KR100469093B1 - Off-axis reflector - Google Patents

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Abstract

본 발명은 종래의 반사 망원경에 있어 주반사경의 광축 상에 위치하는 보조 반사경의 구조를 개선하기 위한 편향 광축 반사 망원경에 관한 것으로, 포물면 형상의 주반사경(100)과; 상기 주반사경(100)을 지지하며, 상기 주반사경(100)의 초점에 접안렌즈가 고정 가능하도록 접안부(210)가 구비된 지지부(200)로 구성되되, 특히, 상기 주반사경(100)은 초점이 상기 접안부(210) 측에 위치하도록 광축이 편향된 포물면으로 구성됨으로써, 종래의 반사식 망원경과 비교하여 주반사경의 광축 상에 위치하는 부반사경이 필요하지 않으므로 빛이 들어오는 유효 단면적을 크게 하여 광량 손실을 최소화할 수가 있으며, 또한 조작 편의성을 높일 수가 있는 효과가 있는 발명인 것이다.The present invention relates to a deflection optical axis reflecting telescope for improving the structure of the auxiliary reflecting mirror located on the optical axis of the main reflecting mirror in the conventional reflecting telescope, the parabolic main reflector 100; The main reflector 100 supports the main reflector 100, and the eyepiece 210 is provided with the eyepiece 210 so that the eyepiece can be fixed to the focal point of the main reflector 100, in particular, the main reflector 100 is focused Since the optical axis is deflected to be located at the eyepiece 210 side, the parabolic mirror positioned on the optical axis of the main reflecting mirror is not required as compared with the conventional reflecting telescope, so that the effective cross-sectional area where light enters is increased so that the amount of light is lost. It can be minimized, it is also an invention that has the effect of increasing the ease of operation.

Description

편향 광축 반사 망원경{Off-axis reflector}Deflection-Optical Reflector

본 발명은 편향 광축 반사 망원경에 관한 것으로, 특히 종래의 반사 망원경에 있어 부반사경에 의해 발생하는 광량 손실을 최소화하며, 조작성을 높일 수 있는 편향 광축 반사 망원경에 관한 것이다.The present invention relates to a deflection optical axis reflecting telescope, and more particularly, to a deflection optical axis reflecting telescope capable of minimizing light loss caused by a sub-reflection mirror and improving operability in a conventional reflecting telescope.

일반적으로 망원경은 반사식과 굴절식이 있는데 반사식은 오목거울을 통해서 빛을 모으게 되며, 굴절식은 볼록렌즈를 통해서 빛을 모으게 된다. 모인 빛은 접안렌즈(eyepiece)를 통해서 확대된 상을 얻게 된다.In general, telescopes have reflection and refraction, which collect light through concave mirrors and refraction collect light through convex lenses. The collected light gets an enlarged image through the eyepiece.

굴절 망원경은 경통의 전방에 대물렌즈(볼록렌즈)가 고정되며, 후단에는 접안렌즈가 고정된다. 굴절 망원경은 한번 조정하면 잘 틀리지 않으므로 유지 보수가 용이하며 값싼 종류의 접안렌즈를 사용해도 충분히 좋은 상을 얻을 수 있는 장점 등이 있다.In the refractive telescope, the objective lens (convex lens) is fixed to the front of the barrel, and the eyepiece is fixed to the rear end. The articulated telescope is easy to maintain because it can't be misaligned once it's adjusted, and it's easy to get an image that's good enough even with cheaper eyepieces.

굴절식 망원경은 대물렌즈로 볼록렌즈를 사용하게 되므로, 렌즈를 통과하는 빛의 파장에 따라 굴절 정도가 달라지게 되므로 한 점에서 초점을 이루어 못하는 색수차가 발생하게 된다. 따라서, 통상적으로 굴절식 망원경은 색수차를 제거한 렌즈를 대물렌즈로 사용하고 있다.Since the refractive telescope uses a convex lens as an objective lens, the degree of refraction varies according to the wavelength of light passing through the lens, thereby causing chromatic aberration that cannot be achieved at one point. Therefore, a refractive telescope generally uses a lens obtained by removing chromatic aberration as an objective lens.

