Рефлектор - определение. Что такое Рефлектор
Diclib.com
Словарь ChatGPT
Введите слово или словосочетание на любом языке 👆
Язык:

Перевод и анализ слов искусственным интеллектом ChatGPT

На этой странице Вы можете получить подробный анализ слова или словосочетания, произведенный с помощью лучшей на сегодняшний день технологии искусственного интеллекта:

  • как употребляется слово
  • частота употребления
  • используется оно чаще в устной или письменной речи
  • варианты перевода слова
  • примеры употребления (несколько фраз с переводом)
  • этимология

Что (кто) такое Рефлектор - определение

СТРАНИЦА ЗНАЧЕНИЙ В ПРОЕКТЕ ВИКИМЕДИА
Найдено результатов: 20
рефлектор         
муж., ·*лат. впалое зеркало, для отраженья лучей и усиленья чрез это света; употр. в фонарях, при лампах, при маячных огнях и пр.
| Зеркальный телескоп, ·противоп. объективный
, со стеклом. Рефлекция жен. отраженье, б.ч. о лучах света. Рефлекс муж., живоп. отраженный свет.
РЕФЛЕКТОР         
(от лат. reflecto - обращаю назад, отражаю), 1) отражатель - устройство, состоящее из одного или нескольких зеркал и обеспечивающее почти полное отражение падающих на него электромагнитных (напр., световых) или звуковых волн. Отражающая поверхность рефлектора - зеркальная (шероховатости ? длины волны). Для концентрации отраженных волн поверхность рефлектора должна быть вогнутой (сферической, параболоидальной и т. п.). Рефлектор используется в акустике, астрономии, радиотехнике (антенны), в быту.2) В астрономии - отражательный телескоп, в котором изображения светил (звезд, планет, Солнца и др.) создаются главным вогнутым зеркалом и вспомогательными выпуклыми или плоскими зеркалами. Самый большой в мире рефлектор (Россия) имеет диаметр главного зеркала 6 м.
РЕФЛЕКТОР         
1. отражатель лучей в форме вогнутой полированной поверхности.
Лампа с рефлектором.
2. телескоп с вогнутым зеркалом или системой зеркал.
Рефлектор         
(от лат. reflecto - обращаю назад, отражаю)

телескоп, снабженный зеркальным Объективом. Р. используются преимущественно для фотографирования неба, фотоэлектрических и спектральных исследований, реже - для визуальных наблюдений. В однозеркальном Р. объектив - одиночное, обычно параболическое зеркало; изображение получается в его главном фокусе (рис., а). В Р. диаметром зеркала свыше 2,5 м в главном фокусе иногда устанавливают кабину для наблюдателя. В небольших и средних Р. для удобства наблюдения свет отражается дополнительным плоским зеркалом к стенке трубы (Ньютона система рефлектора, рис., б). В двухзеркальном Р. используется два неплоских зеркала (главное и вторичное) и произвольное число плоских зеркал, направляющих свет в место, удобное для наблюдений. Вторичное зеркало может располагаться перед главным фокусом главного зеркала (предфокальные системы) или за ним (зафокальные системы). Каждая из этих систем может уменьшать сходимость пучка, увеличивая фокусное расстояние и масштаб изображения по сравнению с фокусным расстоянием и масштабом изображения в главном фокусе (удлиняющие системы), или увеличивать сходимость пучка, уменьшая фокусное расстояние и масштаб (укорачивающие системы). В классических двухзеркальных Р. главное зеркало - параболоид (вторичное зеркало в них имеет форму той или иной поверхности вращения второго порядка); в предфокальной удлиняющей Кассегрена системе рефлектора (См. Кассегрена система рефлектора) (рис., б) - это выпуклый гиперболоид; в зафокальной укорачивающей Грегори системе рефлектора (См. Грегори система рефлектора) (рис., г) - вогнутый эллипсоид; в афокальной Мерсенна системе рефлектора (См. Мерсенна система рефлектора) (рис., д) вторичное зеркало - параболоид.

