УСТРОЙСТВО ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЯ СОЛНЕЧНОЙ КОРОНЫ Российский патент 2019 года по МПК G02B23/00 

Описание патента на изобретение RU2685557C1

Изобретение относится к области астрономии и может использоваться для наблюдения солнечной короны в момент затмения.

Известны пути для получения изображения короны в моменты солнечных затмений, согласно которым выполняют несколько кадров с разной экспозицией и затем получают одно изображение лучшего качества. Также используют близко расположенный к фокальной поверхности фильтр с распределением оптической плотности для компенсации яркости короны [1].

Известно устройство с угловым фильтром [2]. Устройство состоит из телескопа, компенсатора яркости, в качестве которого используется угловой фильтр, и фотоприемник. Угловой фильтр представляет собой систему оптических элементов: светофильтр, пластинку λ/2, кристаллы исландского шпата, расположенные между скрещенными поляроидами и четвертьволновыми пластинками. При конструировании углового фильтра использовано свойство кристаллической пластины (вырезанной перпендикулярно кристаллографической оси), помещенной между скрещенными поляроидами, образовывать коноскопическую картину в фокальной плоскости объектива. Для устранения изоклин креста коноскопической картины из поля зрения кристаллическая пластина помещена между двумя четвертьволновыми пластинами.

В угловом фильтре рабочее поле образует центральное пятно коноскопической картины. В центре пятна пропускание минимальное, на первом интерференционном светлом кольце - максимальное. Чтобы приблизить распределение пропускания в угловом фильтре к фотометрическому градиенту яркости солнечной короны, в фильтре установлены два каскада одинаковых поляризационных ступеней.

Недостатками известного устройства являются значительная интенсивность рассеянного света вследствие большого количества оптических поверхностей, что уменьшает контраст изображения. Кроме того, используемые в устройстве четвертьволновые пластины являются строго четвертьволновыми только для определенной длины волны, что сужает рабочий спектральный диапазон.

Наиболее близким техническим решением является устройство [3], состоящее из телескопа, фотоприемника и компенсатора яркости, выполненного в виде совокупности нескольких компенсационных элементов, расположенных в рабочем поле входной апертуры, при этом каждый компенсационный элемент состоит из внешнего затмевающего диска, расположенного перед отверстием диаметром во входном люке телескопа. Компенсация яркости производится совокупностью нескольких "компенсационных элементов" (КЭ), каждый из которых виньетирует приходящее излучение по закону, близкому к обратному распределению яркости короны по радиусу. Эти КЭ расположены в кольцевой зоне или по всей апертуре.

Устройство работает следующим образом. Если ось КЭ направить на центр Солнца, то при некотором расстоянии L прямые солнечные лучи не будут попадать в отверстие. При этом часть короны окажется завиньетированной. Угловое расстояние Δ, с которого мы можем наблюдать невиньетированную корону, определится как Δ=(D+d)/2L, где d - диаметр отверстия, D - диаметр диска. На расстояниях, меньших Д, корона оказывается завиньетированной, что позволяет скомпенсировать яркость короны, быстро падающую с расстоянием. В данном случае внешний затмевающий диск несет аподизирующую функцию, т.е. выравнивает освещенность изображения различных участков короны. Расстояние Д определяется из динамического диапазона фотоприемника и аподизационной функции диска. Разрешение устройства зависит от диаметра рабочего поля апертуры, заполненного КЭ. Свет, прошедший через компенсатор яркости, попадает в оптическую систему телескопа, который строит на фотоприемнике изображение солнечной короны.

Таким образом, достигается необходимая компенсация яркости короны в зависимости от углового расстояния от Солнца. При этом такая компенсация не чувствительна к выбранному спектральному диапазону, а количество рассеянного света эквивалентно рассеянию от оправы объектива.

Недостатками известного устройства являются значительная интенсивность рассеянного света вследствие рассеяния прямого солнечного света поверхностью диска с отверстиями, при этом освещается задняя поверхность затмевающих экранов, от которой рассеянный свет попадает на поверхность объектива, расположенную за диском с отверстиями, что уменьшает контраст изображения.

Технической задачей предлагаемого решения является сохранение функции пропускания углового фильтра при одновременном уменьшении рассеянного света.