볼록렌즈에서 색수차를 제거하기 위한 통상적인 방법으로, 2매 렌즈 군을 볼록-볼록, 오목-볼록, 볼록-오목으로 결합하여 색수차를 최소화하게 되며, 색수차를더욱 줄이기 위해 2매 이상의 렌즈 군을 조합하여 볼록렌즈를 제작하게 된다.Conventional method for eliminating chromatic aberration in convex lenses combines two lens groups into convex-convex, concave-convex and convex-concave to minimize chromatic aberration, and to combine two or more lens groups to further reduce chromatic aberration. To produce a convex lens.

그러나, 이와 같이 색수차를 제거한 대물렌즈도 완전하게 색수차를 제거하지 못하게 된다. 현재의 기술로는 98% 정도로 색수차를 줄이고 있으나 구경이 커질수록 2%의 색수차가 심각한 문제를 야기하게 되며, 따라서 굴절식 대형 망원경에서는 색수차와 대구경의 볼록렌즈 제작과 같은 기술적인 어려움이 문제점으로 발생하게 된다.However, the objective lens from which chromatic aberration is removed does not completely remove chromatic aberration. With current technology, chromatic aberration is reduced to about 98%, but as the aperture increases, 2% of chromatic aberration causes serious problems. Therefore, technical difficulties such as chromatic aberration and large-diameter convex lens production are problematic in refractive telescopes. Done.

따라서, 통상적으로 대구경의 망원경에서는 굴절식 망원경에 비해 제작이 용이하며, 제작비용이 저렴한 반사식 망원경이 주류를 이루게 된다. 또한, 반사식은 굴절식과는 달리 빛이 렌즈를 통과하지 않고 반사경을 통해 반사되어 초점을 맺게 되므로 색수차가 없는 장점이 있다.Therefore, in general, a large-diameter telescope is easier to manufacture than a refractive telescope, and a low-cost reflective telescope becomes mainstream. In addition, unlike the refraction type, since the light is focused through the reflecting mirror without focusing through the lens, there is no chromatic aberration.

이하, 첨부된 도면을 참고하여 일반적인 반사식 망원경을 살펴보면 다음과 같다.Hereinafter, a general reflective telescope will be described with reference to the accompanying drawings.

도 1 및 도 2는 종래의 반사 망원경의 구성을 보여주는 도면으로, 도 1은 일반적인 뉴튼식 반사 망원경을 보여주는 도면이며, 도 2는 일반적인 카세그레인식 반사 망원경을 보여주는 도면이다.1 and 2 is a view showing the configuration of a conventional reflecting telescope, Figure 1 is a view showing a typical Newtonian reflecting telescope, Figure 2 is a view showing a typical caseingrain reflecting telescope.

도 1에 도시된 바와 같이, 일반적인 뉴튼식 반사 망원경은 접안렌즈를 고정하기 위한 접안부(11)가 구비된 원통 형상의 경통(10)과; 이 경통(10)의 일측 단부에 구비되는 주반사경(20)과; 주반사경(20)에 반사된 빛을 경통(10) 외부로 빼내기 위한 부반사경(30)으로 구성된다.As shown in FIG. 1, a typical Newtonian reflecting telescope includes: a cylindrical barrel 10 having an eyepiece 11 for fixing the eyepiece; A main reflector 20 provided at one end of the barrel 10; It is composed of a sub-reflector 30 for extracting the light reflected by the main reflector 20 to the outside of the barrel (10).

주반사경(20)은 경통(10) 내에 들어온 빛을 한 곳에 모으기 위하여 통상 구면경 또는 포물면경으로 이루어지며, 일반적으로는 반사율을 높이기 표면을 알루미늄, 또는 크롬 도금 처리한다.The main reflector 20 is generally made of a spherical mirror or parabolic mirror in order to collect the light entering the barrel 10 in one place, and in general, the surface of the reflector 20 to increase the reflectance of aluminum or chromium.

