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全方位の視界を確保するペリスコープ。 子ども科学実験室

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このような「すべてが見える」潜望鏡の構築に進む前に、その基本モデルの例を使用して従来の潜望鏡の装置を思い出してみましょう (図 1)。

オールラウンドな可視性のためのペリスコープ
米。 1. 最も単純な潜望鏡のスキーム

ところで、軍事装備で使用される実際の潜望鏡は、もちろんそれほど単純ではないことに注意してください。 ミラープリズム、接眼レンズ、レンズシステムが含まれています。 そして、これはすべて、各目にXNUMX倍の量で行われます。 それにもかかわらず、潜望鏡の最も単純な設計により、興味深い観察が可能になります。

これを作成するには、サイズが約 30x40 mm の、同じ長方形の鏡が XNUMX 枚必要です。たとえば、小間物店のポケットミラーなどです。

潜望鏡の本体はボール紙でできています。 パイプとエルボの内部セクション - 30x30 mm。 パイプの長さ - 250 ... 500 mm(長すぎると構造が重くなるだけでなく、視野が狭くなります)、膝 - 70 ... 80 mm。

パイプのパターンを接着したら、厚手の紙(ワットマン紙など)を接着してその接合部を強化します。 パイプ内の膝の側面から、30x30 mmの45つの窓が切り取られ、鏡がPVA接着剤で固定され、硫黄を除去したXNUMXつのマッチ(上下にXNUMXつ)で固定されます。 ミラーを XNUMX 度の角度で取り付けます (上部の窓の内腔が観察窓に見えるはずです)。

膝には、30x30 mmの寸法の窓も作ります。 ただし、切断された材料の一部(幅 1 cm のストリップ)は除去されず、エルボをパイプに取り付けるために使用されます。

寄生グレア (フレア) を排除するために、パイプとエルボの内面はインクなどで黒くされ、NTs ブランドの無色のニトロワニスでコーティングされます。 外側では、潜望鏡をワニス、できれば明るいニトロワニスで覆うことが望ましいです。 これにより、エレガントさだけでなく、強度と耐湿性も与えられます。

オールラウンドな可視性のためのペリスコープ
米。 2. 円形のパノラマを表示する潜望鏡デバイス

次に、「総合的な」潜望鏡の装置を考えてみましょう。その図を図2に示します。最も単純な潜望鏡と同様に、ミラーが下に取り付けられています。 しかし、上部にはもはや鏡はなく、逆さまのエジプトのものを彷彿とさせる鏡のピラミッドがあります。 合板またはハードボードから切り出した正方形のシートに固定され、端がハンマーで平らにされた直径5〜6 mmの鋼管で作られたXNUMX本の支柱に吊り下げられます。 下部ミラーに表示される画像を大きく妨げないようにするには、薄いラックが必要です。 そうしないと、いわゆる「デッドゾーン」と呼ばれる観察が禁止され、全周囲の視認性が低下します。

ピラミッドは、パイプの上端よりも十分に高く持ち上げる必要があります。 これにより、必要に応じて、覗き穴を通してピラミッドの鏡面全体を少し横から覗いて見ることができます。

オールラウンドな可視性のためのペリスコープ
米。 3. XNUMX 面潜望鏡の観察窓で観察される条件付き画像

そんな潜望鏡で何が見えるのでしょうか? 画像は 3 つの XNUMX つに、より正確には XNUMX 分の XNUMX つに「分割」されることがわかります (図 XNUMX)。 左が左面図、上が正面図、右が右面図、下が背面図となります。 様式化された男性の画像は、この興味深い潜望鏡内で環境がどのように変化するかを示しています。 鏡のシステムを通過した後、観察された物体の下部の反射は結果として得られる画像の中央に現れ、上部の反射はその周囲に沿って現れます。

