Телескоп Советский патент 1984 года по МПК G02B23/00 

Описание патента на изобретение SU1113769A1

2.Телескоп по п. 1, о т л и ч аю Bt и и с я тем, что вторичное зеркало объектива гида размещено на плоскопараллельной пластине, установгленной под углом к оптической оси гида.

3.Телескоп по п. 1, о т л и ч а ющ и и с я тем, что, визуальное контрольное устройство снабжено стекловолоконным световодом, выходной торец которого совмещен с полем изображения визуального контрольного устройства, а входной торец установлен в фокусе объектива гида с возможностью выключения.

Похожие патенты SU1113769A1

название год авторы номер документа
Устройство для обнаружения и коррекции гнутой трубы телескопа 1980
  • Павлов Иван Константинович
  • Берент Леонид Адамович
  • Демидов Владимир Владимирович
  • Медведев Абрам Бенционович
  • Литвиненко Наталия Вадимовна
SU970295A1
Устройство для автоматического гидрирования в неподвижном фокусе астрономического телескопа 1975
  • Васильев Александр Семенович
  • Вершинский Евгений Альфонсович
  • Николаев Павел Викторович
  • Тарасов Леонид Федорович
SU540238A1
Оптическая система гидирования и фокусировки телескопа 1974
  • Васильев Александр Семенович
  • Болдырев Николай Ильич
  • Сокольский Михаил Наумович
SU591791A1
Оптическая система гидирования и фокусировки телескопа 1980
  • Васильев Александр Семенович
SU940122A1
Фотоэлектрическое приемное устройство астрометрического инструмента 1990
  • Язев Арктур Иванович
SU1775605A1
ОПТИЧЕСКИЙ ИСКАТЕЛЬ ДЛЯ ПРИБОРОВ, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ В ФОКУСЕ-КУДЕ ТЕЛЕСКОПА 1972
SU329498A1
Телескоп с фокусом кудэ 1977
  • Павлов Иван Константинович
  • Валов Николай Иванович
  • Демидов Владимир Владимирович
  • Лобачев Михаил Владимирович
  • Груздева Кира Михайловна
SU656015A1
Оптическая следящая система астрономического телескопа 1976
  • Васильев Александр Семенович
  • Гутников Борис Яковлевич
  • Соколов Георгий Пантелеймонович
SU678465A1
Система управления телескопом 1979
  • Демидов Владимир Владимирович
  • Неплохов Ефим Мейрович
  • Шварцман Юрий Борисович
SU924671A1
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ ПРИБОР ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ШИРОТЫ И ЗВЕЗДНОГО ВРЕМЕНИ 1928
  • Ветчинкин В.П.
  • Волохов А.Н.
  • Каврайский В.В.
SU13597A1

Иллюстрации к изобретению SU 1 113 769 A1

Реферат патента 1984 года Телескоп

1. ТЕЛЕСКОП, содержащий бу, экваториальную монтировку с водами, трубу гида с двухзеркальн объективом, фотоэлектрлческим аналузатором положения изображения и визуальным контрольным устройством, отличающийся тем, что, с целью повьнпения точности гидрирования и сокращения поискового времени, центр фотоэлектрического анализатора совмещен с фокусом объектива гида, труба гида уравновешена в двухосном шарнире, снабженном приводами и размещенном на трубе телескопа, причем оси шарнира перпендикулярны между собой и к оптической оси телескопа и одна из них параллельна оси склонений монтировки телескопа,при этом визуальное контрольное устройство выполнено телескопическим.