주반사경을 구면으로 하는 경우에는 광축 근처로 들어오는 빛과, 광축 바깥으로 들어오는 빛의 초점이 틀려져서 구면수차가 발생하게 되므로, 구면수차를 제거하기 위하여 통상적으로 주반사경은 포물면을 갖도록 제작된다.When the main reflector is spherical, spherical aberration occurs because the light coming near the optical axis and the light coming out of the optical axis are out of focus, so that the main reflector is generally manufactured to have a parabolic surface to remove the spherical aberration.

포물면의 경우에는 광축 근처와, 광축 바깥으로 입사된 빛이 주반사경에 반사되어 초점에 맺히는 경로 사이에 경로 차가 발생하지 않게 되므로 구면수차가 발생하지 않는다.In the case of a parabolic surface, spherical aberration does not occur because a path difference does not occur between a path near the optical axis and the light incident outside the optical axis is reflected by the main reflector to be focused.

주반사경(20)의 후단에는 미러셀(mirror cell; 21)이 고정되며, 이 미러셀(21)에 의해 주반사경(20)은 경통(10)에 볼트 체결되어 고정된다.A mirror cell 21 is fixed to the rear end of the main reflector 20, and the main reflector 20 is bolted to and fixed to the barrel 10 by the mirror cell 21.

경통(10)과 미러셀(21)은 고정스크류(22)와 세팅스크류(23)에 의해 고정된다.The barrel 10 and the mirror cell 21 are fixed by the fixing screw 22 and the setting screw 23.

고정스크류(22)는 미러셀(21)을 경통(10)에 고정하게 되며, 세팅스크류(23)는 미러셀(21)에 고정된 주반사경(20)의 광축을 조정할 수 있도록 한다.The fixing screw 22 fixes the mirror cell 21 to the barrel 10, and the setting screw 23 allows the optical axis of the main reflector 20 fixed to the mirror cell 21 to be adjusted.

경통(10)의 전방 개구부 내측에는 미도시된 스파이더(spider)가 구비되어 부반사경(30)이 고정된다.Inside the front opening of the barrel 10 is provided with a spider (spider) not shown, the sub-reflector 30 is fixed.

부반사경(30)은 통상 주반사경(20)의 광축 상에 위치하여 경통(10)과 대략45°의 각도를 유지하는 평면사경으로, 주반사경(20)에 의해 반사된 빛을 반사하여 주반사경(20)에 의해 모인 빛의 초점이 경통(10)의 접안부(11) 측에 위치하도록 한다.The sub-reflector 30 is a plane mirror that is generally located on the optical axis of the main reflector 20 and maintains an angle of approximately 45 ° with the barrel 10. The sub-reflector 30 reflects the light reflected by the main reflector 20 to reflect the light. The focus of light collected by 20 is located on the eyepiece 11 side of the barrel 10.

접안부(11)에는 미도시된 접안렌즈가 고정된다. 접안부(11)에는 다수의 접안렌즈가 교환가능하며, 삽입된 접안렌즈를 고정하기 위해 미도시된 고정수단이 구비된다.The eyepiece 11, which is not shown, is fixed to the eyepiece 11. The eyepiece 11 has a plurality of eyepieces interchangeable, and is provided with fixing means, not shown, to fix the inserted eyepiece.

이와 같이 구성된 반사 망원경은 미도시된 가대에 고정되어 작동하게 된다.The reflective telescope configured as described above is fixed to the mount not shown to operate.

다음으로, 도 2는 일반적인 카세그레인식 반사 망원경을 간략히 보여주는 도면으로, 일반적인 카세그레인식 반사 망원경은 중앙에 구멍이 뚫린 포물면 형상의 주반사경(40)을 통해 빛이 모이게 되며, 이 빛은 쌍곡면경(50)으로 다시 반사시켜서 주반사경(40)의 중앙 구멍을 통해 빛의 초점이 경통 밖으로 형성되도록 구성된다.Next, FIG. 2 is a view briefly showing a general case-type reflecting telescope, and a general case-type reflecting telescope collects light through a parabolic main reflector 40 having a hole in the center, and the light has a hyperbolic mirror 50 B) back to reflect light) through the central hole of the main reflector 40 so that the focus of the light is formed out of the barrel.

카세그레인식 반사 망원경은 초점 길이에 비해 경통 길이를 짧게 할 수 있으며 대상물과 관측 방향이 동일하므로 관측이 편리한 장점이 있다.The casein-type reflecting telescope has a shorter barrel length than the focal length and has the advantage of convenient observation because the object and the viewing direction are the same.