オールラウンドな可視性のためのペリスコープ
米。 4. XNUMX 面ペリスコープ ピラミッドのミラー パターン

ピラミッドを正しく構成するために、ピラミッドの鏡を切り取るにはどうすればよいでしょうか? どれも同じなので、どれか一つを考えてみましょう。 二等辺三角形ABVです(図4)。 潜望鏡が垂直の場合、鏡 (ピラミッドの面) は地平線に対して 45 度の角度で傾ける必要があります。 数学的計算によると、三角形 ABV の辺の比率は次のようになります: AB=BV=0,5ABv3=0,866AB。 参考: BG の高さは、比率 AG=0,5ABv2=0,7071 AB から求めることができます。 角度 A と B は 54,736 度、角度 B は 70,528 度です。 当然のことながら、実際にはそのような精度は必要ないため、それぞれ 55 度と 70 度を取得します。

正三角形からピラミッドを作ることもできます。 ご存知のように、それらはすべて60度に等しい角度を持っており、これにより、ミラーのマーキングと切断(ダイヤモンドまたはガラスカッターによる)、およびピラミッドの組み立てが大幅に簡素化されます。 ただし、この場合、アンドレイの潜望鏡は厳密には水平ではなく、わずかに下(地平線に対して約 10 度の角度)を「見る」ことになります。 ただし、特に監視対象エリアの範囲が限られている場合には、これはあまり問題になりません。

オールラウンドな可視性のためのペリスコープ
米。 図 5. 改良された XNUMX 面潜望鏡の観察窓で観察される象徴的な画像

したがって、アンドレイの潜望鏡は、プーシキンの黄金のおんどりのように、北、東、南、西の5つの基本点を「見ます」。 そして、それらに中間点、つまり北西、北東、南東、南西を追加するとどうなるでしょうか? そうすれば、その地域のパノラマが 1,78 つのセクターの形でより明確に表示されることは明らかです (図 1,71)。 これらの三角形のアスペクト比は次のとおりです: AB=BV=33AB、-BG=73,5AB。 角度 B は XNUMX 度、角度 A と角度 C はそれぞれ XNUMX 度です。

潜望鏡の上部の膝は、この場合行う必要はありません。 八角形または円形断面の垂直管。 鏡面ピラミッドが取り付けられているトップシートも八角形または円形です。 パイプに接続するには、ラックが XNUMX つまたは XNUMX つ必要になります。

オールラウンドな可視性のためのペリスコープ
米。 6. 八面潜望鏡の下鏡の形状

八面体パイプの下部ミラーの形状を図 6 に示します。マークアップは、パイプの内面の幅に対応するサイズ X の選択から始まります。 円形の場合は、鏡を楕円形に切り抜きます。 その幾何学的パラメータは次のおおよその比率から求められます: 長軸は 1,5d、短軸は d、焦点間距離は 1,8d (d はパイプとエルボの内径)。 楕円の作り方は高等数学の参考書に載っています。

まず、硬いボール紙の上に楕円形を作り、切り出し、パイプにうまくフィットすることを確認します。それは自由に正しい角度でそこに立っています。 次に、このテンプレートを鏡面に適用し、ポリカラー鉛筆、ガラス カッター、またはボールペンで円を描きます。 普通の、しかし常に鋭利なハサミで楕円形を切り取り、ハサミ、鏡、手を水の入ったバケツに浸し、予防策を講じます。 ミラーガラスを含むガラスは、水中では通常、問題なく切断されます。 その結果、楕円のエッジが不均一すぎることが判明した場合、それらは砥石または砥石で(主に亀裂から)研削されます。 出来上がったワークの端面と裏面エッジにはミラー基板が剥がれないようにニスを塗ります。

ピラミッドミラーは合板またはハードボードの台の上に置き、小さなカーネーションで倒すか、木の板のフレームに大工道具やカゼインなどの接着剤を使って接合し、トップシートに貼り付けます。 ミラーを取り付けるには、同じ接着剤またはグレード 88N、88NP、BF-2、またはそれ以上の「モーメント」を使用してください。

著者: A.ヴィルシエフ、V.ウラジミロフ

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