Зенитная труба
Иллюстрации
Показать всеРеферат
Изобретение относится к астрономическому приборостроению, может быть использовано для наблюдений светящихся точечных объектов и позволяет увеличить светосилу и упростить конструкцию и эксплуатацию. В верхней части вертикального цилиндрического корпуса 1 закреплен объектив 2, в нижней части - ртутный горизонт 3. Светоприемник 4 закреплен на противоположной по отношению к объективу 2 стороне от вертикальной оси вращения корпуса 1. Ртутный горизонт 3 расположен на расстоянии , равном половине фокусного, от объектива 2. Световой поток от звезды проходит через объектив 2, отражается от ртутного горизонта 3 и попадает в светоприемник 4. Поворачивая вертикальный цилиндрический корпус 1 вокруг вертикальной оси, получаем возможность наблюдения звезд с различными склонениями. 1 ил.
СОЮЗ СОВЕТСКИХ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ
РЕСПУБЛИК
„.Я0„„1649495
А1 (5g) 5 <з 02 В 23 /00
OllHCAHHE ИЗОБРЕТЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ
ПРИ ГКНТ СССР
К А ВТОРСНОМЪГ СЮЩДТЕЛЬСТВУ (21) 4485169/10 (22) 18.07.88 (46) 15.05.91. Бюл. У 18 (71) Латвийский государственный университет им. П. Стучки (72) В. А, Гедр овиц и М. К. Абеле (53) 535.810 (088,8) (56) Патент ГДР P,- 132551, кл. С 02 В 23/00, 1977. (54) ЗЕНИТНАЯ ТРУБА (57) Изобретение относится к астрономическому приборостроению, может быть использовано для наблюдений светящихся точечных объектов и позволяет увеличить светосилу и упростить конструкцию и эксплуатацию. В верхней части
2 вертикального цилиндрического корпуса 1 закреплен объектив 2, в нижней
° части — ртутный горизонт 3. Светоприемник 4 закреплен на противоположной по отношению к объективу 2 стороне от вертикальной оси вращения корпуса 1.
Ртутный горизонт 3 расположен на расстоянии, равном половине фокусного, от объектива 2. Световой поток от звезды проходит через объектив 2, отражается от ртутного горизонта 3 и попадает в светоприемник 4. Поворачивая вертикальный цилиндрический корпус 1 вокруг вертикальной оси, получаем возможность наблюдения звезд с различными склонениями. 1 ил .
1, 1649495
Формула изобр ет ения
Составитель А.Назаров
Редактор Н. Швьщкая Техред M,Äèäûê Корректор Н;Ревская
Заказ 1520
Тираж 333
Подписное
ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР
113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5
Производственно-издательский комбинат "Патент", r.óæãîðîä, ул. Гагарина,101
Изобретение относится к астрономическому приборостроению и может быть использовано для наблюдений светящихся точечных объектов.
1 елью изобретения является увеличение светосилы и упрошрние конструкции и эксплуатации.
На чертеже изображена оптическая схема зенитной трубы. 10
Зенитная труба содержит вертикальный цилиндрический корпус 1, в верхней части которого закреплен объектив
2, в нижней части — ртутный горизонт
3. Светоприемник 4 закреплен на противоположной по отношению к объективу 2 стороне от вертикальной оси вращения корпуса 1. Ртутный горизонт 3 расположен на расстоянии, равном половине фокусного, от объектива 2, т.е. расстояние от первой главной оптической точки объектива 2 до точки пересечения поверхности ртутного горизонта 3 с вертикальной осью вращения .корпуса 1 равно половине. фокусно- )5
ro расстояния объектива 2. Первая и вторая (в которой размещен светоприемник 4) главные оптические точки объектива 2 размещены симметрично (на равных расстояниях) от вертикальной оси вращения вертикального цилиндрического корпуса 1 на плоскости, параллельной ртутному горизонту 3.
Зенитная труба функционирует сле« дующим образом.
Световой поток от звезды проходит
35 через объектив 2, отражается от ртутного горизонта 3 и попадает в светоприемник 4. Поворачивая вертикальный цилиндрический корпус 1 вокруг верти- 40 кальной оси, получают возможность наблюдения звезд с различными склонениями.
В варианте конкретного выполнения в качестве вертикального цилиндричес4 кого корпуса 1 применена стальная труба диаметром 500 мм и длиной
4,5 м с двумя крышками на концах. В качестве объектива использована линза с фокусным расстоянием 8,45 м.
Ртутный горизонт 3 состоит из медной чаши, наполненной ртутью. В качестве светоприемника использован фотоэлектрический умножитель ФЗУ-79 с визирной решеткой.
Зенитная труба, содержащая верти: кальный цилиндрический корпус, в верхней торцовой части которого расположен объектив, а в нижней части торцовой части — ртутный горизонт, а также светоприемник, о т л и ч а ющ а я с я тем, что, с целью увели;чения светосилы, упрощения конструкции и эксплуатации, светоприемник установлен в верхней торцовой части цилиндрического корпуса, гри этом объектив и светонриемник расположены симметрично на диаметрально противоположных сторонах от оси вращения цилиндрического корпуса на касательной плоскости сферы радиусом, равным половине фокусного расстояния объектива, и центром в точке пересечения поверхности ртутного горизонта с вертикальной осью. вращения цилиндрического, корпуса.