NL1017786C2 - Bundelscheidende inrichting. - Google Patents

Bundelscheidende inrichting. Download PDF

Info

Publication number
NL1017786C2
NL1017786C2 NL1017786A NL1017786A NL1017786C2 NL 1017786 C2 NL1017786 C2 NL 1017786C2 NL 1017786 A NL1017786 A NL 1017786A NL 1017786 A NL1017786 A NL 1017786A NL 1017786 C2 NL1017786 C2 NL 1017786C2
Authority
NL
Netherlands
Prior art keywords
optical
mirror
telescope
optical system
optical element
Prior art date
Application number
NL1017786A
Other languages
English (en)
Inventor
Jan Roelof Nijenhuis
Original Assignee
Tno
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Tno filed Critical Tno
Priority to NL1017786A priority Critical patent/NL1017786C2/nl
Priority to PCT/NL2002/000218 priority patent/WO2002082167A1/en
Priority to ES02718709T priority patent/ES2224058T3/es
Priority to AT02718709T priority patent/ATE274715T1/de
Priority to DE60201081T priority patent/DE60201081T2/de
Priority to EP02718709A priority patent/EP1373968B1/en
Application granted granted Critical
Publication of NL1017786C2 publication Critical patent/NL1017786C2/nl

Links

Classifications

    • G—PHYSICS
    • G02—OPTICS
    • G02B—OPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B27/00—Optical systems or apparatus not provided for by any of the groups G02B1/00 - G02B26/00, G02B30/00
    • G02B27/10—Beam splitting or combining systems
    • G02B27/1066—Beam splitting or combining systems for enhancing image performance, like resolution, pixel numbers, dual magnifications or dynamic range, by tiling, slicing or overlapping fields of view
    • G—PHYSICS
    • G02—OPTICS
    • G02B—OPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B23/00—Telescopes, e.g. binoculars; Periscopes; Instruments for viewing the inside of hollow bodies; Viewfinders; Optical aiming or sighting devices
    • G—PHYSICS
    • G02—OPTICS
    • G02B—OPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B27/00—Optical systems or apparatus not provided for by any of the groups G02B1/00 - G02B26/00, G02B30/00
    • G02B27/10—Beam splitting or combining systems
    • G02B27/14—Beam splitting or combining systems operating by reflection only
    • G02B27/141—Beam splitting or combining systems operating by reflection only using dichroic mirrors
    • G—PHYSICS
    • G02—OPTICS
    • G02B—OPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B27/00—Optical systems or apparatus not provided for by any of the groups G02B1/00 - G02B26/00, G02B30/00
    • G02B27/10—Beam splitting or combining systems
    • G02B27/14—Beam splitting or combining systems operating by reflection only
    • G02B27/143—Beam splitting or combining systems operating by reflection only using macroscopically faceted or segmented reflective surfaces
    • G—PHYSICS
    • G02—OPTICS
    • G02B—OPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B5/00—Optical elements other than lenses
    • G02B5/08—Mirrors
    • G02B5/10—Mirrors with curved faces

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Astronomy & Astrophysics (AREA)
  • Telescopes (AREA)
  • Lenses (AREA)
  • Ignition Installations For Internal Combustion Engines (AREA)
  • Slot Machines And Peripheral Devices (AREA)
  • Glass Compositions (AREA)

