Солнечный патрульный оптический телескоп

 

Предполагаемая полезная модель относится к оптическому приборостроению, а именно к астрономическим приборам, и может быть использована в телескопах для наблюдения хромосферы полного диска Солнца с получением калиброванных изображений. Технический результат достигается тем, что труба телескопа выполнена герметичной и вращается вокруг полярной оси мира, полярный сидеростат выполнен в виде сплошного плоского зеркала, прикрепленного к верхнему концу трубы, введены два вспомогательных плоских зеркала, зеркальный спектрограф, состоящий из плоской зеркальной дифракционной решетки, камерного зеркала, коллиматорного зеркала и щели, CDD-матрица и сканирующая система, сопряженная с зеркальным объективом.

Предполагаемая полезная модель относится к оптическому приборостроению, а именно к астрономическим приборам, и может быть использована в телескопах для наблюдения хромосферы полного диска Солнца с получением калиброванных изображений.

Известен хромосферный телескоп (Патент РФ 2179329, G02B 23/00, опубл. 10.02.2002 г.), содержащий входной зеркальный объектив, линзу поля, интерференционно-поляризационный фильтр, установленный в телецентрическом ходе лучей под углом к оптической оси телескопа так, что его оптическая ось совпадает с центральным отраженным лучом, зеркальный проекционный объектив повернут относительно оптической оси телескопа, и фотоприемник.

Признаками аналога, совпадающими с существенными признаками заявляемой полезной модели, является входной зеркальный объектив.

Причиной, препятствующей достижению технического результата, является невозможность получения калиброванных изображений хромосферы полного диска Солнца в видимой области спектра с высоким временным разрешением.

Известен хромосферный телескоп (Патент РФ 2143126, G02B 23/00, опубл. 20.12.1999 г.), содержащий входной зеркальный объектив, линзу поля, интерференционно-поляризационный фильтр, проекционную зеркальную систему и фотоприемник.

Признаками аналога, совпадающими с существенными признаками заявляемой полезной модели, является входной зеркальный объектив.

Причиной, препятствующей достижению технического результата, является невозможность получения калиброванных изображений хромосферы полного диска Солнца в видимой области спектра с высоким временным разрешением.

В качестве прототипа принят телескоп (Патент РФ 2152064, G02B 23/00, опубл. 27.06.2000 г.), содержащий трубу, зеркальный объектив, линзу поля, интерференционно-поляризационный фильтр, установленный в телецентрическом пучке лучей, при этом зеркальный объектив строит первичное изображение Солнца внутри интерференционно-поляризационного фильтра и проекционную регистрирующую систему, труба телескопа установлена неподвижно параллельно оси мира, плоское зеркало с отверстием в центре, представляющее собой полярный сидеростат, которое размещают в середине трубы так, что оно отражает световой пучок на зеркальный объектив, а линза поля, интерференционно-поляризационный фильтр и проекционная регистрирующая система установлена за плоским зеркалом.

Признаками прототипа, совпадающими с существенными признаками заявляемого устройства, являются труба, установленная параллельно полярной оси мира, зеркальный объектив и плоское зеркало, представляющее собой полярный сидеростат.

Причиной, препятствующей достижению технического результата, является невозможность получения калиброванных изображений хромосферы полного диска Солнца в видимой области спектра с высоким временным разрешением.

Задача полезной модели - получение калиброванных изображений хромосферы полного диска Солнца в видимой области спектра с высоким временным разрешением.

Для достижения технического результата в солнечном патрульном оптическом телескопе, содержащем трубу, установленную параллельно полярной оси мира, зеркальный объектив, плоское зеркало, представляющее собой полярный сидеростат, труба телескопа выполнена герметичной и вращается вокруг полярной оси мира, полярный сидеростат выполнен в виде сплошного плоского зеркала, прикрепленного к верхнему концу трубы, введены два вспомогательных плоских зеркала, зеркальный спектрограф, состоящий из плоской зеркальной дифракционной решетки, камерного зеркала, коллиматорного зеркала и щели, CDD-матрица и сканирующая система, сопряженная с зеркальным объективом.

Технический результат достигается тем, что труба телескопа выполнена герметичной и вращается вокруг полярной оси мира, полярный сидеростат выполнен в виде сплошного плоского зеркала, прикрепленного к верхнему концу трубы, введены два вспомогательных плоских зеркала, зеркальный спектрограф, состоящий из плоской зеркальной дифракционной решетки, камерного зеркала, коллиматорного зеркала и щели, CDD-матрица и сканирующая система, сопряженная с зеркальным объективом.

