IV. Габаритный расчет оптической системы
1. Фокусные расстояния объектива и окуляра.
= L;
= ôГô.
= 255;
= 12.
= = = 19.6154
= L - = 255 – 19.6154 = 235.3846
2. Диаметр входного зрачка.
D = · Г
D = 2.5 · 12 = 30
Относительное отверстие определяется как:
= = 0.1275
3. Поле зрение окуляра.
а) Линейное поле зрения окуляра:
= · tg °
= 235.3846 · tg1.5 = 6.1671
= 12.3342
б) Угловое поле зрение окуляра.
2 = 2arctg
= arctg
= arctg0.3144 = 17.4531
2 = 17.4531 · 2 = 34.9062
4. Цена одной диоптрии.
= 0.3843
= 0.4
V. Аберрационный расчет окуляра
Аберрационный расчет окуляра проводился для 3 длин волн: = 589 нм, = 656 нм, = 486 нм.
1. Поле зрение:
Г · 2 = 12 · 3 = 36 (симметричная)
2. Коэффициент пересчета:
K = = 0.7846
Тогда с учетом данного коэффициента радиусы и толщины линз окуляра имеют соответствующие значения:
Марки стали | ||
75.01 · 0.7846 = 58.8528 | 1.5 · 0.7846 = 1.1769 | Ф2 |
23.03 · 0.7846 = 18.0693 | 7.5 · 0.7846 = 5.8845 | К8 |
-30.14 · 0.7846 = -23.6478 | 0.1 · 0.7846 = 0.0785 | |
23.6478 | 7.5 · 0.7846 = 5.8845 | К8 |
-18.0693 | 1.5 · 0.7846 = 1.1769 | Ф2 |
-58.8528 |
Расчет удаления выходного зрачка:
= - = -235.3846
= = - = 1.6346
= 0.75
0.75 · = 14.7116
= + = 14.7116 + 1.6346 = 16.3462
d = = = 0.0034
VI. Расчет аберрационной призменной системы
Аберрации призменной системы вычисляют по формулам аберраций 3-го порядка эквивалентной плоскопараллельной пластины:
1) Продольная сферическая аберрация:
d = d si = 0.5 · 84 · · si 3.6448 = 42 · · 0.004 = 0.0636
n = 1.5688;
d = + 2 = 84;
d’ = arctg = arctg = 3.6448
2) Хроматизм положения:
( - = · = · = 0.3464
n = 56.04
3) Меридианная кома:
d = d · si = 126 · · 0.004 · 0.0262 = - 0.00499
= 3.6448
= tg1.5 = 0.0262
VII. Расчет объектива
Расчет аберраций объектива.
Для определения аберраций, которыми должен обладать объектив, используют формулы суммирования аберраций.
Продольная сферическая аберрация:
d = - (d + d ) = - (0.0636 – 0.0482) = -0.0154
Хроматизм положения:
d = -(-0.0984 + 0.3464) = -0.284
Меридиональная кома:
d = d - d = 0.0034 + 0.00499 = 0.00839
Определение конструктивных элементов объектива.
Аберрации тонкой оптической системы определяют тремя основными параметрами P,W,C .
Расчет выполняется в следующем порядке:
1. Аберрационные суммы:
= d = -0.284
= - = - = 7.5122
= - = - = 52.0385
2. Основные параметры системы:
C = = = - 0.0012
P = = = 0.0319
W = = = 0.22107
3. Параметры, также используемые при выборе объектива:
= 0.1
= P – 0.85(W - = 0.0319– 0.85(0.22107 – 0.1 = 0.0319 – 0.3758 =
-0.01945
Для вычисления значений C и по таблице-номограмме была найдена группа комбинаций стекол с наиболее близкими к расчетным показателями C и - №20.
№20, К8Ф1
C | |||
-0.0050 | 0.92 | -4.02 | 1.922 |
-0.0025 | 0.11 | -4.70 | 2.140 |
-1.00 | -5.38 | 2.357 | |
0.0025 | -2.44 | -6.07 | 2.574 |
C = -0.0012
0.0025 – 1 X = 0.48
0.0012 – X
1.07 – 1 X = 0.5136
X – 0.48 = -0.3064
0.197 – 1 X = 0.09456
X – 0.48 = 2.0984
0.63 – 1 X = 0.3024
X – 0.48 = -4.6676
4. Дальнейший ход расчета:
Q = ± = - 4.6676 ± = - 4.6676 – 0.1478 = - 4.8154
Q = - = - 4.6676 – = - 4.7401
В дальнейших расчетах будем применять значение: Q = - 4.8154.