Поставленная задача достигается тем, что каждый компенсационный элемент состоит из диска диаметром D, расположенного на расстоянии L за отверстием диаметром d во входном люке телескопа, передняя поверхность диска является зеркальной и выполнена в форме вогнутого зеркала с фокусным расстоянием большим L/2; также передняя поверхность диска может быть выполнена в форме плоского зеркала и расположена под углом к оптической оси.

Перечень фигур:

Фиг. 1 - Упрощенная схема устройства, где:

1 - телескоп;

2 - компенсатор яркости;

3 - компенсационный элемент (КЭ);

4 - фотоприемник.

Фиг. 2 - Компенсационный элемент, где:

5 - отверстие;

6 - диск.

Фиг. 3 - Вывод прямого солнечного света вогнутой зеркальной поверхностью вперед, где:

5 - отверстие;

7 - вогнутое зеркало.

Фиг. 4 - Вывод прямого солнечного света плоской зеркальной поверхностью в сторону, где:

5 - отверстие;

8 - плоское зеркало.

Фиг. 5 - Второй вариант схема устройства, где:

1 - телескоп;

2 - компенсатор яркости;

3 - компенсационный элемент (КЭ);

4 - фотоприемник.

На фиг. 1 представлена упрощенная оптическая схема предлагаемого устройства, где 1 - телескоп, 2 - компенсатор яркости, 3 - КЭ, 4 - фотоприемник.

Перед входной апертурой устанавливается параллельно несколько КЭ на некотором расстоянии. КЭ состоит из диска диаметром D, расположенного на расстоянии L за отверстием диаметром d - фиг. 2, где отверстие - 5, диск - 6.

Предлагаемое устройство работает следующим образом. Если ось КЭ направить на центр Солнца, то при некотором расстоянии L прямые солнечные лучи, прошедшие через отверстие 5, фиг. 3 попадают на поверхность диска, которая выполнена в форме вогнутого зеркала 7, фиг. 3 с фокусным расстоянием большим L/2 (изображение Солнца строится на оси КЭ таким образом, что отраженные лучи проходят через отверстие в переднем диске не попадая на его заднюю поверхность) или в форме плоского зеркала 8, фиг. 4, отражающего прямые солнечные лучи в сторону от оси КЭ (отраженные лучи не попадают на внутренние элементы оптического устройства, которые могут быть источником паразитного рассеянного света для изображающей системы) фиг. 5.

При этом часть короны окажется завиньетированной. Угловое расстояние, с которого мы можем наблюдать невиньетированную корону, определится как Δ=(D+d)/2L. На меньших расстояниях корона оказывается завиньетированной, что позволяет скомпенсировать яркость короны, быстро падающую с расстоянием. В данном случае диск несет аподизирующую функцию, т.е. выравнивает освещенность изображения различных участков короны. Расстояние Δ определяется из динамического диапазона фотоприемника и аподизационной функции диска. Разрешение устройства зависит от диаметра рабочего поля апертуры, заполненного КЭ. Свет, прошедший через компенсатор яркости, попадает в оптическую систему телескопа, который строит на фотоприемнике изображение солнечной короны.

Таким образом достигается необходимая компенсация яркости короны в зависимости от углового расстояния от солнца. При этом такая компенсация не чувствительна к выбранному спектральному диапазону, а количество рассеянного света эквивалентно рассеянию от оправы объектива.

Предварительные оценки показывают: используемый спектральный диапазон предлагаемого устройства составляет от 400 до 1000 нм, количество рассеяного света составляет 5⋅⋅10-3-5⋅10-4, что в 1,5-2 раза меньше, чем у прототипа.

Список использованных источников

1. Бакулин П.И., Кононович Э.В., Мороз В.И. Курс общей астрономии. - М.: Наука, 1977.

2. Скоморовский В.И., Дружинин С.А., Салахутдинов Р.Т., Папушев П.Г. Результаты наблюдения солнечного затмения 11 июня 1991 года с территории Мексики. //Исследования по геомагнетизму, аэрономии и физике Солнца. - Иркутск, вып. 108, с. 156-163, 1998.

3. Бородин А.Н. Устройство для наблюдения солнечной короны. Патент РФ №2226707 (приоритет от 08 октября 2001 г, зарегистрировано в реестре 10 апреля 2004 г.).