Во всех классических типах Р. Сферическая аберрация исправлена полностью, но заметная Кома ограничивает Поле зрения; она равна коме эквивалентного одиночного параболического зеркала. Длина пятна комы равна 2/16 A2ωf; здесь f - фокусное расстояние, А - относительное отверстие (А = D/f, где D - диаметр зеркала), ω - угловое расстояние звезды от оптической оси Р. (в радианах). Астигматизм может быть исправлен только в предфокальных укорачивающих системах, неудобных для работы. Возможны безаберрационные системы Р. В системах Шварцшильда и Ричи - Кретьена используется главное зеркало, имеющее форму гиперболоида, в системах Максутова - форму эллипсоида, сферы и сплюснутого сфероида (см. Максутова телескоп, Менисковые системы). Во всех безаберрационных системах Р. исправлены сферическая аберрация и кома. Наибольшее распространение в силу конструктивных удобств получили предфокальные удлиняющие системы Ричи - Кретьена. В схемах Кассегрена и Ричи - Кретьена свет проходит к фокусу через центральное отверстие в главном зеркале. Для исправления остаточных аберраций в Р. часто используют линзовые корректоры. Они позволяют значительно увеличить полезное поле зрения Р. Строго говоря, линзовый корректор переводит Р. в класс зеркально-линзовых телескопов (См. Зеркально-линзовый телескоп), но ввиду относительно небольшого размера корректора и возможности работы Р. без него такое изменение терминологии не принято.

Для обеспечения удобства наблюдений плоские зеркала направляют свет к стенке трубы телескопа (Несмита система рефлектора; рис., е) или через полые ось склонений и полярную ось в неподвижную лабораторию (система куде). Здесь можно стационарно разместить крупные спектрографы и другие прецизионные приборы, которые невозможно повесить на подвижные части телескопа из-за их большого веса или габаритов. Современные крупные Р. можно перестраивать от одной оптической схемы к другой, меняя вторичные и плоские зеркала.

По сравнению с Рефрактором Р. имеет ряд достоинств: полное отсутствие хроматической аберрации (См. Хроматическая аберрация) и значительно меньшие остаточные аберрации. Это позволяет применять системы с относительным отверстием, достигающим 1: 3,3. Требования к точности поверхности зеркал в Р. значительно выше, чем к поверхности линз в рефракторе. В крупных Р. приходится применять специальные системы разгрузки зеркал, исключающие их деформации из-за собственного веса, принимать меры для предотвращения их температурных деформаций. Для этого зеркала Р. изготовляют из материалов с малым коэффициентом линейного расширения (пирекс, плавленый кварц, ситалл). Отлитая заготовка проходит отжиг (для снятия внутренних напряжений), продолжающийся несколько месяцев, после чего грубо обрабатывается до нужных размеров алмазными фрезами, резцами, корундом, шлифуется наждаками до получения необходимой кривизны и полируется микропорошками до получения нужного профиля поверхности с точностью до долей микрона. В процессе полировки поверхность зеркала постоянно контролируется (теневым методом Максутова, Ронки или с помощью неравноплечного лазерного Интерферометра). При этом для контроля параболических зеркал применяются автоколлимационные схемы (см. Автоколлимация), а для вторичных зеркал - компенсационные схемы с дополнительными оптическими элементами, компенсирующими аберрации исследуемого зеркала (компенсаторы Максутова, Оффнера и др.). Исследования по звёздам выполняются методом Гартмана диафрагмы (См. Гартмана диафрагма).

Отражающие поверхности зеркал образуются тонкой плёнкой металла (чаще всего - алюминия), наносимого путём испарения его в вакуумных камерах (см. Зеркало). Р. устанавливаются на американской монтировке (См. Американская монтировка), английской монтировке (См. Английская монтировка), реже - на немецкой монтировке (См. Немецкая монтировка).

Крупнейший действующий Р. (начало 70-х гг. 20 в.) имеет главное зеркало диаметром 5 м (Маунт-Паломарская астрономическая обсерватория, США; изготовлен в 1943). В СССР крупнейший действующий Р. имеет зеркало диаметром 2,6 м (Крымская астрофизическая обсерватория АН СССР; изготовлен в 1960); заканчивается (1975) сооружение второго такого же Р. на Бюраканской астрофизической обсерватории АН Армянской ССР и строится (1975) Р. с зеркалом диаметром 6 м для Специальной астрофизической обсерватории АН СССР на Северном Кавказе. Последний Р. имеет две основные сменные оптические схемы: главный фокус и фокус Несмита. В отличие от остальных больших Р., он будет установлен на азимутальной монтировке (См. Азимутальная монтировка). Сооружение крупных Р. (с диаметром 4-6 м) сопряжено с большими трудностями. Между тем решение ряда астрономических задач требует более крупных инструментов. Поэтому разрабатываются (1975) системы с составными мозаичными зеркалами, отдельные элементы которых должны юстироваться следящими сервосистемами, и установки, содержащие несколько параллельных телескопов, сводящих изображение в одну точку.

