Čo je to periskop a ako funguje. Pozrite sa, čo je „Periscope (optické zariadenie)“ v iných slovníkoch. História vzniku služby

Vedecké čítanie mesta Mosin pre školákov

"Vstúpte do vedy"

MBOU - lýceum №4

Sekcia č. 3 "Svet techniky a techniky"

Projektová práca z fyziky na tému:

"Periskopové zariadenie"

Žiak 8. ročníka A

Malofeeva Ilya

Vedúci: Andrey Matvievsky, učiteľ fyziky

Tula 2012

Úvod……………………………………………………………………………….2

Ciele a zámery práce………………………………………………………………3

  1. Zákony šírenia lúčov……………………………….….3
  2. Ploché zrkadlo………………………………………………………...4
  3. Periskopové zariadenie………………………………………………..4
  4. Prvé periskopy………………………………………………...4
  5. Urob si sám periskop………………………………………………………5
  6. Oblasti použitia periskopov………………………………...6

Závery……………………………………………………………………….. 10

Zoznam literatúry a internetových zdrojov………………………..11

Úvod

Tému „Periskop“ som si vybral, pretože ma vždy zaujímalo, ako sa robí trik s hadičkou, ktorá umožňuje vidieť „cez nepriehľadné predmety“ (obr. 1).

Ryža. jeden

Pomyselný „röntgen“ rozlišuje okolie nielen cez hrubý papier, ale aj cez čepeľ noža, ktorá je nepreniknuteľná aj pre skutočné röntgeny. Ukázalo sa, že tajomstvo triku je jednoduché. Štyri zrkadlá naklonené pod uhlom 45° odrážajú lúče niekoľkokrát a vedú ich okolo nepriehľadného objektu.

Zvolená téma sa mi zdá relevantná, pretože mi pripomína, že fyzika je „živá“ veda, ktorá veľmi úzko súvisí so životom. Na základe toho sformulovali

Ciele a ciele práce

Cieľ práce: Zostaviť funkčný model periskopu a zhodnotiť možnosť jeho praktického využitia.

Na tento účel je potrebné vyriešiť nasledujúce úlohy:

  1. Študovať princíp činnosti a zariadenia periskopu.
  2. Študovať fyzikálne zákony, ktoré sú základom fungovania periskopu.

3. Oboznámiť sa s možnosťami využitia periskopických systémov v rôznych oblastiach techniky.

1. Zákony šírenia lúčov

Ukázalo sa, že zákony šírenia svetelného lúča v priehľadnom prostredí popisuje fyzika v časti „Geometrická optika“. Tieto zákony sa uplatňujú pri vytváraní a výpočte všetkých druhov optických prístrojov: okuliarov, mikroskopov, kamier, periskopov atď.

Všetky tieto zariadenia využívajú odraz svetla, fyzikálny jav, pri ktorom sa svetlo dopadajúce z jedného média (napr. vzduchu) na rozhraní s iným médiom (napr. zrkadlový povrch) vracia späť do prvého média.

Keď počujeme slovo „odraz“, prvé, čo nás napadne, je zrkadlo. V každodennom živote najčastejšie používame ploché zrkadlá. Pomocou plochého zrkadla je možné vykonať jednoduchý experiment na stanovenie zákona, podľa ktorého sa svetlo odráža.

Určite každý dával pozor na to, že náš odraz v zrkadle dvíha ľavú ruku, keď dvíhame pravú ruku pred zrkadlo. Hodiny, ktoré ukazujú pätnásť minút po dvanástej, sú zrkadlené tak, že ukazujú pätnásť minút dvanásť, a text na strane v odraze vyzerá ako nejaký blábol.

Dôvodom je, že keď svetlo dopadá na zrkadlový povrch, svetlo sa odráža a dopadajúci lúč, odrazený lúč a normála k odrazovej ploche ležia v rovnakej rovine. Uhol dopadu sa rovná uhlu odrazu: q 1 = q" 1 . Zákon odrazu platí pre rovné aj zakrivené povrchy (obr. 2).