Description

/
Titel: Bundelscheidende inrichting.
De uitvinding heeft betrekking op een optisch systeem, in het bijzonder op een optisch systeem voor gebruik in telescopen en welk systeem in staat is om een uitvoerbundel van een telescoop in twee afzonderlijke kanalen te splitsen en een astronomisch onderzoeksobject te volgen dat in 5 het brandvlak van de telescoop beweegt.
Een telescoop met zo'n bundelsplits- en volgfunctie wordt gewenst in het ESO programma (European Southern Observatory), dat een project heeft ontwikkeld dat de Very Large Telescope wordt genoemd. De ESO Very Large Telescope bestaat uit vier 8-meter telescopen, die onafhankelijk van 10 elkaar of in een gecombineerde modus kunnen werken. In deze gecombineerde modus verschaft de VLT het lichtverzamelvermogen van een afzonderlijke 16 meter telescoop. De vier 8-m telescopen (ook wel als eenheidstelescopen of UT aangeduid) worden door drie 1-m hulptelescopen ondersteund (aangeduid als hulptelescopen of AT). In interferometrische 15 mode kan de telescoop een beeld verschaffen met een hoge hoekresolutie. De nuttige golflengten strekken zich uit van het nabije infrarood tot 25 micrometer in het infrarood.
Eén van de vereisten voor dit project is de behoefte voor een splitsing van het veld of bundelsplitsing van de uitvoerbundels van verschillende 20 UT's. Deze veldscheiding is nodig voor de analyse van gelijktijdige interferometrische waarnemingen van twee objecten - elk met een afmeting van ten hoogste 2 boogseconden - die tot op 1 boogminuut zijn gescheiden, zonder dat dit een groot continu gezichtsveld vereist. Bij zo'n analyse zal het heldere object, de primaire ster, worden gebruikt als referentiester voor het 25 corrigeren van schitteringen, terwijl het andere object, de secundaire ster of planeet, meestal het studiedoel is.
De behoefte aan een referentiester bij interferometrie is soortgelijk aan de behoefte van een referentiester bij adaptieve optica. Door de 2 atmosferische storing vertoont het schitteringspatroon in een telescoop een dynamisch gedrag dat erg soortgelijk is aan dat van de beeldcentroïde van een telescoop met een enkele opening. Dit betekent, dat het schitteringspatroon wordt uitgesmeerd na enkele honderden msec afhankelijk van de te 5 bestuderen golflengte. Teneinde het schitteringspatroon te bevriezen, wordt de maximale belichtingstijd beperkt tot enkele 10-tallen msec (tot 2 pm) en wordt de mogelijkheid om zwakke astronomische objecten te observeren, dus ernstig beperkt. Indien een heldere referentiester binnen de isoplanaire hoek van het studieobject wordt gebruikt voor het meten van de 10 schitteringspositie en vervolgens het stabiliseren van de schitteringen in een gesloten lussysteem, kan de observatiecamera vele seconden integreren op het studieobject, waardoor de gevoeligheid met orden van grootten wordt vergroot.
Door deze techniek kan de gevoeligheid worden vergroot, zodat 15 zwakke astronomische objecten kunnen worden geobserveerd.
Bij een conventionele telescoopopstelling is het slechts mogelijk om een ster gedetailleerd te bestuderen, die zich bevindt in het midden van het brandvlak, omdat, wegens de rotatie van de aarde, het brandvlak van de telescoop, waarin een deel van de waargenomen hemel als een schijf wordt 20 afgebeeld, rond het centrum roteert.
Daarom is, voor het analyseren van het licht van twee afzonderlijke sterren, een optisch systeem nodig voor het splitsen van de bundel in twee afzonderlijke bundels. Dit systeem moet worden gepositioneerd in een brandvlak van de telescoop, omdat slechts daar het 25 licht van de twee objecten ruimtelijk gescheiden is; in andere delen van de baan overlapt dit licht elkaar. Het optisch systeem, ook wel "sterrenscheider" genoemd, moet daarom worden gepositioneerd in de brandvlakken van de UT's en de AT's en moeten twee willekeurige objecten van het brandvlak in twee afzonderlijke kanalen kunnen sturen. De 30 kanalen worden speciaal ontworpen voor het parallel geleiden van de twee 3 bundels van de sterseparator naar een bundelcombinatie-laboratorium. Dit betekent, dat de optische wegen van de twee sterren over ongeveer 200 m van elkaar zijn gescheiden. Er is een behoefte om het ontwerp van zo'n sterrenscheider te optimaliseren, omdat de bekende systemen allen zeer 5 complex zijn, waarbij het bijna niet mogelijk is om de dynamiek van de vereiste optische elementen te controleren.