Лит.: Максутов Д. Д., Астрономическая оптика, М. - Л., 1946; его же, Изготовление и исследование астрономической оптики, Л. - М., 1948; Телескопы, под ред. Дж. Койпера и Б. Миддлхёрст, пер. с англ., М., 1963; Современный телескоп, М., 1968.

Н. Н. Михельсон.

Оптические схемы рефлекторов: а - система с главным фокусом; б - система Ньютона; в - система Кассегрена; г - система Грегори; д - система Мерсенна; е - система Несмита.

РЕФЛЕКТОР         
а, м.
1. Телескоп1 с вогнутым зеркалом.||Ср. РЕФРАКТОР, ЭКВАТОРИАЛ.
2. Отражатель световых или тепловых лучей в форме вогнутой полированной поверхности. Лампа с рефлектором. Обогревать комнату рефлектором.||Ср. КАЛОРИФЕР, КАМИН.
3. тех. Устройство для направленного излучения или отражения радиоволн, расположенное вблизи антенны. Рефлекторный - относящийся к рефлектору, рефлекторам.
рефлектор         
РЕФЛ'ЕКТОР, рефлектора, ·муж. (от ·лат. reflecto - отражаю).
1. Оптический инструмент для рассматривания небесных тел, телескоп, снабженный отражательным вогнутым зеркалом (астр.).
2. Отражатель света в форме изогнутого зеркала, направляющий лучи в нужном направлении. Лампа с рефлектором. При киносъемках пользуются разнообразными рефлекторами.
рефлектор         
м.
1) Отражатель световых или тепловых лучей в форме вогнутой полированной поверхности.
2) Устройство для направленного излучения или отражения радиоволн, расположенное вблизи антенны.
Рефлектор         
* Рефлектор — отражатель или зеркало антенны либо другого источника или приёмника какого-либо излучения.
Зеркальный телескоп         
  • Оптическая схема телескопа Кассегрена
  • Сравнение зеркал крупнейших телескопов, включая строящиеся
  • Оптическая схема телескопа Грегори
  • Оптическая схема телескопа Ломоносова
  • Телескопы Кека]]
  • Оптическая схема телескопа Ньютона
  • Оптическая схема брахита
  • Оптическая схема телескопа Ричи — Кретьена — Кассегрена
  • Оптическая схема телескопа Шмидта — Кассегрена
ОПТИЧЕСКИЙ ТЕЛЕСКОП, ИСПОЛЬЗУЮЩИЙ В КАЧЕСТВЕ СВЕТОСОБИРАЮЩЕГО ЭЛЕМЕНТА ЗЕРКАЛО
Рефлекторный телескоп; Зеркальный телескоп; Рефлектор системы Ньютона; Телескоп-рефлектор; Система Ньютона; Система Грегори; Система Кассегрена

то же, что Рефлектор в астрономии.

Рефлектор (зеркало)         
  • галогенная лампа со встроенным рефлектором
Рефле́ктор (от  «отражать») — составная часть ряда типов приёмников (антенн, телескопов, радиотелескопов) или источников теплового, светового, ультразвукового или любого другого излучения, представляющая собой зеркало, чаще всего в форме параболоида вращения (для компактных источников или приёмников) или параболического цилиндра (для линейных источников или приёмников).

Википедия

Рефлектор
  • Рефлектор — отражатель или зеркало антенны либо другого источника или приёмника какого-либо излучения.
  • Рефлектор (составная часть антенны) — излучающий элемент многоэлементной антенны продольного излучения, расположенный в направлении, обратном направлению главного лепестка диаграммы направленности.
  • Рефлектор (телескоп) — телескоп, объективом которого является зеркало.
  • Рефлектор — распространённое в обиходе название бытового инфракрасного обогревателя.
  • «Рефлектор» — завод в Саратове, специализировавшийся на выпуске электроники.
  • Рефлектор — село в Ершовском районе Саратовской области.
  • «Рефлектор» — эксперимент по раскрытию крупногабаритной рефлекторной антенны, проводившийся во время работы 27-й основной экспедиции (В. М. Афанасьев и С. В. Авдеев) 23-28 июля 1999 года на орбитальной станции «Мир».

Программирование

  • .NET Reflector — платная утилита для Microsoft .NET.
Что такое рефлектор - определение