SU717692A1 - Polyaperture telescope - Google Patents

Polyaperture telescope Download PDF

Info

Publication number
SU717692A1
SU717692A1 SU772527331A SU2527331A SU717692A1 SU 717692 A1 SU717692 A1 SU 717692A1 SU 772527331 A SU772527331 A SU 772527331A SU 2527331 A SU2527331 A SU 2527331A SU 717692 A1 SU717692 A1 SU 717692A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
telescope
shaft
axis
axes
pat
Prior art date
Application number
SU772527331A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Лев Николаевич Захарьев
Николай Александрович Мансуров
Николай Прокофьевич Мельников
Сергей Борисович Новиков
Александр Александрович Овчинников
Виктор Самуйлович Поляк
Николай Николаевич Поляшев
Юрий Борисович Синкевич
Original Assignee
Ордена Трудового Красного Знамени Центральный Научно-Исследовательский И Проектный Институт Строительных Металлоконструкций
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Ордена Трудового Красного Знамени Центральный Научно-Исследовательский И Проектный Институт Строительных Металлоконструкций filed Critical Ордена Трудового Красного Знамени Центральный Научно-Исследовательский И Проектный Институт Строительных Металлоконструкций
Priority to SU772527331A priority Critical patent/SU717692A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU717692A1 publication Critical patent/SU717692A1/en

Links

Landscapes

  • Telescopes (AREA)