Ryža. 2

S1 - reflexný povrch; S2 - rovina pádu; AO - dopadajúci lúč; OV - odrazený lúč; ON je kolmá k odrazovej ploche.

Ryža. 3

Keď sa svetelné lúče vychádzajúce z nejakého objektu odrážajú od plochého zrkadlového povrchu, aimaginárny obrazobjekt (obr. 3). Objekt a jeho imaginárny obraz sú lokalizované symetricky vzhľadom k povrchu zrkadla. Obraz predmetu v plochom zrkadle má rovnakú veľkosť ako samotný predmet.

2. Ploché zrkadlo

Táto vlastnosť plochých zrkadiel sa používa v takom zariadení, ako je periskop.

3. Periskopový prístroj

Periskop (z gréc. Periskopeo - obzerám sa, obzerám sa), optické zariadenie na pozorovanie z úkrytov. Mnohé periskopy umožňujú merať horizontálne a vertikálne uhly na zemi a určovať vzdialenosť k pozorovaným objektom. Zariadenie a optické vlastnosti periskopu sú určené jeho účelom, miestom inštalácie a hĺbkou úkrytu, z ktorého sa pozorovanie vykonáva. Najjednoduchší periskop je podlhovastý optický systém na pozorovanie, uzavretý v dlhej trubici, na koncoch ktorej je uhol 45 o zrkadlá sú umiestnené na osi potrubia, dvakrát lámu svetelný lúč v pravom uhle a posúvajú ho. Veľkosť posunu (periskopický posun) je určená vzdialenosťou medzi zrkadlami. Schéma najjednoduchšieho periskopu je znázornená na obr. 7.

Ryža. 7

Najbežnejšie sú prizmatické periskopy (obr. 8), v ktorých tubuse sú namiesto zrkadiel inštalované pravouhlé hranoly, ďalej systém teleskopických šošoviek a invertný systém, pomocou ktorého získate zväčšený priamy obraz. Zorné pole periskopu pri malom zväčšení (až 1,5-krát) je asi 40 o ; zvyčajne klesá so zvyšujúcim sa zväčšením. Niektoré typy periskopov umožňujú všestrannú viditeľnosť.

Ryža. osem

4. Prvé periskopy

V 19. storočí v Paríži na nábreží pri Louvri ukazovali okoloidúcim čarovné zrkadlá, pomocou ktorých sa mohli voľne pozerať cez hrubé kamenné múry (obr. 9). Táto skúsenosť presne opakuje trik, ktorý som opísal na samom začiatku.

Ryža. deväť


Toto zariadenie tiež pozostávalo zo spektrálneho ďalekohľadu rozdeleného v strede (kde bol umiestnený hrubý kameň) a obsahujúceho štyri ploché zrkadlá pod uhlom 45°. Prvýkrát bol teda inzerovaný nový optický prístroj – periskop (obr. 10).

Obr.10

5. Urob si sám periskop

Rozhodol som sa postaviť jednoduchý periskop vlastnými rukami. Začal som s fajkou. Najprv som sa snažil použiť lepenku, obdĺžnikovú časť. Na spodku jednej polovice a na vrchu druhej polovice som urobil výrezy. Na koncoch tubusu sú nalepené okuláre vyrobené z hrubého výkresového papiera. Dve obdĺžnikové zrkadlá boli kúpené v galantérii.
Zrkadlá som prilepil na podpery z kresliaceho papiera. Potom sa stojany spolu so zrkadlami vložili do potrubia cez okuláre a prilepili.

Kartónový periskop však obhajobe projektu nevyhovel, a tak bolo potrebné postaviť spoľahlivejšiu konštrukciu z plastovej krabice na rozvody. Vhodná môže byť aj plastová alebo plechová krabica na vetranie. Dizajn bude spoľahlivejší, odolnejší a veľkolepejší. Preto sa všetky kroky opakovali nanovo.

Periskop je pripravený. Môžete sa postaviť za nejakú nepriehľadnú prepážku, položiť periskop za jeho okraj a pri pohľade cez okulár vidieť „neviditeľné“.