De uitvinding heeft tot doel bestaande problemen met de optische systemen op te lossen om een optisch systeem te kunnen verschaffen dat een uitvoerbundel kan scheiden van een telescoop in twee afzonderlijke kanalen. 10 Volgens de uitvinding wordt bovengenoemd doel bereikt door een optisch systeem voor het splitsen van een uitvoerbundel voor een telescoop, welk systeem omvat: een eerste optisch element M10 voor het splitsen van de uitvoerbundel in twee afzonderlijke bundels bij een eerste brandvlak, en een tweede optisch element Mil, dat ten minste in één van de gesplitste 15 bundels is geplaatst, welk optisch element Mil beweegbaar is, zodat een bewegende positie van een object in het brandvlak op een vaste positie kan worden afgebeeld.
Bij voorkeur beeldt het eerste optische element M10 de pupil van de telescoop af op het tweede optische element Mil. Hierdoor heeft Mil een 20 minimale afmeting, terwijl op hetzelfde moment een optimale lichtopbrengst wordt verschaft.
Bij voorkeur is het eerste optische element een splitsspiegel M10, welke splitsspiegel twee aaneengesloten concave sferische secties omvat, die niet-samenvallende brandvlakken hebben. In de splitsspiegel M10 wordt de 25 functie van het splitsen van het brandvlak en het afbeelden van de pupil van de telescoop gecombineerd. Bij een verdere voorkeursuitvoeringsvorm is de splitsspiegel M10 een spiegel uit één geheel. M10 kan worden vervaardigd met een hoge nauwkeurigheidsgraad, en aangezien geen bewegende delen aanwezig zijn kan de splitslijn van de spiegel zeer scherp 30 en precies zijn. In de praktijk kan bij een vaste opstelling M10 een straal 4 met een diameter van 130 μιη worden gesplitst, waarbij de splitslijn een kromming heeft van 13 pm. Met de opstelling van M10 wordt de invoer-bundel m twee secties gesplitst: een linker en een rechter sectie. Een ster, die in één van de twee kanalen wordt afgebeeld, en die een verticale 5 splitslijn tussen de twee concave sferische secties kruist, zal daarom worden afgebeeld in de ander van de twee kanalen.
Voor een optimale volging van het astronomisch object, dat wordt bestudeerd, wordt optisch element Mil voorzien van actuatormiddelen voor het kantelen van Mil rond twee orthogonale laterale assen.
10 Door het aanpassen van de oriëntatie van Mil wordt het mogelijk om "bundel chopping" te verschaffen, d.w.z. het verschaffen van een licht oscillerende bundel. Dezelfde actuatormiddelen worden gebruikt voor het volgen (d.w.z. het leiden van de bundel van het te bestuderen astronomische object naar een vast tweede brandpunt) van een te bestuderen astronomisch 15 object dat in het Coudé-veld roteert. Aldus kan Mil worden bestuurd voor het afbeelden van het te bestuderen astronomisch object op een exact gewenste positie. Mil is in staat om het te bestuderen gebied in het Coudé-veld precies op een vaste positie af te beelden. De spiegelsecties, die daarvoor worden gebruikt, blijven hetzelfde. Daardoor treedt geen licht-20 verlies op en is het niet nodig om de spiegels groter te maken. Aangezien de spiegels relatief klein zijn kan het gewicht van de spiegels laag blijven.
In een verdere voorkeursuitvoeringsvorm omvat het systeem volgens de uitvinding verder een derde optisch element M12 voor het herafbeelden van het te bestuderen astronomisch object in het brandpunt 25 van een parabolische spiegel M14. Op deze manier wordt een in hoofdzaak gecollimeerde bundel verschaft, die naar een laboratorium kan worden gestuurd voor het analyseren van het te bestuderen object. Zo'n laboratorium kan op afstand zijn, bijvoorbeeld verschillende tientallen meters.
5
Bij voorkeur omvat het derde optisch element een elliptisch optisch element M12. Bij gebruik van elliptisch element M12 kan de brandpuntsafstand van de bundel worden verkort. Daardoor is een veel compacter ontwerp mogelijk.