Description

(54) ПОЛИАПЕРТУРНЫЙ ТЕЛЕСКОП(54) POLYAPERTURAL TELESCOPE

7l76Sn го и-гдтЪвлеНй  и меньшей Тейперату рой деформаций зеркал каждой трубы, имеющих диаметр менее 2 м (d 1,83 12. Недостатком этого телескопа  в л ётс  наличие дефокусировки. Известен также телескоп,содержащий шесть взаимнопараллельных труб монотелескопов с инакового увеличени , объединенных общей металлоконст )Укцйёй в единый блок, смонтированный н опорно-поворотном устройстве с ортогональными ос ми вращени , привод вращени  телескопа отно сительно Ортогональных осей, оптйческую систему с плоскими зеркалами собираемую свет от всех монотелеско пов и вывод щую его в общее поле эрени ; и дополнительный объектиб , собираюЬ1И1й свет рт всех. мйнЬтё лёскЬ пов в общий фокус (3 . Однако в этом телескопе отсутствует; Ш подвижный относ HTe,nbjO;3eM ли фокус. Наличие большой сосредо;Тгоче нной массы блока телескопов ™ ШэЙЩт; Нл6йснЬсть обеспечени  жест j oCTH опорйо-пьворотного устройства Высока  инерционность систекы ог-. раничивает ее использование при слежении за быстродвижущимис  объек т.ами. телескопе имеетс  пре;пГёЯ ; ёлдаенй  эффективного диаметра зеркала, т.ак как это. увелH4j HHe выше определённого предела приводит « Худйению эксплуатационник; свойст т;елёс кбпа.Цель изобретени  - увеличение эффективного диаметра с одновременным уменьшением инерционности. Достигаетс  это тем, что в пред . нрм jre леек one опорн о- пой оротнбё устройство выполнено в виде пол то вала с у становленными вдоль него парами монотелескопов, каждый из которых жестко закреплен на полу ос х; установленных на полом валу с возТложностью вращени , геометричёска  ось которого неподвижна. Пол Оси каждой пары монотелескопов соос нТл между сЬбой, параллельны йолуоь  остальных монотелескопов и ортого нальны оси полого вала. Все приводы вращени  ктонотелескопов синхрони зйрованй жДу собой. Hd фиг. 1 изображен телескоп в .в зенит . на фиг.. 2 - положении 4 то же, разрез А-А, варианты. ПолйаперТурный телескоп (ПАТ) содержит некоторое число п, преимущественно четное, единичныхМОно ,телескопов (МТ) 1, каждый из которы ЖёЙТко зЗЧсрёплей народной ил11 двух сОос1йых крнсольных, полых ЙОЛ осЯХ 2 опорно-поворотного устройс тва, оси 3 которых ортогональны оптической оси.4 монотелескопа (МТ). цёнт tei Т жёсТи МТ1 ра спОлрженй ПИаСоеЙ гГ Т прлурСёй 2 . ПолуЪси 2 устЖВЙлШ УЧИ 6(5щем, прлрм валу 5 с врзможностью вращени  в подшипниках б и снабжены приводами 7 врагцени  МТ ртнрсительно осей 3. При этом все йТ 1 сгруппированы попарно, пары установлены на валу 5 с шагом р так, что два МТ каждой пары расположены по разные стороны от вала 5, их полуоси 2 соосны, параллельны полуос м 2 остальных МТ и перпендикул рны к оси,8 вала 5. Вал 5 смонтирован с врзможностью вращени  в подшипниках 9, установленных на неподвижных опррах . Таким образом, оси 3 и 8  вл ютс  ортргрнальными ос ми монтировки ПАТ. Ось 8 - неподвижна , оси 3 подвижные (вместо традиционной одной подвижной оси вращени  .телескоп имеет п/2 параллельных ПОДВИЖНЕЛХ осей вращени ). Предложенна  крнстр:5гЙцй  может быть реализована или в ДвУХугломестной,или; в экваториальной монтировке.Дл  вращени  телескопа отнрсительно оси 8 опорно-поворотное .ойство снабжено приводами 10. При небольшом колич.естве МТ1 ПАТ мржёТ содержать две опОры 11, расположенные на концах вала 5. При б.рльшогл крличестве монотелескопов целесообразно ПАТ устанавливать на нескрльких опррах 11, распред ленных по длине вала 5 с шагом равнЕлм или кратным Р, например между каждой парой монотелескрпов. Аналогично при малом количестве МТ приводы 10 вращени  ПАТ относительно оси В могут распола.гатьс  на одной-двух опорах 11, при брльшом количестве МТ -на нёсёгОлькйх опорах 11 (возможно на всех). С рптическрй точки зрени  каждый МТ представл ет собой афокальную (например двухзеркальную) систему. На оптической оси 4. каждого МТ в . точке,ее пересечени  с осью 3 полуоси 2 установлено плоское зеркало 12, вывод щее световой пучок в полурсь 2. SiiyrpH полргр,вала 5 установлено второе плоское зеркало 13, перехватывающее световой пучок и поворачивающее его вдрль оси. вала 5. Зеркало12 эак ре плёН она МТ 1, зеркало 13: - на валу 5, т.е. при вращении МТ ртнсэсительно реи 3 зеркаЛо 12 враMiaeTck; а зеркалр 13 остаетс  нейОдВйжНьм . Зеркала 13 разнЕ х монотелескопов расположены внутри вала 5 таким образом, чтобы поперечные сечени  направл емых ими вдоль оси 8 лучей не накладывались друг на друга, т.е. чтобы зеркал.