы телескопа остаютс  в покое. Но если, изобраикение звезды уходит с вершины пирамиды , в зрачках 7 и 9 светова  энерги  отсутствует и распредел етс  между зрачками 8 и 10. В. этом случае с диссектора поступс1ЮТ дифференциальные сигналы на вход усилител ,и он выдает сигналы двигател м телескопа, которые и восстанавливают точную наводку звезды на вершину пирамиды., Этот процесс возникает при малейшем рассогласовании в положении звезды и происходит непрерывно. Предлагаема  система может быть применена в астроприборостроении, в системах автоматической астронавигации , в конструкци х многоходовых кювет системы Уайта. Формула изобретени  Оптическа  след ща  система астрономического телеск oiia, содержаща   объектив, установленнук) в его фокусе четырехгранную анализаторную пирамиду , линзу Фабри, приемник излучени , управл ющий фазочувствительный усилитель, электрически соединенный с исполнительными двигател ми при13ода точной коррекции телескопа по часовому углу и склонению, о т л ич а ю Щ а   с   тем, что, с целью повышени  чувствительности, уменьшени  габарита и упрс«цени  конструкции, четырехгранна  анализаторна  пирамида выполне.н а прозрачной и помещена в проход щем свете последовательно С линзой Фабри. Источники информации, прин тые во внимание при экспертизе 1. Курс аэрофизики и звезднойПод ред. Б.В.Кукаркиастрономии на. М., Наука , т. 1, 1974, с. 97.
    56784656
  2. 2. Кравцов Н.В. и др. Позицион-
  3. 3. Ивандиков М,М, Оптико-электронные чувствительные датчики оптичес- ные приборы дл  ориентации космиких след щих систем. М., Наука , ческих аппаратов. М, Машинострое1969 , с. 32.ние,, 1971- с. 180.
    Фиг.г
    фае.З
    ful.
    ФиеХ
SU762329451A 1976-02-04 1976-02-04 Оптическа след ща система астрономического телескопа SU678465A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU762329451A SU678465A1 (ru) 1976-02-04 1976-02-04 Оптическа след ща система астрономического телескопа

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU762329451A SU678465A1 (ru) 1976-02-04 1976-02-04 Оптическа след ща система астрономического телескопа

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU678465A1 true SU678465A1 (ru) 1979-08-05

Family

ID=20650567

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU762329451A SU678465A1 (ru) 1976-02-04 1976-02-04 Оптическа след ща система астрономического телескопа

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU678465A1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4740682A (en) * 1986-07-23 1988-04-26 Michael Frankel Optical tracking, focusing, and information receiving device including a pyramidal light splitter
US4910395A (en) * 1989-03-03 1990-03-20 Michael Frankel Optical tracking sensor including a three-sided prismatic light splitter

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4740682A (en) * 1986-07-23 1988-04-26 Michael Frankel Optical tracking, focusing, and information receiving device including a pyramidal light splitter
US4910395A (en) * 1989-03-03 1990-03-20 Michael Frankel Optical tracking sensor including a three-sided prismatic light splitter

Similar Documents

Publication Publication Date Title
AU558073B2 (en) Dual field of view sensor
US5206499A (en) Strapdown stellar sensor and holographic multiple field of view telescope therefor
US3877816A (en) Remote-angle-of-rotation measurement device using light modulation and electro-optical sensors
US3500048A (en) Sighting device and method for determining a line of sight to a target and the position of an object relative to the line of sight
KR20020065481A (ko) 멀티컬러 주시 센서 시스템
US4458982A (en) Optical scanning system including a rotatable drum with mirrors and including a rotatable optical shutter
EP0196106A2 (en) Systems and methods for processing optical correlator memory devices
EP0071531B1 (en) Scanning mechanism for flir systems
US3728545A (en) Infrared imaging apparatus
GB2200223A (en) Apparatus for controlling the direction of a beam of optical radiation
EP0256826A2 (en) Thermal imagers
US3516743A (en) Laser radar system
SU678465A1 (ru) Оптическа след ща система астрономического телескопа
US3024365A (en) Autocollimator
US4151968A (en) Night guiding device for self-propelled missiles
US4486662A (en) Switch-while-scan optical system
US3251261A (en) Stellar aberrascope
JPS626126A (ja) 光スペクトル分析用センサ
RU2406056C2 (ru) Многоканальное оптико-электронное устройство корабельного зенитного комплекса для обнаружения и сопровождения воздушных и надводных целей (варианты)
US3347129A (en) Photoelectric range finder
US2992334A (en) Follow-up or motion duplicating systems
RU2644994C1 (ru) Датчик угла поворота
JPH01121782A (ja) 受光装置
SU640337A1 (ru) Устройство дл визуального отображени информации
GB2283108A (en) Optical system having spherical aberration corrector plates in holographic element