5 In nog een verdere voorkeursuitvoeringsvorm beeldt een vierde optisch element Ml3 de pupil af in de uitvoerbundel van de parabolische spiegel M14. Het vierde optisch element kan beweegbaar zijn. Hierdoor wordt de uitvoerbundel lateraal bewogen. Het optische element M13 kan zijn voorzien van actuatormiddelen voor het aanpassen van de oriëntatie 10 van de bundel in twee loodrecht ten opzichte van elkaar georiënteerde richtingen.
De optische elementen M10-M14 worden bij voorkeur in één enkel vlak opgesteld. Door het beperken van de uitlijning tot één enkel vlak, kan een grotere mechanische eenvoud worden verschaft. Door gebruik van 15 losneembare bevestigingen, bij voorkeur kinematische bevestigingen, kunnen optische elementen op een plaats op afstand worden geassembleerd en in één geheel naar de telescoop worden verzonden. Bij voorkeur zijn de elementen M10-M14 optische reflectie-elementen voor een optimale lichtopbrengst en optische karakteristieken.
20 Het elliptische element M12 kan axiaal instelbaar zijn. Daardoor kan het brandpunt van het elliptische element optimaal worden gepositioneerd, waardoor afbeeldingsfouten van M10 en thermische effecten kunnen worden gecompenseerd.
Ten minste één van de optische elementen M10-M14 kan zijn 25 voorzien van actuatormiddelen, die in een open lusbesturing kunnen worden ingesteld. De actuatormiddelen worden bediend via een opzoektabel. Gedurende het testen worden de mechanismen doorgemeten en kunnen de benodigde optische correcties worden gemeten. Door gebruik van een opzoektabel is een regelsysteem in staat om het mechanisme op de juiste 30 positie te brengen. Hierdoor kunnen de elementen op afstand worden 6 geregeld en kan de benodigde oriëntatie ten opzichte van elkaar snel worden bereikt.
In nog een andere uitvoeringsvorm kan ten minste één van de optische elementen M10-M14 verwisselbaar zijn. Hierdoor kunnen 5 verschillende optische kenmerken worden verschaft. Door bijvoorbeeld gebruik te maken van dezelfde optische opstelling M10-M14, maar het geven van verschillende optische kenmerken aan M13, kan de pupil in de uitvoerbundel worden geherpositioneerd, zodat het systeem kan worden aangepast voor de eenheidstelescoop en de hulptelescopen. Bij voorkeur is 10 M13 een sferische spiegel met een straal van ongeveer 20 mm voor de hulptelescopen en ongeveer 27 mm voor de eenheidstelescopen. De diameter van M13 is ongeveer 10 mm voor de AT en 20 mm voor de UT. Dit maakt het mogelijk om de pupil in de gecollimeerde uitvoerbundel op ongeveer 88 m af te beelden. M13 kan kantelbaar zijn rond twee orthogonale assen 15 loodrecht ten opzichte van de straal van de spiegel, voor het verschaffen van een laterale beweging van de uitvoerbundel. Alternatief kan M13 transleerbaar zijn in de richting van genoemde orthogonale assen.
Verder kunnen bij voorkeur ten minste twee optische elementen M10', en M10" op een transleerbaar platform worden bevestigd, waarbij de 20 optische elementen M10', M10" in bedrijfsstand, de uitvoerbundel van de telescoop in tegenovergestelde kanalen kunnen reflecteren. Deze opstelling verschaft een gemakkelijke mogelijkheid voor het wisselen van de gesplitste bundels in de tegenovergestelde kanalen.
Een thermisch invariante opstelling wordt verschaft wanneer 25 spiegels en bevestigingen geheel van aluminium zijn vervaardigd.
De uitvinding heeft eveneens betrekking op een werkwijze voor het splitsen van een uitvoerbundel van een telescoop en het volgen van een astronomisch object dat in het brandvlak van de telescoop beweegt, waarbij de werkwijze de stappen omvat van het: splitsen van de bundel in het 30 brandvlak van een telescoop in twee gesplitste bundels; in ten minste één 7 van de gesplitste bundels het afbeelden van de pupil van de telescoop op een beweegbare spiegel; het berekenen van de beweging van het astronomisch object; het uitvoeren van besturingscommando's voor het bewegen van de spiegel, zodat een bewegende positie van een astronomisch object in een 5 brandvlak op een vaste positie in een tweede brandvlak wordt afgebeeld.