а не затен ли друг друга. В такой конфигурации ПАТ представл ет сОбой афокальный телескоп с входным зрачком, состо  иМ из совокупности отдельных входных зрачков монртелескопов. Если зеркала 13 разных МТ должны бьггь расположены в разных ртносительно оси 8 вертикальных уровн х, полуоси 2 разных пар МТ соответственно располагаютс  на разных уровн х, причем целесообраз-7l76Sn and less temperature and deformation of the mirrors of each pipe having a diameter of less than 2 m (d 1.83 12. The disadvantage of this telescope is the presence of defocusing. Also known is a telescope containing six mutually parallel mono-telescope tubes with a different magnification, united by a common metal structure) Uktsoy in a single unit, mounted on a turntable with orthogonal rotation axes, rotational drive of the telescope relative to orthogonal axes, optical system with flat mirrors otelesko conductive dressings and output it in the general field Eren; and an additional object, collecting the light of the mouth of all. The main focus is on the common focus (3. However, this telescope is missing; W is moving relative to HTe, nbjO; 3eM; or focus. Having a large focus; Tecroscope unit traction weight ™ SAST; See the support j-CTH support device; limits its use when tracking a fast-moving object by a so-called telescope; there is a preg; a effective diameter of a mirror, because like this; led H4j HHe above a certain limit leads to “Wiping the user; characteristics; good kbpa. Purpose of the invention - at magnification of the effective diameter with a simultaneous decrease of inertia. This is achieved by the fact that, in the previous layout, one of the supports of the device is made in the form of a shaft of a shaft with mono-telescopes mounted along it, each of which is rigidly fixed on the floor of the axes; installed on a hollow shaft with the possibility of rotation, the geometric axis of which is stationary.Floor the axes of each pair of mono-telescopes coaxially nT between the wave, parallel to the axis of the other mono-telescopes and orthogonal to the axis of the hollow shaft. All synchronous telescope rotation drives are synchronized with each other. Hd FIG. 1 shows a telescope at .in zenith. Fig. 2 - position 4 is the same, section A-A, variants. The field telescope (PAT) contains a number p, mostly even, single MOTON telescopes (MT) 1, each of which has two folk-rotary, hollow YOL axes 2 of the rotary support, axis, orthogonal mono-telescope (MT). tent tei T tzTTsTI MT1 ra with a full PC gg T prrSuSoy 2. Poluci 2 UZhVYlSh uchi 6 (with 5 pcs, prrrrm shaft 5 with the possibility of rotation in bearings b and equipped with actuators 7 vragtseni MT axially 3. In this case, all iT 1 are grouped in pairs, the pairs are installed on the shaft 5 with pitch p so that two MT each pair located on opposite sides of the shaft 5, their half axes 2 are coaxial, parallel to the semi-axis m 2 of the remaining MTs and perpendicular to the axis, 8 of the shaft 5. The shaft 5 is mounted with the possibility of rotation in bearings 9 mounted on fixed bearings. 8 are the orbital axles of the APT mount. The three axes are movable (instead of the traditional single movable axis of rotation. The telescope has p / 2 parallel MOVING of the rotation axes.) The proposed krstr: 5yYyy can be realized either in the Dvukhgoulmestnoy, or; The device is equipped with actuators 10. With a small amount of MT1 PAT, the interlocking system contains two supports 11, located at the ends of the shaft 5. When it comes to the length of the mono-telescopes, it is advisable to install the PAT on close opres 11, distributed along the length ala ravnElm 5 increments or multiples of P, such as between each pair monoteleskrpov. Similarly, with a small amount of MT, the drives 10 of rotation of the PAT with respect to the axis B can be arranged on one or two supports 11, with a large amount of MT — on non-bearing supports 11 (it is possible at all). From the point of view, each MT is an afocal (for example, two-mirror) system. On the optical axis 4. each MT c. The point where it intersects with axis 3 of half-axis 2 is a flat mirror 12, outputting a light beam to half-left 2. SiiyrpH polrp, shaft 5 has a second flat mirror 13 that intercepts the light beam and turns it along its axis. shaft 5. Mirror 12 eac re PLAn it is MT 1, mirror 13: - on shaft 5, i.e. when the MT rotates, the rotation is 3 mirrored 12 vraMiaeTck; and mirror 13 remains neODOnHNm. The mirrors 13 of different mono-telescopes are located inside the shaft 5 in such a way that the cross-sections of the rays directed by them along the axis 8 do not overlap each other, i.e. so that zerkal.a not shaded each other. In this configuration, the PAT consists of an afocal telescope with an entrance pupil, consisting of a combination of individual entrance pupils of montelescopes. If the mirrors of 13 different MTs should be located in different relative to the axis, 8 vertical levels, the semi-axes of 2 different pairs of MTs, respectively, are located at different levels, and it is advisable