Формула изобретения SU 1 113 769 A1

Изобретение относится к приборостроению, а именно к астрономическому телескопостроению, и может быть применено для телескопов различных размеров. Известны телескопы-рефлекторы, снабженные линзовыми гидами типа АЗТ-1А l ., Недостатком этих телескопов является небольшая проницающая сила гида 7, где .№ - звездная величина, и небольшое поле, диаметр которого около 1, .что не может гарантировать нахождения звездыгидирования: для всех областей неба. Наиболее близким техническим решением к предлагаемому является телескоп АЗТ-24ЮП, у которого оптическая система гида вьшолнена с двухзеркальной системой Ричи-Кретьена. Телескоп содержит трубу, установленную на эква ториальной монтировке с приводами, трубу гида с двухзеркапьным объективом системы Ричи-Кретьена, главное зеркало которого имеет диаметр 400 мм Диаметр углового поля гида в простра стве изображений составляет 85. Фото электрический анализатор положения изображения звезды вьшолнен на основе вращающегося ножа и фотоумножителя ФЭУ-79, анализатор электрически соединен с приводами экваториальной монтировки. Звезда, выбранная в поле объектива гида для гидирования, проектирует ся с помо1щью линзовой проекционной системы, установленной вместе с откл няющимй призмам на двухкоординатных каретках на приемную площадку фотоэлектрического анализатора положени изображения. Звезда устанавливается на центр приемной площадки анализато ра с помощью визуального контрольного устройства, состоящего из той же проекционной системы, окуляра и плоского зеркала, включаемого перед вращающимся ножом . Недостатками такого телескопа являются отсутствие осевой симметрии распределения энергии в изображении звезды при удалении от центра поля, что ухудшает точность гидирования, световые потери в проекционной системе, что ведет к снижению проницающей силы гида, отсутствие полного обзора поля объектива гида, затрудняющее поиск и наблюдение звезды гидирования. Цель изобретения - повьш1ение точности гидирования телескопа, уменьше- ние потерь поискового времени, облегчение работы наблюдателя, а также удешевление телескопа. Указанная цель достигается тем, что в устройстве, содержащем трубу телескопа, экваториальную монтировку с приводами, трубу гида с двухзеркальным объективом, фотоэлектричес КИМ анализатором положения изображения звезды и визуальным контрольным устройством, центр фотоэлектрического анализатора совмещен с фокусом объектива гида, труба гида уравновешена в двухосном шарнире, снабженном приводами и размещенном на трубе телескопа, причем оси шарнира перпендикуляр ны между собой и к оптической оси телескопа и одна из них параллельна оси склонений монтировки телескопа, при этом визуальное контрольное уст.ройство вьшолнено телескопическим. Кроме того, вторичное зеркало объектива гида размещено на плоскопараллельной пластине, установленной под углом к оптической оси гида. Визуальное контрольное устройство снабжено стекловолоконным светоэо дом, выходной торец которого совмещен с полем изображения визуального контрольного устройства, а входной торец установлен в фокусе объектива гида с возможностью выключения. На фиг. 1 изображен телескоп, общий вид на фиг. 2 - электромеханическая блок-схема телескопа на фиг. 3 - труба гида и телескопическо визуальное контрольное устройство, разрезJ на фиг. 4 - вид на сетку телескопического визуального контрольного устройства через окуляр. Телескоп содержит трубу 1 телеско па, экваториальную монтировку 2с часовой осью 3 и осью А склонений. Под кожухами 5 расположены редукторы приводов монтировки. На трубе телескопа установлен двухосный шарнир 6, несу1ций трубу гида, с узлом фотоэлектрического анализатора 8 положения изображения звезды. Оси шарнира выполнены как крестообразные упругие шарниры. На трубе гида установлено телескопическое визуальное контрольное устройство 9. Монтировка телескопа содержит механизм 10 для точной установки часовой оси 3 парал-. лельно оси вращения земли. Наведение телескопа на объект исследования, компенсация суточного вращения Земли (часовое ведение) и коррекция осуществляются приводами монтировки: электроприводом 11 часового ведения, механически связанным с редуктором часовой оси 12, а электрически - с пультом 13 управления телескопом, электроприводом 14 часовой оси,элект рически связанным с пультом управления, а через него с блоком 15 управления приводами фотоэлектрической коррекции и с клавишей 16 точной установки, а механически - с редуктором и электроприводом 17 оси склонений, электрически связанным с пультом управления, через него с клавишей точной установки, а также с блоком управления приводами фотоэлектри ческой коррекции. Управление трубой гида по осям двухосного шарнира осуществляется приводами 18 и 19, элект рически связанными с блоком управления приводами фотоэлектрической коррекции и через него с клавишей 20 управления приводами шарнира, которая электрически связана с пультом управления. Автоматическая тонкая коррекция трубы гида или трубы телескопа осуществляется по сигналам фотоэлектрического анализатора положения изображения звезды, электрически связанного с блоком 21 вьщеления ошибок, а оптически - с объективом гида, установленного в трубе гида, которая укреплена и уравновешена в двухосном шарнире, установленном на среднике 22 трубы телескопа. Установленное на трубе гида телескопическое визуальное контрольное устройство состоит из широкоугольного, короткофокусного объектива 23, диагонального плоского зеркала 24, окуляра 25, в фокальную плоскость которого введен выходной торец 26 стекловолоконного световода 27. Входной торец 28 стекловолоконного световода установлен с возможностью выключения в фокальной плоскости двухзеркального объектива гида и центрирован относительно фокуса. Выключение входного торца стекловолокйнного световода из фокальной плоскости объектива гида осуществляется с помощью плоского зеркала 29, установленного на каретке, направляющие которой перпендикулярны плоскости чертежа. Привод выключения каретки не показан. В фокальной плоскости окуляра установлена сетка 30. На сетке окуляра уголками 31 обозначено квадратное поле поиска звезды гидирования, образуемое поворотом трубы в двухосном шарнире. Центр поля обозначен крестом 32 с разрывом в центре, чтобы звезда более точно могла быть выведена в центр и светящийся крест не закрьтал собой слабую звезду. Объектив гида состоит из главного эллиптического зеркала 33 и вторичиого сферического зеркала 34, установленного на плоскопаралпельной пластине 35, наклонной коптической оси объектива. Угол У мезкду нормалью к пластине и оптической осью объектива должен быть больше половины угловой величины торца стекловолоконного световода и больше половины угловой величины приемной площадки фотоэлектрического анализатора положения изображения звезды. Предлагаемый телескоп работает следующим образом. Наблюдатель с пульта 13 управления (фиг. 2) по заданным координатам объекта исследования, воздействуя на приводы 14 и 17, наводит трубу 1 телескопа на этот Ьбъект, затем включает привод 11 часового ведения. Далее наблюдатель переходит к окуляру подвесного прибора, например фотометра (не показан), и контролирует положение объекта исследования. При неточной установке телескопа наблюдатель с помощью клавиши 16 управляет в тонкой коррекции приводами 14 и 17 монтировки телескопа и устанавливает телескоп точно на объект исследования . Затем наблюдатель переходит к оку ляру 25 телескопического визуального контрольного устройства 9 и с клавиши 20 (фиг. 2) подает команду на установку гида в положение, при кото ром оптические оси телескопа, гида телескопического визуального контрольного устройства параллельны. Установка трубы гида в это положение осуществляется приводами 18 и 19 шарнира и может вьтолняться в автоматическом режиме. Затем наблюдатель устанавливает с помощью ручного привода (не показан) плоское зеркало 29 в положение, при котором фокус двухзеркального объектива гида проектируется на входной торец 28 стекловолоконного световода. Затем наблюдатель производит обзор поля поиска с целью выбора звезды гидирования, ближайщей к центру поля. С клавиши 20 (фиг. 2), управляя приводами 18 и 19, устанавливает выбранную звезду на перекрестие 32 (фиг. 4). Когда звезда гидирования совмещена с центром перекрестья 32, ее изображение появляется в выходном торце 26 стекловолоконного световода, при этом изображение звезческие напряжения, пропорциональные ошибкам гидирования по осям. С выхода блока 21 вьщеления ошибок сигналы ошибок по осям через блок 15 управления приводами гида поступают соответственно на входы электроприводов 18 и 19 осей шарнира. Т:руба гида совмещается с направлением на звезду гидирования. По сигналу Ошибка в допуске выходы блока 21 через блок 15 подключаются к входам электроприводов 14 и 17 монтировки телескопа, и начинается гидирование телескопа.

