Найти в Дзене
Эпонимы и Мы

ОТРАЖАТЕЛЬ КАССЕГРЕНА

Или РЕФЛЕКТОР КАССЕГРЕНА. Эта простая и гениальная схема представляет собой комбинацию главного вогнутого зеркала-параболоида и вторичного вогнутого зеркала-гиперболоида. Прелесть конструкции в том, что оптический путь в ней замыкается сам на себя относительно входной апертуры главного зеркала оптической системы. При этом фокус находится за главным зеркалом, а вторичное выпуклое зеркало добавляет эффект телефото, позволяя добиться гораздо большего фокусного расстояния, чем в классической схеме. Но есть и современные варианты, в которых для повышения производительности главное зеркало может быть гиперболическим, кроме того, оба они могут быть сферическими или эллиптическими для упрощения производства. В главном зеркале обычно есть отверстие в центре, через которое свет попадает в окуляр, камеру или датчик изображения. Впервые подобная схема была описана французским оптиком Лораном Кассегреном в 1672 году. При этом он честно признавался, что использовал опыт предшественников, которые п

Или РЕФЛЕКТОР КАССЕГРЕНА.

Эта простая и гениальная схема представляет собой комбинацию главного вогнутого зеркала-параболоида и вторичного вогнутого зеркала-гиперболоида. Прелесть конструкции в том, что оптический путь в ней замыкается сам на себя относительно входной апертуры главного зеркала оптической системы. При этом фокус находится за главным зеркалом, а вторичное выпуклое зеркало добавляет эффект телефото, позволяя добиться гораздо большего фокусного расстояния, чем в классической схеме.

Но есть и современные варианты, в которых для повышения производительности главное зеркало может быть гиперболическим, кроме того, оба они могут быть сферическими или эллиптическими для упрощения производства.

В главном зеркале обычно есть отверстие в центре, через которое свет попадает в окуляр, камеру или датчик изображения.

-2

Впервые подобная схема была описана французским оптиком Лораном Кассегреном в 1672 году. При этом он честно признавался, что использовал опыт предшественников, которые предлагали нечто подобное, но всё-таки не совсем то же самое. Так, например, шотландский математик и астроном Джеймс Грегори в 1662 году создал проект очень похожего телескопа, но использовал там не выпуклое, а вогнутое вторичное зеркало.

ОТРАЖАТЕЛЬ ГРЕГОРИ
ОТРАЖАТЕЛЬ ГРЕГОРИ

Позже появились так называемые КВАЗИ-КАССЕГРЕН СИСТЕМЫ. Вторичное зеркало там вообще плоское. (Как сочетаются все три эти варианта, мне не совсем понятно, ведь, с одной стороны, если зеркала разные, то и изображение тоже будет разным. С другой стороны... а хрен его знает!)

КВАЗИ-КАССЕГРЕН СИСТЕМА
КВАЗИ-КАССЕГРЕН СИСТЕМА

Потом в классической схеме, предложенной Кассегреном, прибегали ещё много раз. В частности, в 1941 году советский физик-оптик Дмитрий Дмитриевич Максутов разработал свой собственный объектив, который в дальнейшем широко использовался при создании как телескопов, так и фотографических длиннофокусных объективов (очень компактных!)

ОБЪЕКТИВ МАКСУТОВА - КАССЕГРЕНА
ОБЪЕКТИВ МАКСУТОВА - КАССЕГРЕНА

В развёрнутом варианте их называли ОБЪЕКТИВАМИ МАКСУТОВА - КАССЕГРЕНА, в усечённом - просто ОБЪЕКТИВЫ МАКСУТОВА, или МАКСУТОВЫ.

-6

А в целом ту же схему полюбили и радиофизики. АНТЕННА КАССЕГРЕНА сегодня встречается там, где требуется уловить электромагнитное излучение, поступающее откуда-то издалека. Точно так же, как исходном варианте, там есть параболоидное зеркало-рефлектор и гиперболоидное зеркало-контррефлектор, только работают они не с лучами света, а с радиоволнами и электромагнитной энергией.

Офсетная (асимметричная) антенна
Офсетная (асимметричная) антенна

Ещё один момент: подобные антенны (как Кассегрена, так и Грегори) могут быть и симметричными, и асимметричными (офсетными), прочём до сих пор можно встретить все варианты. Почему в одном случае выбирают один, а в другом другой, я не знаю, нужна консультация специалистов. Но если бы одно было однозначно лучше другого, то второго бы уже не было, осталось только первое. А этого нет.

-8

Что же касается конкретно АНТЕННЫ КАССЕГРЕНА, то она широко используется в радиорелейных линиях связи, системах спутниковой связи, а также в радиолокации и радиоастрономии в сантиметровом и миллиметровом диапазонах волн.

...Портрета самого Лорана Кассегрена (ок. 1629 - 1 сентября 1693) почему-то нигде нет. Известно лишь, что он был католическим священником, который очень любил заниматься наукой, интересовался акустикой, оптикой и механикой.

Родился в регионе Шартр, каким-то образом принял сан и стал священником, а ещё профессором. Работал учителем естественных наук в Шартрском колледже, попутно занимаясь исследованиями в области физики.

Но вот что странно... Сам Кассегрен не публиковался, о нём стало известно, благодаря некому господину да Берсе из того же Шартра, представителю Академии наук. Этот человек в своём письме упомянул про письмо некого Кассегрена, который разработал правильные пропорции для мегафона (громкоговорителя). И там же этот самый Кассегрен описал новый тип телескопа-рефлектора, в котором вторичное выпуклое зеркало подвешено над первичным вогнутым зеркалом.

Однако так совпало, что в то же самое время был опубликован чертёж первого практического телескопа-рефлектора Исаака Ньютона. И поскольку все знали Ньютона, но никто не знал Кассегрена, на последнего сразу же наехали, дескать, какой-то непонятный человече «ставит под угрозу» конструкцию знаменитого учёного! После этого про священника предпочитали не упоминать, и вспомнили лишь много позже, когда отыскалось то самое письмо, о котором говорил господин да Берсе.

Начали копать, оказалось, что другой информации о Кассегрене практически нет, непонятно даже, как его звали на самом деле - Гийом, Жак или Николас.

Но в итоге каким-то образом накопали, что звали его Лораном. Но это не точно.

Вы можете поддержать канал, перечислив любую доступную вам сумму на кошелёк ЮMoney 4100 1102 6253 35 (или на карту Райффайзенбанка 2200 3005 3005 2776). И поучаствовать в создании книги по материалам этих статей. Заранее всем спасибо!

Наука
7 млн интересуются