но (с точки .зрени  уравновешенности системы) , чтобы каждой -паре МТ, Смещенной на некоторую величину А вверх от оси 8, отвечала пара МТ, сметДеййа на такую же величину д вниз .Дл  потлучени  с помощью ПАТ изображени  , соосно полому валу 5 в одном из его торцов устанавливаетс  объектив 14, например,в виде двухзеркального телескопа , фокусирующий в своем фокусе изображение наблюдаемого объекта. Получение единого изображени  возможно в том .случае, если все МТ афокальны , а фокусировка осуществл  етс  объективом 14. Дл  обеспечёни параллельностиоптических осей всех МТ приводы-7 вращени  МТ делаютс  синхронными . Точна  коррекци  направлени  оптических осей МТ может осуществл тьс  за счет того, что одно или оба плоских зеркала 12, 13 сна.бжены корректирующим след щим приводом (не показан), осуществл ющим их поворот . В случае установки Каждого МТ консольно на одной полуоси 2 эта полуось устанавливаетс  в подшипниках б,расположенных в гнезде .15 вала 5. На фиг. 2,3, показаны два варианта расположени  подшипниковых гнезд внутри и вне вала 5. Соответственно внутри или вне вала 5 могут располагатьс  и приводы 7 вращени  МТ. fl первом случае (фиг. 1, 2) в местах установки опорных подЩйпников 9 вал 5 имеет шейки 16 меньшего диаметра. При установке монотелёскопов на двух полуос х 2 (фиг. 4) подшипник б одной из них устанавливаетс  в гнезде 15 вала 5, а Btoрой - в гнезде 17 в специальном  рме 18, жестко св занным с валом 5 . снизу. Така  конструкци  уменьшает развал оптических осей МТ пары, однако требует установки на валу 5 противовеса 19 дл  балансировки системы . При большом числе МТ конструктивно целесообразно разделение вала 5 ПАТ на отдельные отрезки-секции 20, соосно стыкуемые между собой. Стыковка может быть жесткой или подвижной . Кажда  така  секци  имзет собственные опоры 11 и на ней устаналиваетс  одна пара МТ 1, что вместеbut (from the point of view of the balance of the system), each pair of MT, shifted by a certain amount A up from axis 8, was matched by a pair of MT, smetDayya by the same value d down. For the radiation with the help of a PAT image coaxially with a hollow shaft 5 A lens 14 is installed at one of its ends, for example, in the form of a two-mirror telescope, focusing in its focus an image of the object being observed. Obtaining a single image is possible if all the MTs are local, and the focusing is performed by the lens 14. To ensure the parallelism of the optical axes of all the MT, the MT-7 rotation drives are made synchronous. The exact correction of the direction of the optical axes of the MT can be achieved by the fact that one or both of the flat mirrors 12, 13 are sleeping. They are corrected by a follow-up drive (not shown) that rotates them. In the case of the installation of each MT, the semi-axle cantilever on one half-axle 2 is mounted in bearings b located in the socket .15 of the shaft 5. In FIG. 2 and 2, two variants of the location of the bearing housing inside and outside the shaft 5 are shown. Accordingly, the MT rotational actuators 7 can be located inside or outside the shaft 5. fl the first case (Fig. 1, 2) in the places of installation of the supporting sub-holders 9, the shaft 5 has a neck 16 of smaller diameter. When installing mono-telescopes on two semi-axes x 2 (fig. 4), the bearing b of one of them is mounted in the shaft 15 slot 5, and the B ax in the slot 17 in a special frame 18 rigidly connected to the shaft 5. below. This design reduces the camber of the optical axes of the MT pair, however, requires mounting a counterweight 19 on the shaft 5 to balance the system. With a large number of MTs, it is structurally advisable to divide the shaft 5 PAT into separate segments-sections 20, coaxially joined to each other. Docking can be rigid or moving. Each section has its own supports 11 and one pair of MT 1 is installed on it, which together

