
- •Часть 1
- •О.В. Круглов "оптико-электронные приборы и системы" конспект лекций
- •1. Введение в изучение курса
- •1.1 Краткий исторический обзор оптического приборостроения
- •1.2 Развитие оптического приборостроения в России
- •1.3 Понятие об оптическом приборе
- •1.4 Общая структурная схема оэПиС.
- •1.5.Классификация оптических приборов
- •1.6 Преимущества, даваемые оп наблюдателю
- •1.7. Преобразование информации в oп.
- •2. Основные понятия и соотношения теории оптических систем, геометрической и прикладной оптики.
- •2.1 Геометрическая оптика.
- •2.2 Идеальные оптические системы.
- •2.3 Параксиальная или гауссова оптика.
- •2.4 Реальные оптические системы.
- •2.5 Аберрации оптических систем
- •2.6 Глаз человека как оптическая система.
- •3. Оптические детали пиборов
- •3.1 Линзы.
- •3.2 Плоскопараллельные пластинки (пп)
- •3.3 Призмы
- •3.3.1 Отражательные призмы
- •Призма Дове ар-0°
- •3.3.2 Поляризационные призмы
- •3.3.3 Спектральные призмы
- •3.4 Зеркала
- •3.4 Оптический клин
- •3.5 Светофильтры
- •3.6 Дифракционные решётки
- •4.Оптическикие, оптикоэлектронные приборы и системы
- •4.1 Телескопические системы и их характеристики
- •4.1.1 Зрительные трубы.
- •4.1.2 Основные оптические характеристики телескопической системы.
- •4.1.3 Объективы телескопических систем
- •– Главное зеркало, 4 – фокальная точка
- •4.1.4 Окуляры телескопических систем
- •4.1.5 Оборачивающие системы – линзовые и призменные
- •4.1.6 Коллектив в телескопической системе
- •4.1.7 Зрительная труба с внутренней фокусировкой
- •4.1.8 Сложные телескопические системы.
- •4.1.8.1 Артиллерийская панорама
- •4.1.8.2 Перископ
- •4.1.8.3 Телескопические системы с переменным увеличением
- •4.1.8.4 Панкратические системы
- •4.1.8.5 Бинокулярные зрительные трубы
- •4.1.8.6 Призменный бинокль
- •4.2 Осветительные и проекционные системы
- •4.2.1 Виды осветительных систем и их характеристики
- •4.2.1.1 Прожекторы.
- •4.2.1.2 Конденсоры.
- •4.2.1.3 Проекционные системы
- •4.2.1.4 Цифровые кинопроекторы
- •Проекторы с полупроводниковыми источниками света
- •Светодиодная проекция.
- •Проблемы и перспективы
- •4.3 Цифровая фото и видео техника
- •4.3.1 Основные оптические характеристики фотографического объектива
- •4.3.2 Классификация фотографических объективов
- •По диапазону значений
- •По назначению (съёмочные объективы).
- •Министерство культуры российской федерации
- •«Санкт-петербургский государственный университет кино и телевидения»
- •Часть 2
- •О.В. Круглов "оптико-электронные приборы и системы" конспект лекций Часть 2
- •4.3 Телевизионные системы
- •Телевизионные системы
- •Прикладное тв Вещательное тв
- •Измерительные системы Визуальные Системы Автоматизированные системы
- •4.3.1. Виды параметров и характеристик тс
- •4.3.2 Представление сигналов в тс
- •4.3.4. Автоматизированные телевизионные системы наблюдения
- •4.3.4.1 Способы организации взаимодействия телевизионных датчиков с вычислительным устройством
- •4.3.4.2 Устройство предварительной обработки видеосигнала
- •4.3.4.2 Буферное запоминающее устройство
- •4.3.4.3 Способы и средства сопряжения вычислительного устройства с другими функциональными узлами атсн. Понятие интерфейса
- •4.4 Газоаналитические приборы и системы
- •4.4.1 Обобщенная схема газоаналитического прибора
- •4.4.2 Основные характеристики измерительных преобразователей газоанализаторов
- •Порог чувствительности
- •Градуировочная характеристика
- •Стабильность измерительного преобразователя
- •Избирательность
- •Надежность
- •Помехоустойчивость
- •Метрологические характеристики
- •Динамические характеристики
- •Особенности работы устройства обработки информации
- •4.4.3.2 Газоанализаторы на основе хемилюминесценции
- •Физические основы процесса поглощения углекислым газом инфракрасного излучения
- •4.4.3.4 Газоанализаторы на основе оптико-акустического эффекта
- •4.4.3.5 Спектрофотометрические газоанализаторы на примере икс-29
- •4.5. Микроскопы
- •4.5.1 История развития микроскопов
- •4.4.2 Классификация микроскопов
- •4.4.3 Оптические микроскопы
- •4.4.4 Стереомикроскопы
- •4.4.5 Металлографические микроскопы
- •4.4.6 Поляризационные микроскопы
- •4.4.7 Люминесцентные микроскопы
- •4 .4.8 Электронные микроскопы
- •Сканирующие зондовые микроскопы
- •4.6 Приборы. Ночного видения. Тепловизоры.
- •4.6.1 Принцип работы пнв
- •4.6.2 Характеристики пнв
- •4.6.3 Принцип работы тепловизора
- •4.7 Лазерные дальномеры, локационные системы слежения, наведения, высокоточных геофизических измерений (Лидары).