그러나, 이와 같은 종래의 반사식 망원경은 관측을 위해서는 주반사경에 의해 모인 빛의 초점이 경통 밖에 형성되도록 해야만 되므로, 경통 내측의 주반사경의 광축 상에 부반사경이 위치하게 되는 문제점이 발생하게 된다.However, such a conventional reflecting telescope must have a focal point of light collected by the main reflector outside the barrel for observation, thereby causing a problem in that the sub-reflector is positioned on the optical axis of the main reflector inside the barrel.

구체적으로는 경통 내측의 주반사경 광축 상에 원형 형상의 부반사경이 위치하게 되므로, 부반사경은 이미지의 광도를 감소시키게 되며, 주반사경의 집광 유효면적을 작게 만드는 문제점이 발생하게 된다.Specifically, since the circular sub-reflection mirror is positioned on the main mirror optical axis inside the barrel, the sub-reflector reduces the brightness of the image and causes a problem of reducing the condensing effective area of the main reflection mirror.

또한, 주반사경에 의해 반사된 빛이 부반사경에 의해 다시 반사되어 접안부 측으로 유도되므로, 비록 반사율이 높은 부반사경을 이용하게 되나 주반사경에서 반사된 빛이 부반사경에서 다시 반사되면서 광량 손실이 커지게 되므로 약한 광도에 의존하는 천체 관측에는 불리하게 된다.In addition, since the light reflected by the main reflector is reflected back by the sub-reflector and guided to the eyepiece side, although the sub-reflector with high reflectivity is used, the light reflected by the main reflector is reflected back from the sub-reflector so that the amount of light loss is increased. This is disadvantageous for astronomical observations that depend on weak light intensity.

다음으로, 부반사경을 지지하는 스파이더가 경통에 고정되므로 광축이 쉽게 틀려지므로 반사식 망원경은 광축을 자주 조정해주어야만 하는 불편함이 발생하게 된다.Next, since the spider supporting the sub-reflector is fixed to the barrel, the optical axis is easily misaligned, which causes the inconvenience of having to adjust the optical axis frequently.

또한, 경통 내에 부반사경을 고정하기 위한 방사선 형상의 스파이더가 구비되어야 하므로, 경통 내에 입사된 빛이 스파이더에 반사되어 이미지의 왜곡이 발생할 수가 있다.In addition, since the radiation-shaped spider for fixing the sub-reflective mirror should be provided in the barrel, the light incident on the barrel may be reflected on the spider to cause distortion of the image.

본 발명은 상기의 결점을 해소하기 위한 것으로, 종래의 반사식 망원경에 있어, 주반사경의 광축 상에 위치하게 되는 부반사경의 구조를 변경하여, 광량 손실을 최소화하며 조작 편의성을 높일 수가 있는 편향 광축 반사 망원경을 제공하고자 한다.The present invention is to solve the above-mentioned drawback, in the conventional reflective telescope, by changing the structure of the sub-reflection mirror positioned on the optical axis of the main reflection mirror, deflection optical axis that can minimize the amount of light loss and increase the ease of operation To provide a reflective telescope.

도 1 내지 도 2는 종래의 반사 망원경의 구성을 보여주는 도면,1 to 2 is a view showing the configuration of a conventional reflecting telescope,

도 3은 본 발명의 제1실시예에 따른 편향 광축 반사 망원경을3 is a deflection optical axis reflecting telescope according to a first embodiment of the present invention;

보여주는 도면,Showing drawings,

도 4는 본 발명의 편향 광축 반사 망원경의 작용원리를 보여주는 도면,4 is a view showing the principle of operation of the deflection optical axis reflecting telescope of the present invention,

도 5는 본 발명의 제2실시예에 따른 편향 광축 반사 망원경을5 is a deflection optical axis reflecting telescope according to a second embodiment of the present invention;

보여주는 도면.Showing drawings.