На фигуре изображен солнечный патрульный оптический телескоп, состоящий из: трубы 1; полярного сидеростата 2, направляющего свет от Солнца на зеркальный объектив 3; 4 и 5 - плоские вспомогательные зеркала для задания направления света от зеркального объектива 3 до щели 6 зеркального спектрографа, состоящего из плоской зеркальной дифракционной решетки 7; коллиматорного зеркала 8 и камерного зеркала 9; 10 - CCD-матрица; 11 - сканирующая система, сопряженная с зеркальным объективом 3.

Солнечный патрульный оптический телескоп работает следующим образом. Свет от Солнца попадает на полярный сидеростат 2, который направляет свет внутрь трубы 1 телескопа на зеркальный объектив 3. Крепление полярного сидеростата 2 к верхнему концу трубы 1 и его вращение вместе с трубой 1 обеспечивает неподвижность поля зрения при любом положении трубы 1. Зеркальный объектив 3 при помощи плоских зеркал 4 и 5 строит изображение диска Солнца на щели 6 зеркального спектрографа. Зеркальный спектрограф образуется следующими элементами: щелью 6, зеркальной дифракционной решеткой 7, коллиматорным зеркалом 8 и камерным зеркалом 9. После прохождения щели 6 свет попадает на коллиматорное зеркало 8, расположенное от плоскости щели 6 зеркального спектрографа на расстоянии, равным фокусному расстоянию самого коллиматорного зеркала 8. Отразившись под углом, коллимированный пучок света попадает на зеркальную дифракционную решетку 7, после которой свет с определенной длиной волны попадает на камерное зеркало 9. Изображение спектра строится камерным зеркалом 9 на CCD-матрице 10.

Для получения изображения хромосферы полного диска Солнца, диск Солнца сканируется по щели спектрографа 6 путем изменения наклона зеркального объектива 3, что достигается работой сканирующей системы 11, сопряженной с зеркальным объективом 3. Зарегистрированные путем сканирования диска Солнца изображения спектра содержат в себе информацию об интенсивности в ядре регистрируемой линии, а также информацию об интенсивности в синем и красном крыле регистрируемой линии. Наличие информации об интенсивности на различной длине волны, полученной в один момент времени, достаточно для проведения калибровки, результатом которой будет являться значение интенсивности близкое к истинному значению.

Телескоп может найти применение для автоматической регистрации изображения диска Солнца в видимой области спектра на действующих солнечных станциях, с целью получения однородного калиброванного ряда изображений с высоким временным разрешением.

Солнечный патрульный оптический телескоп, содержащий трубу, установленную параллельно полярной оси мира, зеркальный объектив, плоское зеркало, представляющее собой полярный сидеростат, отличающийся тем, что труба телескопа выполнена герметичной и вращается вокруг полярной оси мира, полярный сидеростат выполнен в виде сплошного плоского зеркала, прикрепленного к верхнему концу трубы, введены два вспомогательных плоских зеркала, зеркальный спектрограф, состоящий из плоской зеркальной дифракционной решетки, камерного зеркала, коллиматорного зеркала и щели, CDD-матрица и сканирующая система, сопряженная с зеркальным объективом.



 

Похожие патенты:

Полезная модель относится к оптико-механическому приборостроению, а именно к технике формирования и передачи изображений и может быть использовано в устройствах тепловидения, преимущественно в тепловизорах, предназначенных для визуального наблюдения тепловых изображений различных объектов посредством бесконтактной оптико-цифровой регистрации собственного и отраженного теплового излучения и отображения теплового портрета в блоке визуализации, в том числе для визуализации в реальном времени скрытых предметов.

Прибор совмещает в себе функции сразу двух устройств и позволяет производить наблюдения как в дневном, так и в инфракрасном цветовом спектрах. Может применяться для тепловизионных исследований и съемки различных зданий и сооружений, например, жилых домов, квартир, коттеджей.

Проектирование и монтаж погодозависимой системы отопления частных, жилых , загородных домов, коттеджей и других зданий относится к области теплоэнергетики и жилищно-коммунального хозяйства, а именно в частности к системам теплоснабжения (отопления) общественных, жилых многоквартирных и коттеджных домов, спортивных баз, сельских школ, детских садов, фермерских хозяйств, агропромышленного комплекса, для отопления технологического помещения пункта редуцирования газа и т.д.
Наверх