6. Oblasti použitia zariadenia

Periskop našiel široké uplatnenie vo vojenskom vybavení. Cez periskop môžete sledovať nepriateľa bez toho, aby ste sa vyklonili zo zákopu. Obraz zachytený horným zrkadlom sa prenáša do spodného, ​​do ktorého sa pozorovateľ pozerá (obr. 11).

Ryža. jedenásť

Periskopy umožňujú vykonávať kruhové pozorovanie oblasti s minimálnou veľkosťou pozorovacích otvorov.

Ryža. 12


V závislosti od účelu môže byť odsadenie (výška) periskopu rôzne, dosahujúce napríklad v špeciálnom stožiarovom periskope na pozorovanie v lese až desiatky metrov. Na vizuálne pozorovanie nepriateľa sa na ponorkách používa aj periskop. Periskop sa teleskopicky vysunie nad hladinu vody, pričom samotná ponorka je v tomto čase pod vodou (obr. 12).

Domáce ponorky boli vybavené útočnými periskopy (PA), alebo veliteľskými, ako aj protilietadlovými (PZ). Periskopy veliteľa slúžili na určenie vzdialenosti k cieľu, smeru a jeho smerového uhla k nemu, smerového uhla cieľa a jeho rýchlosti.
Periskopy sú inštalované aj na modernej tankovej technike. Vo vojenských periskopoch sa často nepoužívajú zrkadlá, ale hranoly, ktoré sú tiež schopné meniť priebeh svetelných lúčov a navyše sa obraz prijímaný pozorovateľom zväčšuje pomocou systému šošoviek.

Ryža. 13. A takto polícia používa periskopy

Periskopický systém zrkadiel zobrazený na obr. 14, slúži na vizuálnu kontrolu vozidiel, nákladu, ťažko dostupných a zle osvetlených miest v areáli. Zariadenie je nepostrádateľné pri práci orgánov činných v trestnom konaní, bezpečnostných služieb a je možné ho použiť aj v každodennom živote.

Ryža. štrnásť

V súčasnosti sa pre autá s pravostranným riadením používa aj periskopický zrkadlový systém, ktorý zjednodušuje predbiehanie vľavo (obr. 15). V informačnom zrkadle systému vodič vidí situáciu v susednom ľavom jazdnom pruhu a vpredu v protismere.

Ryža. pätnásť

Vývoj vláknovej optiky viedol k vytvoreniu ďalších typovperiskopy, ktoré umožňujú lekárom vyšetriť človekatelo zvnútra bez nutnosti operácie.Takéto typy periskopov sa nazývajú endoskopy a sú jednoducho nepostrádateľné v medicíne na diagnostiku alebo endoskopické operácie.
Periskop je jedným z najjednoduchších, no zároveň najzaujímavejších optických prístrojov. Používa sa na posunutie zorného poľa pozorovateľa. Je vhodný na „videnie“ cez hlavy davu na pretekoch a súťažiach, pri športových hrách.

zistenia

Z tejto práce som vyvodil nasledujúce závery.

  1. V dôsledku práce sa študovalo zariadenie a princíp fungovania periskopu.
  2. Bol študovaný zákon odrazu svetla od odrazového povrchu
  3. Bol vyrobený funkčný model periskopu.
  4. Vyrobené zariadenie môže nájsť praktické uplatnenie:

Na športových súťažiach, štadiónoch vo veľkom dave pre „videnie“ nad hlavami;

Periskop, vyrobený z veľkopriestorových rúr, možno použiť na dodatočné osvetlenie tmavých úžitkových miestností domácnosti (pivnice, prístrešky, sklady atď.) slnečným svetlom, čo si nevyžaduje dodatočné náklady na energiu.

5. Uvažuje sa o možnosti využitia periskopických systémov v rôznych oblastiach ľudského života a činnosti.

A pre seba som urobil ešte niekoľko „neformálnych“ záverov. Podľa môjho názoru je fyzika úžasne zaujímavá veda, ktorá vám umožňuje jednoducho a jasne vysvetliť javy, ktoré sa na prvý pohľad zdajú neuveriteľné. Znalosť fyzikálnych zákonov môže pomôcť v každodennom živote a dokonca zorganizovať zaujímavé voľnočasové aktivity. Myslím si, že teraz bude pre mňa štúdium fyziky oveľa zaujímavejšie.