Точность гидировайия предлагаемого телескопа составляет О, 25 и на 38% превышает точность гидирования телескопа АЗТ-24, которая составляет О ,40. Коэффицигнт светопропускания оптической системы гидирования составляет 71% (в базовом объекте 26,5%). ды гидирования в выходном торце 26 более ярко в отношении квадратов диаметров объектива гида и телескопического визуального контрольного устройства. Наблюдатель переключает с клавиши 20 управление приводами 18 и 19, на уменьшенную скорость и центрирует изображение звезды в выходном торце, после чего выключает плоское зеркало 29 и включает автоматическое наведение гида на звезду гидирования. При автоматическом гидировании свет от звезды, собранный объективом гида и сформированный в изображение звезды, попадая на приемную площадку фотоэлектрического анализатора 8 положения изображения, преобразуется в электрический сигнал, который поступает в блок 21 вьщеления ошибок, на выходе которого появляются электрифиг,2

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 1984 года SU1113769A1

Печь для непрерывного получения сернистого натрия 1921
  • Настюков А.М.
  • Настюков К.И.
SU1A1
Астрономическиё приборы
Паровоз для отопления неспекающейся каменноугольной мелочью 1916
  • Драго С.И.
SU14A1
Каталог
Приспособление для склейки фанер в стыках 1924
  • Г. Будденберг
SU1973A1
Машина для добывания торфа и т.п. 1922
  • Панкратов(-А?) В.И.
  • Панкратов(-А?) И.И.
  • Панкратов(-А?) И.С.
SU22A1
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов 1917
  • Гордон И.Д.
SU2A1
Оптические приборы
Прибор для равномерного смешения зерна и одновременного отбирания нескольких одинаковых по объему проб 1921
  • Игнатенко Ф.Я.
  • Смирнов Е.П.
SU23A1
М., Дом оптик 1980, т
Топка с несколькими решетками для твердого топлива 1918
  • Арбатский И.В.
SU8A1
Спускная труба при плотине 0
  • Фалеев И.Н.
SU77A1

SU 1 113 769 A1

Авторы

Павлов Иван Константинович

Демидов Владимир Владимирович

Камус Сергей Федорович

Груздева Кира Михайловна

Устриков Владимир Михайлович

Даты

1984-09-15Публикация

1983-02-08Подача