- •Исследования атмосферы
- •Строительство и горное дело
- •Морские технологии
- •Промышленные и сервисные роботы
- •Военные технологии
- •4.8 Интерферометры
3.3.1 Отражательные призмы
Одна из групп оптических призм; характеризуются том, что вошедшее в призму оптическое излучение (свет) испытывает внутри нее отражение от одной или последовательно от нескольких, ограничивающих её плоских полированных поверхностей (граней). Как и многие другие оптические призмы, отражательные призмы часто не являются призмами в строго геометрическом смысле.
От спектральных призм отражательные призмы отличаются тем, что пространственно не разделяют проходящее излучение по его частотам (т. е. не вызывают дисперсии света), от поляризационных призм - отсутствием двойного лучепреломления (отражательные призмы изготовляются большей частью из оптически изотропных материалов).
Назначение отражательных призм:
− преобразование перевернутого изображения в прямое;
− придание оптическому прибору компактной, сжатой конструкции;
− в перископических системах - осуществление наблюдения из-за прикрытия;
− для разделения одного пучка на две части или, наоборот, для соединения двух пучков (призмы с отражающими гранями);
− изменение направления визирной оси без поворота всего прибора (качающиеся призмы);
− устранение поворота изображения (призма Довэ);
−
изменение расстояния
между осями двух окуляров в бинокулярных
приборах) и др.
Рисунок 42. Отражательные призмы
Отражение от граней отражательной призмы в большинстве случаев является полным внутренним отражением. Если угол падения луча на какую-либо грань меньше предельного, на эту грань снаружи наносится пленка зеркально отражающего покрытия (серебро, алюминий).
Введение в пучок лучей отражательной призмы оптически эквивалентно постановке на его пути плоскопараллельной пластинки с толщиной, равной расстоянию, проходимому лучами в материале призмы; при наклонном падении лучей на призму оно вызывает такое же поперечное смещение пучка и те же аберрации. Последние существенны лишь при работе с отражательной призмой в сходящихся и расходящихся пучках лучей; если же отражательная призма расположена в параллельном пучке, её аберрации практически не сказываются на качестве изображения.
Отражательные призмы для видимого света изготовляются из оптического стекла; для ИК излучения - из прозрачных для него специальных сортов стекла, из кремния, германия, флюорита, фтористого лития, иодистого цезия и др.; для УФ излучения - из кварца, флюорита, фтористого лития и др.
Ход лучей в главном сечении отражательной призмы подчиняется правилу оборачивания: отражательная призма с четным числом отражающих граней даёт прямое изображение (ромб, пентапризма), с нечетным - зеркальное пли перевернутое (прямоугольная отражательная призма, призма Дове). Это правило неприменимо, если отражения лучей происходят в разных сечениях; например, в прямоугольной отражательной призме с крышей получают прямое изображение. (Любая отражательная призма может быть превращена в отражательную призму с крышей, если заменить одну из ее отражательных граней двумя, угол между которыми составляет 90о. Назначение крышеобразных отражательных призм – обеспечить поворот изображения слева направо и наоборот.).
Призмы обозначают двумя прописными буквами русского алфавита и числом, указывающим угол отклонения осевого луча в градусах.
Первая буква обозначает число отражающих граней:
А – одну грань,
Б - две грани,
В – три грани.
При наличии в призме «крыши» после первой буквы ставят строчную букву «к», например Ак, Бк, Вк.
Вторая буква характеризует конструкцию призмы:
Р - равнобедренная,
С - ромбическая,
П - пентапризма,
У - полу-пентапризма,
Л - призма Лемана,
М - дальномерная.
Составные призмы обозначают прописной буквой, характеризующей ее название (А - призма Аббе, П - Пехана, Б - башмачная призма), и числом, указывающим угол отклонения луча в градусах. Отражательные призмы характеризуются коэффициентом призмы
С=d/D |
(28) |
где d - длина хода осевого луча в призме; D - диаметр пучка лучей, проходящих через призму. Рассмотрим примеры отражательных призм.
Рассмотрим наиболее часто применяемые в оптических приборах отражательные призмы и их основные характеристики.
АР-90°
Применяется для поворота оптической системы на 90° и разворота изображения на 180° в одной плоскости. При нанесении на гипотенузу призмы светоделительного покрытия служит для разделения пучка лучей на две части. Основные конструктивные параметры призмы: размеры А (мм), В (мм), H (мм), 90 + α (угл. сек), δ = 45°, П - пирамидальность (угл. сек). В призме АР-90° угол отклонения осевого луча ω =90 , углы . α =β=45 Коэффициент призмы с равен 1.
Призма АР-90° образует зеркальное изображение предмета (одна отражающая грань).
Рисунок 43. АР-90°
АкР-
90° п
редставляет
собой равнобедренную призму АР-90°,
у которой гипотенузная отражающая
грань заменена двумя гранями с углом
между ними, равным 90°. Углα=β=45° и γ=70°32',
коэффициент призмы с =1,732. Прямоугольная
призма с крышей применяется для
разворотизображения на 180° в двух
взаимно-перпендикулярных плоскостях
излома оси на 90°. Основные конструктивные
параметры призмы: габаритные размеры
призмы - A, C, углы 90°±α; 90°±β; разность
4-х углов - 60°.
Рисунок 44. АкР- 90°
Призма ромбическая БС-0°
Ромбическая призма является оптическим элементом с двумя отражающими гранями и применяется для параллельного смещения оси оптической системы. В бинокулярных приборах используется для изменения расстояния между осями
двух окуляров.
Основные конструктивные параметры призмы: Рисунок 45. БС-0°
отклонение входного - выходного лучей (α), габаритные размеры.