Имитатор звездного неба

 

Союз Советскик

Соцналнстическик т еспублнк

ОПИСАНИЕ

ИЗОБРЕТЕНИЯ (n) 888181

К АВТОУСКОНУ СВ (6! ) Дополнительное и авт. свид-ву (22) Заявлено 0204.80 (21) 2902674/28-12 с присоединением заявки Мо— (23) Приоритет

Опубликовано р 71281 Бюллетень й9 45

Дата опубликованияонисания 071231 (Я)м. кл з

G 09 В 27/02

Государственный комитет

СССР по делам нзобретеннй и открытнй (5З) УДК 550.831 (088. 8) (72) А вторы изобретения

Р.Г. Красностанов и А.С. Трайбер (71) Заявитель (54) ИМИТАТОР ЗВЕЗДНОГО НЕБА

Изобретение относится к области моделей звездных систем и может быть использовано при проверке работоспособности и отладки звездных Фотогидов. Известен имитатор звездного неба, содержащий объектив, узел отклонения луча и последовательно установленные на одной оптической оси источник све- 1О та, конденсор, точечную диафрагму и полупрозрачное зеркало (11.

Недостатком известного устройства является сложность узла отклонения луча, который состоит из системы полупрозрачных зеркал.

Целью изобретения является упрощение конструкции.

Это достигается тем, что в предложенном имитаторе звездного неба, со- 20 держащем объектив, узел отклонения луча и последовательно установленные на одной оптической оси источник света, конденсор, точечную диафрагму и полупрозрачное зеркало, узел отклоне- 25 ния луча выполнен в виде оптического элемента с многогранной поверхностью, число граней которого равно числу звезд имитируемой конфигурации, при этом размер каждой- грани многогран- 30 ной поверхности пропорционален яркости имитируемой звезды.

Имитатор содержит установленные на одной оптической оси окуляр и визир, узел отклонения луча имеет дополнительную грань для автоколлимации, а оптическая ось окуляра перпендикулярна оси объектива, при этом полупрозрачное зеркало размещено в точке пересечения осей окуляра и объектива.

На чертеже представлена принципи альная схема имитатора.

Имитатор эвезного неба содеркит источник света 1, конденсор 2 и точечную диафрагму 3, установленную в фокальной плоскости объектива 4. На оптической оси объектива расположен оптический элемент 5 с многогранной поверхностьюб и дополнительной гранью 7 для автоколлимации. Пучок света, отраженный дополнительной гранью

7, фокусируется объективом 4 с помощью полупрозрачного зеркала 8 в фокальной плоскости с визиром 9 окуляра 10, причем полупрозрачное зеркало 8 находится на .пересечении оптических осей объектива 4 и окуляра 10.

888181

Формула иэобретения падающему излучению.

Составитель В Тюркин техред A.БабинЕЦ Корректор В. Бутяга

Редактор Т. Загребельная

Подписное

Заказ 10730/15 Тираж 487

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5 филиал ППП Патент, г. ужгород,ул. Проектная, 4

Пучки света, отраженные от многогранной поверхности, проецируются в фокальной плоскости фотогида 11.

Имитатор работает следующим образом.

Коллимированный объективом 4 пучок света от источника света 1 падает на многогранную поверхность 6 оптического элемента 5. Грани многогранной поверхности находятся под расчетными углами одна к другой и к дополнительной грани. Эти углы соответствуют угловым расстояниям ими- . тируемой конфигурации звезд. Отражен ные от каждой из граней многогранной поверхности 6 пучки света создают коллимированный набор пучков света, каждый из которых имитирует одну звезду. Осветив указанными пучками света объектив фотогида 11, в его фокальной плоскости получают изображение имитируемой звездной конфигурации. ф у я очной; установки оптического

al. 1 элемента на оптиЧеской оси объектива

4 ис4яолвзуется пучок света, отраженный от дополнительной грани 7 и с помощью полупрозрачного зеркала 8 фокусируемый объективом 4 на визире 9. 25

Объектив 4 предназначен для контроля установки оптического элемента

5 на оптической оси объектива 4 путем выставления изображения точечной диафрагма 3 в центре визира 9. ЗО

Для имитации звездных величин грани оптического элемента 5 изготавливаются различными по площадям.