<도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명><Explanation of symbols for the main parts of the drawings>

100 : 주반사경 110 : 미러셀100: main reflecting mirror 110: mirror cell

111 : 고정스크류 112 : 세팅스크류111: fixed screw 112: setting screw

200 : 지지부 210 : 접안부200: support portion 210: eyepiece

이러한 본 발명의 목적을 달성하기 위한 편향 광축 반사 망원경은 포물면 형상의 주반사경과; 상기 주반사경을 지지하며, 상기 주반사경의 초점에 접안렌즈가 고정 가능하도록 접안부가 구비된 지지부로 구성되되, 특히, 상기 주반사경은 초점이 상기 접안부 측에 위치하도록 광축이 편향된 포물면으로 구성됨으로써 달성된다.A deflection optical axis reflecting telescope for achieving the object of the present invention includes a parabolic main reflector; The main reflector is configured to support the main reflector, the eyepiece is provided with an eyepiece for fixing the eyepiece to the focal point of the main reflector, in particular, the main reflector is achieved by consisting of a parabolic surface deflected the optical axis so that the focus is located on the eyepiece side do.

도 3 내지 도 5는 본 발명의 편형 광축 반사 망원경을 보여주는 도면으로, 도 3은 본 발명의 제1실시예에 따른 편향 광축 반사 망원경을 보여주는 도면이며, 도 4는 본 발명의 편향 광축 반사 망원경의 작용원리를 보여주는 도면이며, 도 5는 본 발명의 제2실시예에 따른 편향 광축 반사 망원경을 보여주는 도면이다.3 to 5 are views showing a deflection optical axis reflecting telescope of the present invention, Figure 3 is a view showing a deflection optical axis reflecting telescope according to a first embodiment of the present invention, Figure 4 is a view of the deflection optical axis reflecting telescope of the present invention 5 is a view showing the principle of operation, Figure 5 is a view showing a deflection optical axis reflecting telescope according to a second embodiment of the present invention.

<제1실시예>First Embodiment

본 발명의 제1실시예를 첨부 도면을 참고하여 상세히 설명하면 다음과 같다.Referring to the first embodiment of the present invention in detail with reference to the accompanying drawings as follows.

도 3에 도시된 바와 같이, 본 발명의 편향 광축 반사 망원경은 포물면 형상의 주반사경(100)과; 상기 주반사경(100)을 지지하며, 상기 주반사경(100)의 초점에 접안렌즈가 고정 가능하도록 접안부(210)가 구비된 지지부(200)로 구성되되, 상기 주반사경(100)은 초점이 상기 접안부(210) 측에 위치하도록 광축이 편향된 포물면인 것을 특징으로 한다.As shown in FIG. 3, the deflection optical axis reflecting telescope according to the present invention includes a parabolic main reflector 100; The main reflector 100 is supported, and the eyepiece 210 is provided with the eyepiece 210 to enable the eyepiece to be fixed to the focal point of the main reflector 100, the main reflector 100 is the focus is Characterized in that the optical axis is deflected parabolic surface to be located on the eyepiece (210) side.

본 발명에 있어, 주반사경(100)은 광축이 편향된 포물면 형상으로 구성되어 주반사경(100)의 초점이 지지부(200)의 접안부(210) 측에 위치함을 기술상의 특징으로 한다.In the present invention, the main reflector 100 has a parabolic shape in which the optical axis is deflected so that the focus of the main reflector 100 is located at the eyepiece portion 210 side of the support 200.

도 4를 참고하면, 도면부호 'TA'는 주반사경(100)이 고정되는 원통 형상의 지지부의 중심축을 나타내는 지시선이며, 이하 지지부의 중심축(TA)은 주반사경(100)의 중심축으로 표기한다.Referring to FIG. 4, reference numeral 'TA' denotes a leader line indicating a central axis of a cylindrical support portion to which the main reflector 100 is fixed, and a central axis TA of the support unit is denoted as a central axis of the main reflector 100. do.

도면부호 'OA'는 포물면 형상을 갖는 주반사경(100)의 광축을 나타낸다. 도면부호 'F'는 주반사경(100)의 초점을 표시하며, 도면부호 'OW'는 주반사경(100)의 중심축(TA)과 주반사경의 광축(OA) 사이에 편향(off-axis) 또는 오프셋(offset)된 차이를 나타낸다.Reference numeral 'OA' denotes an optical axis of the main reflector 100 having a parabolic shape. Reference numeral 'F' denotes the focal point of the main reflector 100, and reference numeral OW denotes an off-axis between the central axis TA of the main reflector 100 and the optical axis OA of the main reflector 100. Or an offset difference.

