Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
КУРС лекций ОРД ч1 31_01_2011-см.doc
Скачиваний:
287
Добавлен:
18.03.2016
Размер:
5.31 Mб
Скачать

2.1.4 Устройство призменного бинокля

На рис. 2.5 показано устройство призменного бинокля с центральной фокусировкой.

Рис.2.5 Устройство призменного бинокля

Бинокль состоит из двух параллельно расположенных телескопических трубок, связанных шарнирно между собой. Каждая трубка содержит объектив 1, оправу объектива 2, тубус объектива 3, корпус 5 с расположенными в нем призмами оборачивающей системы 6

Корпус 5 снизу и сверху закрыт крышками 4 и 7. В верхней части корпуса 5 установлен тубус 8, по которому в осевом направлении перемещается окуляр 11, расположенный в муфте 10, которая, в свою очередь, связана с окулярным мостиком 9. Перемещение мостика 9 с расположенными на нем окулярами происходит при вращении маховичка 13 механизма центральной фокусировки (кремальеры).

Осевое перемещение окуляров необходимо для фокусировки бинокля: настройки бинокля на резкость изображения при наблюдениях. У большинства биноклей на маховичке 13 нанесена шкала 19 в диоптриях (обычно ±5 дптр), а на мостике 9 имеется относящаяся к этой шкале неподвижная отметка 20.

Оптическая схема правой трубки призменного бинокля приведена на рис.2.6.

Рис.2.6 Оптическая схема правой трубки призменного бинокля

Здесь обозначено:

1 -

объектив, состоящий обычно из двух склеенных между собой линз;

2, 3 -

призмы оборачивающей системы;

4 -

фокальная плоскость объектива;

5 -

диафрагма, ограничивающая поле зрения;

6 -

плоскость изображения объекта, создаваемого объективом;

7 -

угломерная сетка, присутствующая в некоторых моделях биноклей с раздельной фокусировкой;

8 -

окуляр;

9 -

выходной зрачок.

fок -

фокусное расстояние окуляра;

Dвх -

световой диаметр объектива (входной зрачок);

Dвых -

диаметр выходного зрачка;

lвых -

удаление выходного зрачка.

Фокусное расстояние fоб объектива 1 приблизительно равно здесь сумме отрезков ab, bc, cd, de, eF, отложенных по оптической оси трубки (с учетом некоторого увеличения его длины призмами 2 и 3). На рис.2.6 показан трехлинзовый окуляр 8. Такие окуляры применяются в биноклях малого и среднего увеличений и в биноклях высокой светосилы. В широкоугольных биноклях и биноклях большого увеличения используются сложные, содержащие до шести компонент, короткофокусные, широкоугольные окуляры.

Вид угломерной сетки (рис.2.6, поз.7) с горизонтальной и вертикальной шкалами показан на рис.2.7.

Рис.2.7 Угломерная сетка

В практике наблюдений часто используются бинокли военных образцов. Внешне сетка такого бинокля похожа на сетку, показанную на рис. 2.7, но в качестве единицы измерения здесь используется не градус 360-градусной круговой шкалы, а так называемое деление угломера или иначе — тысячная дистанции.

В качестве тысячной принято считать 1/6000 часть полной окружности. Окружность радиуса R разбивается на 6000 одинаковых частей С' каждая из которых стягивает угол α' = 360°/6000 = 3,6'. Эта дуга С' и является тысячной. При таком делении круга имеет место следующая, весьма удобная для практических измерений, зависимость R≈1000 С'.

Кроме центральной системы фокусировки, воздействующей сразу на оба окуляра, правый окуляр обеспечивает дополнительную регулировку, обычно в пределах ±3 дптр. Эта дополнительная регулировка необходима наблюдателям, имеющим разную аметропию правого и левого глаза. Для этой цели на муфту правого окуляра нанесена дополнительная диоптрийная шкала.

Расстояние между оптическими осями окуляров бинокля называется глазным базисом или иначе - глазной дистанцией (называют его также расстоянием между центрами зрачков глаз). Для получения возможности изменять это расстояние в целях установки его равным глазной дистанции наблюдателя правая и левая трубки бинокля соединены шарнирной осью