4. Техническое задание. 5. Метод расчёта. Габаритные расчёты ОС
4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 1. Наименование и область применения прибора Оптическая система многолинзового бинокль с многолинзовой оборачивающей системой применяется для визуального наблюдения удаленных объектов. 2. Основание для разработки Основанием для разработки является задание по курсовому проектированию, выданное кафедрой «Лазерная техника и технология» и утвержденное 26 февраля 2021 г. заведующим кафедры Кулешовым Н. В. 3. Цель и назначение разработки Целью является разработка оптической схемы многолинзового бинокля с многолинзовой оборачивающей системой с подбором оптических компонентов с сопутствующим габаритным, аберрационным расчётом оптической системы прибора и предоставлением расчета ее конструктивных параметров, разработанного чертежа принципиальной оптической схемы прибора, численных значений и графиков аберраций, оптической схемы хода луча и чертежа оптической детали. 4. Состав оптической схемы прибора В общем случае оптическая схема телескопа включает в себя следующие элементы: - объектив; - оборачивающая система; - окуляр. 5. 1. Технические требования Технические требования к показателям назначения: 5. 1. 1. Увеличение ГТ = 6Х; 5. 1. 2. Поле зрение 2ω = 5о; 5. 1. 3. Диаметр входного зрачка D’ = 35 мм; 5. 1. 4. Длина волны λ = 0, 48-0, 7 мкм
5. 2. Содержание расчётно-пояснительной записки Введение; Аналоги и базовая схема; Назначение и описание ОС; ТЗ; Методика расчёта, формулы расчёта; Результаты расчёта параксиальных характеристик; Компьютерные расчёты по согласованию с преподавателем; Объектный модуль ОС; Заключение; Приложение. 5. 3. Перечень графических материалов - Оптическая схема ОС (ГОСТ)
- Чертёж детали - Аберрационный выпуск 5. 4. Консультант по курсовому проекту Артюхина Н. К. Шапчук В. А. 5. 4. Дата выдачи задания 26. 02 55. Примерный график выполнения курсового проекта с указанием сроковвыполнения и трудоёмкости отдельных этапов: 5. 6. Стадии и этапы разработки 1. Аналитический обзор (10. 03. 21-23. 03. 21). 2. Габаритный расчет (24. 03. 21-01. 04. 21). 3. Аберрационный расчет (30. 04. 20-15. 04. 21). 4. Подбор компонентов (16. 04. 21-20. 04. 21). 5. Работа с компьютерными программами (21. 04. 21-30. 04. 21). 6. Оформление чертежей (01. 05. 21-10. 05. 21). 7. Оформление пояснительной записки (11. 05. 21-17. 04. 21).
5. МЕТОД РАСЧЁТА. ГАБАРИТНЫЕ РАСЧЁТЫ ОС В системе Кеплера фокусные расстояния объектива и окуляра положительные ( f1’ > 0; f2’ > 0 ), поэтому видимое увеличение , и изображение перевернутое. Труба Кеплера имеет действительное промежуточное изображение, расположенное в задней фокальной плоскости объектива, совпадающей передней фокальной плоскостью окуляра. Достоинством зрительной трубы Кеплера является использование шкал и сеток с делением. На рисунке 5 представлена схема с ходом лучей для трубы Кеплера из тонких компонентов. Рис 9 – Система Кеплера с оборачивающей апризматической системой 1. Видимое увеличение: Формулы для габаритного расчета простой трубы Кеплера, состоящей из объектива и окуляра, оборачивающая система на обязательна для телескопических систем.
мм –диаметр выходного зрачка. * 𝓌 ’=33. 5° В системе Кеплера фокусные расстояния объектива, оборачивающей системы и окуляра 1( > 0; < 0), поэтому видимое увеличение G ≥ 0, т. е. изображение прямое. Зная соотношение фокусов должно быть 8, поэтому расчёт проводится параллельно подбору компонентов. Но можно предположить следующие
2. Размер между компонентами: 3. Размер полевой диафрагмы:
4. Удаление выходного зрачка от заднего фокуса окуляра
где, -– расстояние входного зрачка от переднего фокуса объектива.
5. Удаление выходного зрачка от задней главной плоскости окуляра
=53; = /16, 5=2, 2 При этом коэффициент виньетирования определяется выражением: =(30-6, 3)/30= 0, 15 где – ширина наклонного пучка лучей, измеренная в плоскости входного зрачка диаметром D. 6. Дифракционная разрешающая способность (угловая), по астрономическому критерию глаз способен различать контраст порядка 5%, тогда:
”, но из-за атмосферы, если телескопа земле, не в горах, то принимают 1 7. Необходимое перемещение окуляра для компенсации недостатков зрения:
где – аметропия глаза в диоптриях; расстояние от F' окуляра до глаза. 12, 5^2 /((1000/5)+6. 8094)=12, 43
Воспользуйтесь поиском по сайту: ©2015 - 2024 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов. Обратная связь с нами...
|