Verder heeft de uitvinding betrekking op een computer, die een processor bevat, die is ingericht om: de beweging van het astronomisch object te bestuderen; het uitvoeren van regelcommando's voor het bewegen van een beweegbare spiegel in een stelsel volgens één van bovengenoemde 10 aspecten, zodat de bewegende positie van het astronomisch object in het brandvlak op een vaste positie in een tweede brandvlak wordt afgebeeld.
De uitvinding zal nader worden toegelicht onder verwijzing naar de tekening, waarbij: fig. 1 een perspectiefweergave van een optisch systeem volgens de 15 uitvinding weergeeft; en fig. 2 een schematische opstelling van een deel van het stelsel volgens fig. 1 weergeeft.
In fig. 1 wordt een eerste dichroïsche spiegel M9 voor het Coudé-20 veld van een telescoop geplaatst, d.w.z. stroomopwaarts naar de telescoop. De spiegel M9 wordt gebruikt om slechts een beperkt bereik van golflengten naar de sterscheider te voeren. Een eerste veldsplitsend reflectief element M10 bevindt zich in het Coudé-vlak van de telescoop. De telescoop zelf is niet afgebeeld, maar kan elke soort telescoop zijn, in feite kan de 25 sterscheider eveneens worden gebruikt voor verschillende brandvlakken, zoals het Nasmyth brandvlak of een Cassegrain brandvlak. Het veld-splitsende reflectieve element M10 splitst het brandvlak van de telescoop in een eerste en tweede kanaal. In fig. 1 is slechts één zo'n kanaal afgebeeld door gestippelde lijnen, dat de baan van een bundel weergeeft, die uit de 30 telescoop komt en in de sterscheider wordt gevoerd. Het veldsplitsende 8 element M10 omvat bij voorkeur twee aaneengesloten concave sferische secties die niet-samenvallende brandpunten hebben. De spiegel is uitgevoerd met een kinematische bevestiging. Dit maakt het mogelijk om de spiegel te monteren en demonteren zonder gevaar dat de uitlijning 5 verstoord wordt. M10 wordt bij voorkeur gemaakt uit één enkel stuk materiaal voor optimale thermische eigenschappen. Dit materiaal kan aluminium zijn.
De optische elementen M9-M14 zijn allen in hoofdzaak in hetzelfde vlak opgesteld, aangezien deze op één enkel basisvlak zijn opgesteld.
10 Hierdoor kunnen de spiegels op een plaats op afstand worden geassembleerd en in één geheel naar de telescoop worden verzonden.
Het ontwerp volgens fig. 1 biedt verder het voordeel van een meer compacte opstelling door het gebruikmaken van elliptisch reflectie-element M12, wat het brandpunt van M10 afbeeldt op M13. Daardoor wordt de 15 brandpuntsafstand aanzienlijk verminderd, waardoor een veel compacter ontwerp mogelijk is. Verder wordt door het kiezen van een geschikte kromming van de sferische delen van M10 de pupil op Mil afgebeeld. Daardoor treden geen lichtverliezen op en is het niet nodig de spiegels overmatig uit te voeren. Daardoor zijn geen zware spiegels benodigd en 20 kunnen de spiegels relatief klein blijven.
Mil is uitgevoerd met een actuator voor het verschaffen van een kantelbeweging in het horizontale en het verticale vlak ten opzichte van de basisplaat. Door het kantelen of roteren van de spiegel met betrekking tot genoemde orthogonale assen, kan een astronomisch object worden gevolgd. 25 Daarnaast kan "bundel chopping" worden verschaft, d.w.z. het verschaffen van een bundel met een licht oscillerende uitvoerbundel. Mil dient als "vouwspiegel" voor het sturen van de bundel van de telescoop naar M12. M12 beeldt het brandpunt van M10 af op sferische spiegel M13, die een krommingsstraal bezit van ongeveer 20 mm voor hulptelescopen en 30 ongeveer 27 mm voor eenheidstelescopen. Voor een precieze afbeelding is de 9 positie van M12 uitgevoerd met een actuatormechanisme voor het verschaffen van een axiale instelling. De diameter van M13 is ongeveer 10 mm voor ongeveer AT en 20 mm voor UT. M13 bevindt zich in het brandpunt van parabolische spiegel M14, zodat het weerspiegelde beeld van 5 Ml3 als een in hoofdzaak gecollimeerde bundel wordt afgebeeld. Door het verschaffen van een geschikte kromming aan M13, wordt de pupil in de gecollimeerde bundel op ongeveer 88 m afgebeeld. Voor het verschaffen van een laterale beweging van de uitvoerbundel is M13 voorzien van een actuator voor het kantelen van Ml3 rond twee orthogonale assen, die 10 loodrecht zijn ten opzichte van de straal van de spiegel. Alternatief kan M13 zijn voorzien van een actuator voor het transleren van M13 in de richting van de twee orthogonale assen.