5. Значение для первого нулевого луча:
= 0
= 1
= · Q + = · (-4.8154) + 2.0984 = 0.4924
= · Q + = · (-4.8154) + 2.0984 = 0.2478
6. Радиуса кривизны тонких линз:
= = 235.3846 · = 159.4301
= = 235.3846 · = - 86.6506
= = 235.3846 · = -245.903
7. Конструктивные параметры линз конечной толщины:
а) h = = 15
б) ∆ = 0.05D = 0.05·30 = 1.5
в) Абсолютные величины стрелок:
= = = 0.7056
= = = 1.2983
г) Толщины:
= + + ∆ = 0.7056 + 1.2983 + 1.5 = 3.5039
= ∆ = 1.5
д) Высоты:
= = 235.3846
= - = 235.3846 – 0.4124·3.5039 = 233.9396
= - = 233.9396 – 0.19901·1.5 = 233.6411
е) Радиусы кривизны:
= = 194.3463
= = -86.6506 · = - 86.1185
= = -245.904 · = -244.0809
VIII. Оформление результатов расчета окуляра
(аберрации приведены в обратном ходе)
h | D | ∆ | ∆ | |||||
tg ·100 | S’ | ∆y’ | η | |||||
1.2500 | 6.3991 | 14.7398 | -0.0482 | -0.0031 | -0.0085 | -0.0133 | -0.1117 | -0.0984 |
1.0825 | 5.5389 | 14.7519 | -0.0361 | -0.0020 | -0.0064 | -0.0012 | -0.0997 | -0.0985 |
0.8839 | 4.5200 | 14.7639 | -0.0241 | -0.0011 | -0.0043 | 0.01092 | -0.0877 | -0.0768 |
0.6250 | 3.1944 | 14.6676 | -0.0120 | -0.0004 | -0.0021 | 0.02300 | -0.0758 | -0.0528 |
0.0 | 0.0 | 14.7880 | 0.0 | − | − | 0.03510 | -0.0639 | -0.0288 |
tg ·100 | - | y’ | ∆y’ | ∆ | ∆ | - | ||||
-17.453 | 1.76 | 353.42 | 0.326 | -0.375 | -0.049 | 5.9654 | -4.850 | 0.0116 | -0.021 | -0.009 |
-12.333 | 0.58 | 750.72 | 0.107 | -0.198 | -0.091 | 4.2524 | -2.475 | 0.0090 | -0.017 | -0.008 |
= -17.4531 | = -12.3326 | ||||
m | tg ·100 | ∆y’ | m | tg ·100 | ∆y’ |
1.2500 | 8.1365 | 0.02274 | 1.2500 | 6.9772 | 0.00450 |
0.8839 | 6.2742 | 0.01586 | 0.8839 | 5.1019 | 0.00402 |
1.7616 | 0.5778 | ||||
-0.8839 | -2.7800 | -0.01259 | -0.8839 | -3.9580 | -0.00385 |
-1.2500 | -4.6727 | -0.01598 | -1.2500 | -5.8457 | -0.00409 |
IX. Оптический выпуск зрительной трубы
h | h’ | D | ∆ | ∆ | |||
η | |||||||
15.000 | -2.075 | 106.7225 | 14.4410 | -10.648 | 5.800 | 6.128 | 0.328 |
12.9904 | -1.746 | 105.1244 | 12.4218 | -8.0635 | 4.183 | 4.525 | 0.342 |
10.6066 | -1.386 | 103.5971 | 10.1944 | -5.4294 | 2.656 | 2.996 | 0.34 |
7.5000 | -0.953 | 102.1350 | 7.1624 | -2.7428 | 1.194 | 1.533 | 0.339 |
− | − | -0.209 | 0.133 | 0.342 |
tg ·100 | - | - | ||||||||
-1.3000 | 12.140 | 21.68 | 0.794 | -145.2 | -150.8 | 16.662 | -5.6 | -0.011 | 0.0153 | 0.0263 |
-1.0338 | 8.3701 | 15.15 | 0.404 | -152.4 | -157.5 | 16.961 | -5.1 | -0.052 | 0.0129 | 0.0649 |
= -1.3000 | = -1.0338 | ||||||
m | m’ | m | m’ | ||||
15.000 | -3.497 | 27.5740 | 15.4339 | 15.000 | -2.859 | 23.565 | 15.195 |
10.6066 | -2.213 | 23.0532 | 10.5131 | 10.6066 | -1.824 | 19.1533 | 10.383 |
0.1293 | 12.1401 | -0.045 | 8.3701 | ||||
-10.607 | 1.3075 | 1.5512 | -10.185 | -10.607 | 1.3091 | -1.1392 | -10.16 |
-15.000 | 1.8488 | -2.1954 | -14.336 | -15.000 | 1.8631 | -5.554 | -14.32 |
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Задание на курсовую работу выполнено. Произведен расчет оптической системы зрительной трубы Кеплера по всем указанным в задании пунктам. Результаты представлены в данном отчете.
Основными результатами работы являются параметры системы, полученные после её сквозного просчета. В результате выполнения курсового проекта получаешь практические навыки компоновки и габаритного расчета оптических систем, работы с каталогами, суммирования остаточных аберраций компонентов и аберрационного расчета оптической системы, используя стандартный пакет программ для ЭВМ.
Список использованной литературы
1. http://www.telescope.ru/Сайт посвящен астрономам-любителям. На сайте рассказывается о любительских телескопах, советы по покупке телескопов, биноклей и подзорных труб, список литературы об астрономии и телескопах и интернет-магазин.
2. Бебчук Л.Г., Богачев Ю.В. и др. Прикладная оптика – М.: Машиностроение, 1988.
3. Павлычева Н.К. Прикладная оптика – Казань: Изд-во КГТУ, 2003.