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これらのダハプリズム双眼鏡は、天文学用に設計されています。天文用の高品質ダハプリズム双眼鏡です。より快適な観察体験と鮮明な画像を提供します。
ルーフプリズムは通常、反射によって光の方向を90°しか変えることができない光学プリズムの総称または同義語です。2 つの平面によって反射および反転されたイメージは、光軸上で交差し、側面に反転します。
シングルプロパープリズムは最も単純なダハプリズムですが、最も一般的に使われているケース(双眼鏡のビストロプリズムの構造)は、ダハプリズムの特性を生かしていません。
他の一般的なルーフ プリズムには、アーミッシュ プリズム、アッベ コーニー プリズム、シュミット ベハン プリズム、およびペンタプリズムがあります。
適切なプリズム
適切なプリズムは、光学機器で画像の向きを変更するために使用される屈折プリズムです。発明者であるイタリアの光学技術者 Inacio にちなんで名付けられました。
適切なプリズムは、ガラス ブロックで作られた直角二等辺プリズムで、端面が直角を向いています。使用時には、光はプリズムの最大の長方形の面から入射し、傾斜面の全反射を 2 回通過した後、元の入射面を透過します。通常の状態では光は出入りするだけなので、プリズムには分散の効果はありません。
ただし、プリズムを通過した像は 180 ° 回転し、元の入射方向、つまり進行方向も 180 ° 変更されます。ただし、画像は2回反射しているため、回転方向性は変化していません。
適切なプリズムは、ほとんどの場合、ビストロ プリズムの組み合わせとしてペアで使用され、2 番目のプリズムは 1 番目のプリズムに対して 90 ° 回転します。このように配置された 2 つのプリズムに光を透過させます。プリズム システムの正味の効果は、入射光が進行方向に平行に変更され、画像が 180 ° 回転し、部分キラリティーが変化しないことです。
ビストロ プリズム システムは、小型の光学望遠鏡 (画像再構成システムの配置)、特に多くの双眼鏡の画像方向の変更に適しており、画像再構成とより長い光路の折り畳みを提供し、対物レンズと接眼レンズの間の距離を効果的に短縮します。 .
通常、ビストロプリズムの組み合わせでは、2つのプリズムを接着し、余分な部分を切り取って縦糸の重量とサイズを減らします。固有プリズムだけでもダハプリズムと見なすことができますが、このように双眼鏡では使用されません。
ビストロプリズムの変形はアッベ系プリズムです。
ペンタプリズム
ペンタプリズムは、入射光を90°偏向させることができる5つの反射面を持つ光学プリズムです。入射光はプリズムで 2 回反射されて方向が 90 ° 変わります。これにより、反転するだけでなく、画像のキラリティも変化します。通常の直角プリズムは像を反転させ、カイラリティを変化させます。
プリズム内部の反射は全反射によるものではなく、反射時の入射光の角度が臨界角、つまり全反射の最小角度よりも小さいため、両方の反射面を反射としてメッキする必要があります。ミラー;入射面と出射面は、反射を抑えるために反射防止膜をコーティングする必要があります。第5面は使用しないが、2つの反射面との夾角は鈍角(直角の内角より大きい)である。
アーミッシュ プリズム
イタリアの天文学者ジョバンニ・アミチにちなんで名付けられたアミチプリズムは、分光器によく使われる分散機能を持つ光学プリズムです。アミシプリズムは2つの三角プリズムで構成されています。通常、1 つ目の三角プリズムは中分散のコロナル ガラスで作られ、2 つ目の三角プリズムは高分散のフリント ガラスで作られます。
1つ目のプリズムに入射した光は、まず屈折し、2つのプリズムの境界面に入り、2つ目のプリズムの面に対してほぼ垂直な方向に出射します。プリズムの角度と材料は、通常、1 つの波長 (色) の光が中心の波長になるように選択されます。中心の波長は、プリズムを出るときに入射ビームと平行になります。他の波長の偏向角は、材料の分散能力に関連しています。プリズムを通過する光源を観察すると、光源の光スペクトルを示すことができます。