De actuatoren van Mll,M12enM13 worden bij voorkeur gestuurd via een opzoektabel. Gedurende het testen kunnen de mechanismen worden 15 gekarakteriseerd en kunnen de benodigde optische correcties worden gemeten. Door het gebruikmaken van een opzoektabel kan een regelsysteem het mechanisme direct op de gewenste positie sturen.
Hoewel elk van de spiegels M9-M14 vervangbaar is, kunnen speciale voorzieningen worden verschaft voor het vervangen van M10 en 20 M13. Bijvoorbeeld kan M10 worden vervangen door een andere spiegel, die de bundel afbeeldt in een tegenovergesteld kanaal. Zulke voorzieningen kunnen een transleerbaar platform zijn, bijvoorbëeld een carrousel van spiegels. Aangezien M10 door middel van een kinematische bevestiging kan zijn bevestigd, is de positioneringsnauwkeurigheid hoog, ten minste in de 25 orde van 1 pm. M13 is bij voorkeur vervangbaar, voor het compenseren van de verschillende brandpunten van een UT of een AT. Daardoor kan voor verschillende telescopen dezelfde opstelling van spiegels M9-M14 worden gebruikt, behalve spiegel Ml3, die de pupilpositie in de uitvoerbundel op een gewenste afstand instelt.
10
In fig. 2 is, iets schematischer dan in fig. 1, de straalbaan van een bundel weergegeven, die invalt op een splitsspiegel. M10 is in het brandvlak van de telescoop gepositioneerd, dwz. dat twee naburige sterren A en B in focus op splitsspiegel M10 worden afgebeeld aan weerszijden van de 5 splitslijn 1. De afstand d van de sterren in het brandvlak is zeer klein, in de praktijk kan de diameter in de orde van 130 pm bedragen. Beide sterren A en B worden in afzonderlijke kanalen gereflecteerd, waarvan slechts één van de kanalen is weergegeven. De kanalen kunnen identiek worden ontworpen. De pupil van de telescoop wordt afgebeeld op de positie van 10 Mil, die een vlakke kantelbare spiegel is, door het voorzien van M10 van een geschikte kromming.
Pijl P illustreert een kantelende beweging rond een as, die loodrecht op het vlak van de tekening staat. De spiegel wordt op dezelfde wijze rond een as in het vlak van de tekening gekanteld, in de laterale 15 richting van de bundelbaan. Ster A beweegt zich cirkelvormig in het brandvlak op M10, wegens de rotatie van de aarde. Deze cirkelvormige beweging kan worden gevolgd door het kantelen van spiegel M10, zodat een bewegende positie van de ster A op een vaste positie door M12 in M13 wordt afgebeeld.
20 Computer 2 is voorzien, meestal op een locatie op afstand, van een processor, die is ingericht voor: het berekenen van de beweging van het te bestuderen object; en het uitvoeren van besturingscommando's aan actuator 3 voor het bewegen van Mil, zodat een bewegende positie van een astronomisch object in het brandvlak wordt afgebeeld op een vaste positie in 25 een tweede brandvlak.
M12 is een elliptische spiegel, die axiaal beweegbaar is, wat is aangegeven door pijl Q. Hierdoor kunnen de brandpunten in de bundel op een juistere wijze worden gepositioneerd, waarbij voor kleine fouten wegens kromming en temperatuureffecten wordt gecompenseerd. M12 vermindert 11 de brandpuntsafstand, zodat de optische opstelling aanzienlijk compacter kan worden uitgevoerd.
M13 is kantelbaar in dezelfde richtingen als Mil, wat wordt weergegeven door pijl R. Door het kantelen van de spiegel langs R kan de 5 laterale positie van de bundel worden aangepast. M13 is voorzien van een geschikte kromming, zodat de pupilpositie axiaal wordt bestuurd in de uitvoerbundel A'. Uitvoerbundel A' is een in hoofdzaak gecollimeerde bundel, verschaft door parabolische spiegel M14, met een brandpunt waarin M13 is gepositioneerd. Alternatief kan, aangezien M13 een sferische spiegel 10 is, dezelfde laterale beweging van de uitvoerbundel worden verschaft door het transleren van M13 in de richting van genoemde orthogonale assen.
Het zal duidelijk zijn voor de vakman, dat de uitvinding niet beperkt is tot de uitvoeringsvormen, die bij wijze van voorbeeld zijn beschreven onder verwijzing naar de tekening, maar tevens allerlei 15 variaties kan omvatten. Zulke variaties worden geacht te vallen binnen het bereik en de bescherming van de navolgende conclusies.