Похожие патенты RU2685557C1

название год авторы номер документа
УСТРОЙСТВО ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЯ СОЛНЕЧНОЙ КОРОНЫ 2001
  • Бородин А.Н.
RU2226707C2
СОЛНЕЧНЫЙ ВЕКТОР-МАГНИТОГРАФ 2009
  • Кожеватов Илья Емельянович
  • Руденчик Евгений Антонович
  • Черагин Николай Петрович
  • Куликова Елена Хусаиновна
RU2406982C1
ОПТИЧЕСКИЙ СОЛНЕЧНЫЙ ТЕЛЕСКОП 2000
  • Абдусаматов Х.И.
RU2158946C1
ОПТИЧЕСКИЙ ТЕЛЕСКОП 2013
  • Абдусаматов Хабибулло Исмаилович
RU2536330C1
ЛАЗЕРНЫЙ ЦЕНТРАТОР ДЛЯ РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧАТЕЛЯ 2000
  • Маклашевский В.Я.
  • Кеткович А.А.
  • Филинов В.Н.
RU2179789C2
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ВРЕМЕННЫХ ВАРИАЦИЙ ПОТЕМНЕНИЯ К ЛИМБУ СОЛНЦА 1997
  • Кобанов Н.И.
  • Григорьев В.М.
RU2124186C1
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНТЕНСИВНОСТИ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА ШАРООБРАЗНОМ КОСМИЧЕСКОМ ОБЪЕКТЕ 2022
  • Филиппов Дмитрий Валерьевич
  • Климов Андрей Николаевич
  • Копалкин Александр Валентинович
  • Ткачёв Максим Валентинович
  • Опенов Сергей Леонидович
  • Корнилов Андрей Игоревич
RU2789346C1
СОЛНЕЧНЫЙ ОПТИЧЕСКИЙ ТЕЛЕСКОП КОСМИЧЕСКОГО БАЗИРОВАНИЯ (ВАРИАНТЫ) 2015
  • Руденчик Евгений Антонович
  • Кожеватов Илья Емельянович
  • Куликова Елена Хусаиновна
  • Сперанский Сергей Борисович
  • Беляков Виктор Юрьевич
RU2607049C9
СОЛНЕЧНЫЙ ИНТЕРФЕРОМЕТР КОГЕРЕНТНОСТИ С РАССЕИВАЮЩЕЙ ЛИНЗОЙ 2009
  • Паненко Дмитрий Васильевич
  • Паненко Василий Васильевич
RU2410641C2
Система для измерения солнечных спектров атмосферы 2022
  • Синица Леонид Никифорович
  • Матульян Юрий Андреевич
  • Ростов Андрей Петрович
RU2789993C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 685 557 C1

Реферат патента 2019 года УСТРОЙСТВО ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЯ СОЛНЕЧНОЙ КОРОНЫ

Устройство для наблюдения солнечной короны состоит из телескопа, фотоприемника и компенсатора яркости из совокупности нескольких компенсационных элементов, расположенных в рабочем поле входной апертуры. Каждый компенсационный элемент состоит из диска диаметром D, расположенного на расстоянии L за отверстием диаметром d во входном люке телескопа, передняя поверхность диска является зеркальной и выполнена в форме вогнутого зеркала с фокусным расстоянием, большим L/2, или в форме плоского зеркала, расположенного под углом к оптической оси. Технический результат - сохранение функции пропускания углового фильтра при одновременном уменьшении рассеянного света. 5 ил.

Формула изобретения RU 2 685 557 C1

Устройство для наблюдения солнечной короны, состоящее из телескопа, фотоприемника и компенсатора яркости из совокупности нескольких компенсационных элементов, расположенных в рабочем поле входной апертуры, отличающееся тем, что каждый компенсационный элемент состоит из диска диаметром D, расположенного на расстоянии L за отверстием диаметром d во входном люке телескопа, передняя поверхность диска является зеркальной и выполнена в форме вогнутого зеркала с фокусным расстоянием, большим L/2, или в форме плоского зеркала, расположенного под углом к оптической оси.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2019 года RU2685557C1

УСТРОЙСТВО ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЯ СОЛНЕЧНОЙ КОРОНЫ 2001
  • Бородин А.Н.
RU2226707C2
US 5249080 A1, 28.09.1993
US 20080212219 A1, 04.09.2008
Хромосферный телескоп 1981
  • Банин Валерий Гаврилович
  • Клевцов Юрий Андреевич
  • Скоморовский Валерий Иосифович
  • Трифонов Виктор Дмитриевич
SU1018092A1
CN 103309042 A, 18.09.2013.

RU 2 685 557 C1

Авторы

Бородин Артур Николаевич

Даты

2019-04-22Публикация

2018-05-22Подача