
- •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
4.1.4 Окуляры телескопических систем
Окуляр (от лат. oculus - глаз), обращенная к глазу наблюдателя часть оптической системы (зрительной трубы, телескопа, бинокля, микроскопа и т. д.); служит для визуального рассматривания действительного изображения, которое формирует объектив или другая предшествующая окуляру часть системы, например, сочетание объектива и оборачивающей системы. По своему действию окуляр сходен с лупой, отличие его от лупы, связанное с использованием окуляра в сложной системе, состоит в значительно меньшей апертуре пучка
попадающих в него лучей.
Оптические свойства окуляра характеризуются:
фокусное расстояние fок’
видимое увеличение Г
относительное отверстие D’
угловое поле 2W’
удаление выходного зрачка от последней поверхности Sp’
передний фокальный отрезок SF.
Для наиболее удобного расположения глаза наблюдателя Sp’ должно быть 12-15 мм, а при наличии очков - до 25 мм. Первый окуляр, примененный в 1609 Г. Галилеем, был простой отрицательной (рассеивающей) линзой. Этот окуляр имеет малые угол зрения и увеличение; используется главным образом в театральных биноклях.
Р
исунок
63. Двухлинзовые положительные окуляры:
а- окуляр Гюйгенса,б- окуляр Рамсдена.
Окуляры Гюйгенса (сер. 17 в.) и Рамсдена (кон. 18 в.), сконструированные из положительных линз, применяются до сих пор. Каждый из них составлен из двух плосковыпуклых линз (рисунок 62). При всей их простоте для углов поля зрения ~35-5° в них неплохо исправлены основные аберрации и достаточно расстояние до выходного зрачка. Их фокусное расстояние не меньше 15-20 мм.
Окуляр Рамсдена отличается от окуляра Гюйгенса тем, что его передний фокус действителен, вследствие чего в передней фокальной плоскости (с промежуточным изображением) можно совместить шкалу и крест нитей для измерительных целей.
С
кон. 19 в. были разработаны широкоугольные
окуляры с полем зрения 65-70°, а в
дальнейшем усложнение конструкций
позволило создать окуляр с углами поля
зрения до 100° и более (рисунок 63). Стали
применяться окуляры большой оптической
силы, у которых отношение расстояния
до выходного зрачка d
к фокусному расстоянию превышает
единицу.
Рисунок 63. Схема многолинзового широкоугольного окуляра
Ч
асто
применяются автоколлимационные
окуляры (рисунок 64), вблизи фокальной
плоскости которых располагают малую
призмочку П, направляющую свет от
источника И на перекрестье нитей,
затем в объектив и далее на зеркало.
От зеркала свет отражается и собирается
в фокусе окуляра, где наблюдается
одновременно крест нитей и его
изображение, что позволяет с большой
точностью определить направление
нормали к зеркалу.
Рисунок 64. Автоколлимационный окуляр.
Оптические схемы окуляров основных типов приведены на рисунке 65, а их данные для f2 ' =25 мм указаны в табл. 12.1. Для окуляров принят нормальный ряд значений фокусных расстояний: 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 и 50 мм.
Рисунок 65. Схема окуляра телескопической системы
Окуляры ТС обычно имеют перемещения вдоль оптической оси (фокусировку) для компенсации в диапазоне ±5 дптр близорукости или дальнозоркости глаза наблюдателя.
Т
аблица
2.
Рисунок 66. Основные типы окуляров зрительных труб: а- Рамсдена; б- Кельнера; в- симметричного; д- Эрфле; е- с удалённым зрачком; ж- широкоугольного.