Claims (17)

  1. 2. Optisch systeem volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat het eerste optische element M10 de pupil van de telescoop op het tweede optische element Mil afbeeldt.
  2. 3. Optisch systeem volgens conclusie 1 of 2, met het kenmerk, dat het eerste optische element een splitsspiegel M10 is, waarbij de splitsspiegel twee aaneengesloten concave sferische secties omvat, die een niet-samenvallend brandpunt hebben.
  3. 4. Optisch systeem volgens één van de voorgaande conclusies, met het kenmerk, dat de splitsspiegel M10 een spiegel uit één stuk is.
  4. 5. Optisch systeem volgens ten minste één van de voorgaande conclusies, met het kenmerk, dat het optische element is voorzien van een 25 actuator voor het kantelen van Mil rond twee orthogonale laterale assen.
  5. 6. Optisch systeem volgens ten minste één van de voorgaande conclusies, met het kenmerk, dat het systeem verder een derde optisch element M12 omvat voor het opnieuw afbeelden van het astronomische object in het brandpunt van een parabolische spiegel M14. 5
  6. 7. Optisch systeem volgens ten minste één van de voorgaande conclusies, met het kenmerk, dat het derde optische element een elliptisch optisch element M12 omvat.
  7. 8. Optisch systeem volgens ten minste één van de voorgaande conclusies, met het kenmerk, dat een vierde optisch element M13 de pupil afbeeldt in de uitvoerbundel van de parabolische spiegel M14.
  8. 9. Optisch systeem volgens conclusie 8, met het kenmerk, dat het 15 vierde optische element M13 is voorzien van een actuator voor het aanpassen van de oriëntatie van de bundel in twee orthogonale richtingen.
  9. 10. Optisch systeem volgens één van de voorgaande conclusies, met het kenmerk, dat optische elementen M10-M14 in één enkel vlak zijn 20 gemonteerd.
  10. 11. Optisch systeem volgens één van de voorgaande conclusies, met het kenmerk, dat de elementen M10-M14 optische reflectie-elementen zijn.
  11. 12. Optisch systeem volgens één van de voorgaande conclusies, met het kenmerk, dat het elliptische element M12 axiaal instelbaar is.
  12. 13. Optisch element volgens ten minste één van de voorgaande conclusies, met het kenmerk, dat ten minste één van de optische elementen M10-M14 van een actuator is voorzien, die kan worden ingesteld door een open lus besturing.
  13. 14. Optisch systeem volgens conclusie 12, met het kenmerk, dat de 5 actuator wordt geregeld door een opzoektabel.
  14. 15. Optisch systeem volgens één van de voorgaande conclusies, met het kenmerk, dat ten minste één van de optische elementen M10-M14 verwisselbaar is. 10
  15. 16. Optisch systeem volgens ten minste één van de voorgaande conclusies, met het kenmerk, dat ten minste twee optische elementen M10', M10" op een transleerbaar platform zijn bevestigd, welke optische elementen M10', M10", in een bedrijfstand, de uitvoerbundel van de 15 telescoop in tegenovergestelde kanalen reflecteren.
  16. 17. Werkwijze voor het splitsen van een uitvoerbundel van een telescoop en het volgen van een te bestuderen astronomisch object, dat zich bevindt in een brandvlak van de telescoop, omvattende de stappen van: 20. het splitsen van de bundel in het brandvlak van een telescoop in twee gesplitste bundels; - het afbeelden in één van de bundels van de pupil van de telescoop op een beweegbare spiegel; - het berekenen van de beweging van het te bestuderen 25 astronomische object; en - het uitvoeren van besturingscommando's voor het bewegen van de spiegel, zodat een bewegende positie van het astronomische object in het brandvlak wordt afgebeeld op een vaste positie in het tweede brandvlak.
  17. 18. Computer omvattende een processor, die is ingericht voor: - het berekenen van de beweging van een te bestuderen astronomisch object; en - het uitvoeren van besturingscommando's voor het bewegen van 5 een beweegbare spiegel in een stelsel volgens één van de conclusies 1-16, zodat een bewegende positie van een astronomisch object in het brandvlak wordt afgebeeld op een vaste positie in het tweede brandvlak. a e ' f S J >
NL1017786A 2001-04-06 2001-04-06 Bundelscheidende inrichting. NL1017786C2 (nl)