참고로, 주반사경의 중심축(TA)과 주반사경의 광축(OA) 사이에 편향 차이(OW)가 '0'이라면, 이 주반사경은 종래기술에서 설명한 공지의 뉴튼식 망원경의 주반사경 형상과 동일하게 된다.For reference, if the deflection difference (OW) is '0' between the central axis TA of the main reflector and the optical axis OA of the main reflector, the main reflector may be different from the main reflector shape of the known Newtonian telescope described in the prior art. Will be the same.

도 4에 도시된 바와 같이, 본 발명에 있어, 상기 주반사경(100)은 그 중심축(TA)과, 광축(OA)이 서로 편향되도록 구성됨으로써 주반사경(100)의 초점(F)이 지지부의 외측에 형성되도록 할 수가 있다.As shown in FIG. 4, in the present invention, the main reflector 100 is configured such that the central axis TA and the optical axis OA are deflected from each other so that the focal point F of the main reflector 100 is supported. It can be formed outside of.

주반사경(100)은 미러셀(110)에 의해 원통 형상의 지지부(200)에 고정된다.The main reflector 100 is fixed to the cylindrical support part 200 by the mirror cell 110.

미러셀(110)과 지지부(200)는 종래기술에서 상술한 바와 같이, 고정스크류(111)와 세팅스크류(112)에 의해 고정될 수가 있다.The mirror cell 110 and the support 200 may be fixed by the fixing screw 111 and the setting screw 112 as described above in the prior art.

원통 형상의 지지부(200)에는 주반사경(100)에 의해 형성된 초점에 접안렌즈가 위치할 수 있도록 접안부(210)가 구비되며, 이 접안부(210)에는 접안렌즈의 교환 시에 접안렌즈를 록/언록킹 할 수 있는 고정부재가 구비될 수가 있다.The cylindrical support portion 200 is provided with the eyepiece 210 so that the eyepiece can be positioned at the focal point formed by the main reflector 100, and the eyepiece 210 locks the eyepiece upon replacement of the eyepiece. It may be provided with a fixing member that can be unlocked.

<제2실시예>Second Embodiment

본 발명의 제2실시예를 첨부 도면을 참고하여 상세히 설명하면 다음과 같다.The second embodiment of the present invention will be described in detail with reference to the accompanying drawings.

도 5에 도시된 바와 같이, 본 발명의 편향 광축 반사 망원경은 포물면 형상의 주반사경(300)과; 상기 주반사경(300)을 지지하며, 접안렌즈가 고정 가능하도록 접안부(410)가 구비된 지지부(400)와; 상기 접안부(410)가 위치하는 상기 지지부(400)의 내측 일면(一面)에 고정되는 부반사경(500)으로 구성되되, 상기 주반사경(300)은 초점이 상기 부반사경(500)에 반사되어 상기 접안부(410) 측에 위치하도록 광축이 편향된 포물면으로 구성됨을 특징으로 한다.As shown in FIG. 5, the deflection optical axis reflecting telescope of the present invention includes a parabolic main reflector 300; A support part 400 supporting the main reflector 300 and having an eyepiece 410 to fix the eyepiece; The eyepiece 410 is composed of a sub-reflector 500 is fixed to the inner surface (one surface) of the support portion 400 is located, the main reflector 300, the focus is reflected on the sub-reflector 500 is Characterized in that the optical axis is configured to be deflected parabolic surface to be located on the eyepiece 410 side.