Известно, что отраженный поток прямо пропорционален площади отраженной 35 поверхности, тогда звездная величина будет зависеть от проекции площади отражающей поверхности на нормаль к

Предложенный имитатор позволяет воспроизводить с большой точностью угловые размеры, яркость и взаимное угловое расположение имитируемых звезд, при этом имитатор достаточно прост по конструкции.

1. Имитатор звездного неба, содержащий объектив, узел отклонения луча и последовательно установленные на одной оптической оси источник света, конденсор, точечную диафрагму и полупрозрачное зеркало, о т л и ч а ю— шийся тем, что, с целью упрощения его конструкции, узел отклонения луча выполнен в виде оптического элемента с многогранной поверхностью, число граней которого равно числу звезд имитируемой конфигурации, при этом размер грани многогранной поверхности пропорционален яркости имитируемой звезды.

2. Имитатор по п. 1, о т л и ч а— ю шийся тем, что, с целью повышения точности установки узла отклонения луча, он содержит установленные на одной оси окуляр и визир, узел отклонения луча имеет дополнительную грань для автоколлимации, а оптическая ось окуляра перпендикулярна оси объектива, при этом полупрозрачное зеркало размещено в точке пересечения осей окуляра и объектива.

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе

1. Авторское свидетельство СССР по заявке М 2679759/18-12, кл. С 09 В 27/02, 23. 09. 78.

Имитатор звездного неба Имитатор звездного неба 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к способу, позволяющему имитировать движение планет по орбитам, в том числе и по петлеобразным, и может быть использован при изучении астральной системы, движения планет и других небесных тел, получения новых научных данных о Вселенной, для решения как научных, так и технических задач, стоящих пород космонавтикой и космической связью, при создании новых типов летательных аппаратов, а также в иных целях

Изобретение относится к способу, позволяющему имитировать движение частей планеты при ее разделении, и может быть использовано при изучении астральной системы, движения планет и других небесных тел, для получения новых научных данных о Вселенной, решения как научных, так и технических задач, стоящих перед космонавтикой, при создании новых типов летательных аппаратов, а также в иных целях

Изобретение относится к способу, позволяющему имитировать движение частей планеты при ее разделении в соответствии с открытым автором Всемирным законом тяготения - Фундаментальным законом мироздания, и может быть использовано при изучении астральной системы, движения планет и других небесных тел, получения новых научных данных о Вселенной, для решения как научных, так и технических задач, стоящих перед космонавтикой, при создании новых типов летательных аппаратов, а также в иных целях

Имитационный способ определения вращения планеты, свободно движущейся по петлеобразной орбите, вокруг собственной оси с неравномерной угловой скоростью и поворота ее петлеобразной орбиты на соответствующие угол и сторону вокруг оси, отстоящей на соответствующем расстоянии от ее центра массы, от оборота к обороту планеты вокруг последней в зависимости от величины дробной части соответствующего отношения угловых скоростей вращения планеты, обеспечивающих движение ее по петлеобразной орбите // 2176412
Изобретение относится к способу, позволяющему имитировать движение планеты для определения ее вращения вокруг собственной оси неравномерной угловой скоростью и поворота ее вокруг собственной оси с неравномерной угловой скоростью и поворота ее петлеобразной орбиты на соответствующие угол и сторону вокруг оси, отстоящей на соответствующем расстоянии от ее центра массы, от оборота к обороту планеты, и может быть использовано при изучении астральной системы, движения планет и других небесных тел, получения новых научных данных о Вселенной, для решения как научных, так и технических задач, стоящих перед космонавтикой, при создании новых типов летательных аппаратов, а также в иных целях

Изобретение относится к области астрономии и может быть использовано для исследований динамики ядер космических объектов, а также как наглядное пособие в учебных программах

Изобретение относится к области астрофизики и может быть использовано для исследования глубинной динамики планет

Изобретение относится к моделированию в области астрофизики и позволяет демонстрировать механизм дрейфа гармоник геомагнитного поля и исследовать связь дрейфа с процессами кристаллизации и плавления на поверхности твердого ядра планеты

Изобретение относится к области астрофизики, а именно к моделированию дрейфа ядра планеты
Наверх