Priority Applications (6)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL1017786A NL1017786C2 (nl) 2001-04-06 2001-04-06 Bundelscheidende inrichting.
PCT/NL2002/000218 WO2002082167A1 (en) 2001-04-06 2002-04-03 Starseparator
ES02718709T ES2224058T3 (es) 2001-04-06 2002-04-03 Separador de estrellas.
AT02718709T ATE274715T1 (de) 2001-04-06 2002-04-03 Sterntrenner
DE60201081T DE60201081T2 (de) 2001-04-06 2002-04-03 Sterntrenner
EP02718709A EP1373968B1 (en) 2001-04-06 2002-04-03 Starseparator

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL1017786A NL1017786C2 (nl) 2001-04-06 2001-04-06 Bundelscheidende inrichting.
NL1017786 2001-04-06

Publications (1)

Publication Number Publication Date
NL1017786C2 true NL1017786C2 (nl) 2002-10-08

Family

ID=19773197

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL1017786A NL1017786C2 (nl) 2001-04-06 2001-04-06 Bundelscheidende inrichting.

Country Status (6)

Country Link
EP (1) EP1373968B1 (nl)
AT (1) ATE274715T1 (nl)
DE (1) DE60201081T2 (nl)
ES (1) ES2224058T3 (nl)
NL (1) NL1017786C2 (nl)
WO (1) WO2002082167A1 (nl)

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6972902B1 (en) 2004-09-28 2005-12-06 Pacific Telescope Corp. Telescope system having auto-tracking altitude-azimuthal mount and methods for calibrating same
FR2914071B1 (fr) * 2007-03-19 2009-07-03 Astrium Soc Par Actions Simpli Dispositif d'imagerie a plusieurs detecteurs

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2188166A (en) * 1986-03-13 1987-09-23 Boeing Co Curved reflector having zones with different focal points

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2188166A (en) * 1986-03-13 1987-09-23 Boeing Co Curved reflector having zones with different focal points

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
BECKERS J M: "DIFFERENTIAL ADAPTIVE OPTICS FOR ASTRONOMICAL INTERFEROMETRY", APPLIED OPTICS, OPTICAL SOCIETY OF AMERICA,WASHINGTON, US, vol. 30, no. 34, 1 December 1991 (1991-12-01), pages 5010 - 5011, XP000241664, ISSN: 0003-6935 *

Also Published As

Publication number Publication date
EP1373968A1 (en) 2004-01-02
ATE274715T1 (de) 2004-09-15
DE60201081T2 (de) 2005-09-01
WO2002082167A1 (en) 2002-10-17
EP1373968B1 (en) 2004-08-25
DE60201081D1 (de) 2004-09-30
ES2224058T3 (es) 2005-03-01

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5227923A (en) Dual-field of view reflective reimaging telescope
US7859649B2 (en) Laser range sensor system optics adapter and method
US4685775A (en) Light beam positioning apparatus
JPH06317755A (ja) 広視野全反射多重視野望遠鏡
Lardière et al. Optical design of spiders, a subaru pathfinder instrument for detecting exoplanets and retrieving spectra
EP4483137B1 (en) Telescope with optical alignment system
US11079578B1 (en) High performance telescope
EP0364951A2 (en) Continuous zoom all-reflective optical system
JP2005532596A (ja) 観察点の位置の急速な3次元変調が可能な光学顕微鏡
Costa et al. Status report of PYRAMIR: a near-infrared pyramid wavefront sensor for ALFA
EP1373968B1 (en) Starseparator
JPH10111217A (ja) 非球面鏡用の光軸調整装置
Martinez et al. Wavefront sensing over a 20-arcmin field in the ULTIMATE-Subaru Ground Layer Adaptive Optics system
US12470827B2 (en) Sub-sampled wide field imaging system
Costa et al. PYRAMIR: a near-infrared pyramid wavefront sensor for the Calar Alto adaptive optics system
Delplancke et al. Star separator system for the dual-field capability (PRIMA) of the VLTI
US7477438B2 (en) Optical imaging system for imaging at least two planes of a light beam spaced apart in the beam direction
Storm et al. Wavefront sensing and guiding units for the Large Binocular Telescope
RU2082992C1 (ru) Космический телескоп (его варианты)
Ranjbar et al. Preliminary design of a Cassegrain focal station for New Robotic Telescope
CN116678320B (zh) 一种望远镜面型光学检测系统及方法
Gleckler et al. WM Keck Observatory adaptive optics program
Bingham Optics for wavefront sensors on the Gemini 8-m telescopes
La Penna et al. ELT Pre-Focal Station NGS Sensor Arm
Harrison et al. Closed-loop adaptive optic comparison between a Shack-Hartmann and a distorted grating wavefront sensor

Legal Events

Date Code Title Description
PD2B A search report has been drawn up
VD1 Lapsed due to non-payment of the annual fee

Effective date: 20051101