즉, 본 발명의 제2실시예는 주반사경(300)의 중심축과, 주반사경(300)의 광축 사이의 편향 차이와; 주반사경(300)의 곡률 정도를 적절히 결정함으로써, 주반사경(300)에 의해 반사된 빛이 지지부(400)의 내측에 고정된 부반사경(500)에 반사되어 접안부(410) 측에 초점이 형성되도록 구성됨을 기술상의 특징으로 하는 것이다.That is, the second embodiment of the present invention includes a difference in deflection between the central axis of the main reflector 300 and the optical axis of the main reflector 300; By properly determining the degree of curvature of the main reflector 300, the light reflected by the main reflector 300 is reflected by the sub reflector 500 fixed to the inside of the support part 400 to form a focal point on the eyepiece 410 side. It is characterized by the technical features that are configured to.

특히, 본 발명에 있어, 상기 부반사경(500)은 지지부(400)의 내측 일면(一面)에 고정됨으로써, 지지부(400) 내에 들어오는 빛의 유효 단면적을 최대한으로 크게 구성할 수가 있다.In particular, in the present invention, the sub-reflection mirror 500 is fixed to one inner surface of the support part 400, so that the effective cross-sectional area of the light entering the support part 400 can be configured to be as large as possible.

부반사경(500)은 일정한 면적을 갖는 평면사경으로, 지지부에 볼트로 체결 고정된다.The sub-reflection mirror 500 is a planar mirror having a predetermined area, and is fastened and fixed to the support by bolts.

제1실시예에서 상술한 바와 같이, 주반사경(300)은 미러셀(310)에 의해 원통 형상의 지지부(400)에 고정되며, 미러셀(310)은 지지부(400)와 고정스크류(311) 및 세팅스크류(312)에 의해 고정될 수가 있다.As described above in the first embodiment, the main reflector 300 is fixed to the cylindrical support 400 by the mirror cell 310, the mirror cell 310 is the support 400 and the fixing screw 311 and the setting It can be fixed by a screw 312.

또한, 원통 형상의 지지부(400)에는 주반사경(300)과 부반사경(500)에 의해 형성된 초점에 접안렌즈가 위치할 수 있도록 접안부(410)가 구비되며, 이 접안부(410)에는 접안렌즈의 교환 시에 접안렌즈를 록/언록킹 할 수 있는 고정부재가 구비될 수가 있다.In addition, the cylindrical support portion 400 is provided with an eyepiece 410 so that the eyepiece is located at the focus formed by the main reflector 300 and the sub-reflector 500, the eyepiece 410 of the eyepiece 410 A fixing member may be provided to lock / unlock the eyepiece upon replacement.

이상과 같은 본 발명의 포물면 형상의 주반사경과; 상기 주반사경을 지지하며, 상기 주반사경의 초점에 접안렌즈가 고정 가능하도록 접안부가 구비된 지지부로 구성되되, 상기 주반사경은 초점이 상기 접안부 측에 위치하도록 광축이 편향된 포물면으로 이루어짐으로써, 종래의 반사식 망원경과 비교하여 빛이 들어오는 유효 단면적을 크게 할 수 있으므로, 광량 손실을 최소화할 수가 있으며, 또한 종래의 주반사경의 광축 상에 위치하는 부반사경을 제거함으로써 조작 편의성과 광축 틀어짐이 거의 없는 효과적인 발명인 것이다.The parabolic main reflecting mirror of the present invention as described above; The main reflector is configured to support the main reflector, the eyepiece is provided with the eyepiece to be fixed to the focal point of the main reflector, the main reflector is made of a parabolic surface deflected by the optical axis so that the focus is located on the eyepiece side, Compared to the reflective telescope, the effective cross-sectional area where light enters can be increased, thereby minimizing light loss, and eliminating sub-reflectors located on the optical axis of the conventional main reflector. It is an invention.

Claims (2)

포물면 형상의 주반사경과;Parabolic main reflection mirror; 상기 주반사경을 지지하며, 상기 주반사경의 초점에 접안렌즈가 고정 가능하도록 접안부가 구비된 지지부로 구성되되,Supporting the main reflector, the eyepiece is composed of a support provided with the eyepiece to be fixed to the focus of the main reflector, 특히, 상기 주반사경은 초점이 상기 접안부 측에 위치하도록 광축이 편향된 포물면인 것을 특징으로 하는 편향 광축 반사 망원경.In particular, the main reflector is a deflection optical axis reflecting telescope, characterized in that the parabolic surface is deflected so that the focus is located on the eyepiece side. 삭제delete
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