составл ет единый модуль, представл ющий собой, по-существу, двухтрубный ПАТ. Такое разбиение конструкции ПАТ на модули позвол ет проводить отладку каждого модул  на стенде и последовательно наращивать ПАТ отлаженными модул ми, что значительно упрощает и ускор ет процесс ввода полиапертурного телескопа в действие . Кроме того, это позвол ет работать на ПАТ до окончани  его полного монтажа, до введени  в действие всех модулей.makes up a single module, which is essentially a two-pipe PAT. Such a partitioning of the PAT design into modules allows for debugging of each module on the stand and sequentially increasing the PAT with the debugged modules, which greatly simplifies and speeds up the process of putting the multi-aperture telescope into operation. In addition, it allows working on the ATP until the end of its full installation, before the introduction of all the modules.

Claims (3)

1.:Михельсон Н. П. Оптические телескопы , М., Наука 1976, с. 384.1.:Mikhelson N.P. Optical telescopes, M., Science 1976, p. 384. 2.Михельсон Н. Н. Оптические телескопы , М., Наука, 1976, с. 482-483. . .2. Michelson N. N. Optical telescopes, M., Science, 1976, p. 482-483. . . 3.Авторское свидетельство СССР, № 308402, кл. G 02 В.17/06, 1969 (прототип) .3. USSR author's certificate, № 308402, cl. G 02 B.17 / 06, 1969 (prototype).
SU772527331A 1977-09-26 1977-09-26 Polyaperture telescope SU717692A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU772527331A SU717692A1 (en) 1977-09-26 1977-09-26 Polyaperture telescope

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU772527331A SU717692A1 (en) 1977-09-26 1977-09-26 Polyaperture telescope

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU717692A1 true SU717692A1 (en) 1980-02-25

Family

ID=20726119

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU772527331A SU717692A1 (en) 1977-09-26 1977-09-26 Polyaperture telescope

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU717692A1 (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5108168A (en) * 1990-05-16 1992-04-28 The United States Of America As Represented By The United States Department Of Energy High resolution telescope including an array of elemental telescopes aligned along a common axis and supported on a space frame with a pivot at its geometric center

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5108168A (en) * 1990-05-16 1992-04-28 The United States Of America As Represented By The United States Department Of Energy High resolution telescope including an array of elemental telescopes aligned along a common axis and supported on a space frame with a pivot at its geometric center

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Kashikawa et al. FOCAS: the faint object camera and spectrograph for the Subaru telescope
Kurita et al. The Seimei telescope project and technical developments
Motohara et al. CISCO: Cooled infrared spectrograph and camera for OHS on the Subaru telescope
Rayner et al. iSHELL: a 1-5 micron cross-dispersed R= 70,000 immersion grating spectrograph for IRTF
Kambe et al. A fiber link between the Okayama 188-cm telescope and the high-dispersion spectrograph, HIDES
Valyavin et al. High-resolution fiber-fed echelle spectrograph for the 6-m telescope. I. Optical scheme, arrangement, and control system
CN103017903B (en) Optical racemization and slit scanning integrated device based on solar telescope grating spectrometer
CN114415389A (en) Optical-mechanical system adjustment method with multiple reflectors
US3591250A (en) Mechanical image motion stabilizer with rotation rate comparison system
US3504957A (en) Optical stabilized telescope arrangement
SU717692A1 (en) Polyaperture telescope
SE440414B (en) OPTICAL CONSIDERATION INSTRUMENTS
CN213903945U (en) Double fast reflecting mirror imaging system for compensating image motion
US4486662A (en) Switch-while-scan optical system
CN112285913A (en) Double-fast-reflection-mirror imaging system for compensating image motion
US3612645A (en) Optical binocular scanning apparatus
EP3570090A1 (en) Optical field derotator mounted on the nasmyth flange
CN109375362A (en) A kind of autocollimator
RU2451316C1 (en) Aerial camera
Fried et al. Opto-mechanical design of PANIC
Hickson et al. Large-aperture mirror array (LAMA): conceptual design for a distributed-aperture 42-meter telescope
SU1215507A1 (en) Device for stabilizing optical image of cine camera
Agnelli et al. Thermoelectric-cooled 2Kx2K CCD imaging camera for wide-field telescopes
Høg The Glass Meridian Circle
RU2080634C1 (en) Binoculars with image stabilization