Автореферат (1025114), страница 4
Текст из файла (страница 4)
Наблюдение за положением центра перекрестия сеткиколлиматора велось непосредственно в ТБК-40 с помощью зрительной трубкиувеличением 10х, установленной соосно за прицелом.Наблюдение за положением центров линий визирования прицеловотносительно центра перекрестка сетки коллиматора велись поочереднонепосредственно в ТБК с помощью зрительной трубы при фокусировке трубы нарезкое изображение сетки коллиматора, затем труба перефокусировалась на резкоеизображение линии визирования. Смещение положение центра линии визированияопределилось визуально по штрихам сетки коллиматора с ценой деления 3,5′′.Смещение фокальной плоскости прицела определилось по формулеN Nm, где N k – отсчет по шкале зрительной трубы при фокусировке на сеткуx kkколлиматора, N m – отсчет по шкале зрительной трубы при фокусировке на линию2f трубы2002 40000визирования, k 2 11,1 .f прицела6023600Угловой параллакс, вызванный расфокусировкой, определялся по формулеDxE вх.
зр2. 206265 .2 f прицелаПри диаметре входного зрачка 30 мм и фокусном расстоянии прицелаf 60 мм .30 206265 x859 xE 14 x 859 x , E 2 360060В итоге максимальное угловое смещение прицельного знака относительносетки коллиматора составило 3,5´´, а расфокусировка – 0,27 мм.В п. 3.2. сообщается о разработке оптической системы (рис.
11)голографического коллиматорного прицела с голограммным компенсатором наоснове трехмерной пропускающей дифракционной решетки с зеркалом и созданиимакетного образца на его основе.13Рис.11 Оптическая схема голографического коллиматорного прицела сголограммным компенсатором на основе трехмерного пропускающего ГОЭ сзеркалом: 1 – коллимирующий объектив; 2 - трехмерный пропускающий ГОЭс зеркалом; 3 – изображающая голограмма; 4 – защитное стеклоМаксимальное угловое смещение прицельного знака для такого макетногообразца относительно сетки коллиматора составило 3´´, а расфокусировка – 0,12 мм.На основе полученных экспериментальных результатов сделан вывод осправедливости основных теоретических положений диссертации.В заключении сформулированы и приведены основные выводы, научные ипрактические результаты работы.ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫНа основе обобщения трудов отечественных и зарубежных авторов, а такжетеоретическихиэкспериментальныхисследований,проведённыхвдиссертационной работе, развиты теоретические положения и функциональныесхемы для разработки нового поколения прицелов с голограммными оптическимиэлементами, что способствует дальнейшему развитию оптико-электронногоприборостроения.Основные результаты диссертации заключаются в следующем:1.Проведены теоретические исследования оптических систем коллиматорныхприцелов, построенных на основе различных голограммных компенсаторов.2.Разработан метод компенсации углового ухода положения изображенияприцельного знака на основе различных схем построения голограммныхкомпенсаторов в диапазоне изменения длин волн источников лазерного иоптического излучения в диапазоне ±50 нм.
Адекватность разработанного методаподтверждена в процессе экспериментальных исследований.3.Разработаны оригинальные функциональные схемы голографическихколлиматорных прицелов на основе аналоговых ГОЭ, позволяющих с высокойточностью исключить смещение прицельного знака от линии визирования (единицыугловых секунд).4.Впервые получена функциональная схема коллиматорного прицела, в основекоторой лежит компьютерно-синтезированная голограмма Фурье, нулевой порядоккоторой выполняет функцию центральной прицельной точки центральносимметричного символа.145.Разработаны методики проектирования и расчета отражающих ипропускающих голограммных компенсаторов и компьютерного синтеза цифровойголограммы Фурье для оптических систем ГКП.6.Проведены экспериментальные исследования макетных образцов ГКП соптическими системами на основе ГК различных типов для оценки величиныпогрешности (ухода) углового положения изображения прицельного знака врасширенном диапазоне изменений длин волн источников лазерного и оптическогоизлучения.СПИСОК ОПУБЛИКОВАННЫХ РАБОТПубликации в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК исодержащих основные результаты диссертации1.Анализ дрейфа длины волны излучения лазерного диода в голографическихприцелах / Ковалев М.С., Мораренко В.В.
// Научное обозрение: теория и практика.2012. №1. C. 2-11 (1,15 п.л./0,924 п.л.).2.Плазмохимическое травление стекла при формировании микрорельефаизделий микрооптики / Ковалев М.С. [и др.] // Научное обозрение. 2012. №3. С. 142151 (1,15 п.л./0,575 п.л.).3.Создание ДОЭ для формирования точечных эталонных изображений воптических системах / Ковалев М.С. [и др.] // Компьютерная оптика. 2013. Т. 37,№3. С. 341-352 (1,386 п.л./0,693 п.л.).4.Исследование свойств восстановленного луча с объемных голограммныхоптических элементов, используемых в оптических приборах наблюдения / КовалевМ.С. [и др.] // Известия высших учебных заведений.
Физика. 2015. №10. Стр. 87-94(0,924 п.л./0,693 п.л.).5.Bobrinev, V.I., Kovalev, M.S., Odinokov, S.B. et al. Russ Phys J (2016) 58:1457. https://doi.org/10.1007/s11182-016-0668-0.6.The use of holographic optical elements in optical systems sights / M.S. Kovalev [etal.] // Indian Journal of Science and Technology. 2016. Vol. 9 (47). P.
1-6 (0,693п.л./0,462 п.л.).Патенты7.Голографический прицел и устройство записи голограммы прицельного знака:патент RU №2352890, F41 G 1/12 / М.С. Ковалев [и др.] – 2007.8.Голографический коллиматорный прицел с компенсацией изменения угловогоположения прицельного знака: патент RU №2355989, F41 G 1/12 / М.С.
Ковалев [идр.] – 2007.9.Голографическийколлиматорныйприцелиустройствозаписикомпенсационного голограммного оптического элемента: патент RU №95140, F41 G1/12 / М.С. Ковалев [и др.] – 2010.1510. Пат. 158982 Российская Федерация, F41G 1/00 (2006.01). Оптическая схемакомпактногоколлиматорногоприцеласкомпьютерно-синтезированнымголограммным оптическим элементом / Ковалев М.С. [и др.]; заявитель ипатентообладатель Общество с ограниченной ответственностью «Микро инаноголографические системы» (ООО «МНГС») (RU). 2015133035/12; заявл.07.08.2015; опубл. 20.01.2016.11.
Пат. 161122 Российская Федерация, F41G 1/12 (2006.01). Оптическая схемакомпактного коллиматорного прицела на основе объёмной голографическойдифракционной решётки / Ковалев М.С. [и др.]; заявитель и патентообладательКовалев М.С. [и др.]. 2015133037/12; заявл. 07.08.2015; опубл. 10.04.2016.16.