Zoznam literatúry a internetových zdrojov

  1. dic. Academy.ru/Vedecký a technický encyklopedický slovník
  2. scilip-military.narod.2/ Solodilov K. E. Vojenské opticko-mechanické zariadenia
  3. zarnici.ru/arsenal-razvedchica/Zarnitsa
  4. class-fizika.narod.ru/class!fyzika pre zvedavcov
  5. rifmovnic.ru/Modely a zariadenia
  6. potomu.ru/Periscope
  7. www.submarine.narod.ru/Museum podmorská flotila

- ▲ optický prístroj na (čo), zlepšenie, schopnosť, videnie Optické prístroje rozširujú možnosti videnia. ▼ Zrkadlo vám umožňuje vidieť na druhú stranu vášho zorného poľa, ako je vaša vlastná tvár. polarizátor. okuliare optický prístroj na korekciu ... ... Ideografický slovník ruského jazyka

Optické zariadenie, ktoré vám umožňuje pozorovať horizont mora a vzduchu z ponorky, ktorá sa plaví pod vodou v určitej malej hĺbke (asi 5 m). Samoilov K.I. Marine Dictionary. M. L .: Štátne námorné vydavateľstvo NKVMF Únie ... ... Marine Dictionary

PERISCOPE, optický prístroj pozostávajúci zo série ZRKADIEL alebo PRIZMOV, určený na pozorovanie okolia z krytu. Princíp činnosti je založený na zmene smeru zorného poľa pozorovateľa. Od druhej svetovej vojny je periskop zvyčajne ... ... Vedecko-technický encyklopedický slovník

PERISCOPE- optické zariadenie pozostávajúce z vizuálneho (pozri) a sústavy zrkadiel alebo hranolov a používané na pozorovanie zeme, vzdušného priestoru alebo morskej hladiny z úkrytu, keď nie je možné priame pozorovanie, napr. zo zákopov, výkopov, ... ... Veľká polytechnická encyklopédia

Tento článok je navrhnutý na vymazanie. Vysvetlenie dôvodov a zodpovedajúcu diskusiu nájdete na stránke Wikipédie: Na vymazanie / 2. august 2012. Do ukončenia procesu diskusie je možné článok vylepšiť, ale malo by byť ... ... Wikipedia

- (grécky, z peri a skopeo skúmam). Prístroj v ponorkách na prieskum okolia. Slovník cudzích slov zahrnutých v ruskom jazyku. Chudinov A.N., 1910. periskop (gr. periskopeo rozhliadni sa, rozhliadni sa) optický prístroj s ... ... Slovník cudzích slov ruského jazyka

periskop- a, m. periskop m. gr. periskopový vzhľad. Optické zariadenie na pozorovanie predmetov nachádzajúcich sa mimo bezprostredného zorného poľa pozorovateľa. BAS 1. Poručík Kaljužnyj stál pred matnou doskou, do ktorej sa odrážal periskop ... ... Historický slovník galicizmov ruského jazyka

- (z peri ... a ... ďalekohľadov) 1) optické zariadenie na pozorovanie z úkrytov (zákopy, zemljanky a pod.), tankov, ponoriek atď. určiť vzdialenosti k pozorovateľným... Veľký encyklopedický slovník

PERISCOPE (periskop), periscope, muž. (z gréckeho periskopeo sa rozhliadam) (špeciálne). Optický prístroj, zalomený zameriavací ďalekohľad na pozorovanie spoza uzáverov z ponorky. Vysvetľujúci slovník Ushakov. D.N. Ušakov. 1935 1940 ... Vysvetľujúci slovník Ushakov

PERISCOPE, a, manžel. Optické zariadenie na pozorovanie z úkrytov (z kopanice, z ponorky, z pancierovej veže). Delostrelecká, tanková, zákopová, lodná položka | adj. periskop, oh, oh. Vysvetľujúci slovník Ozhegov. S.I. Ozhegov, N.Yu. Shvedova... Vysvetľujúci slovník Ozhegov

PERISKOPE, optický zariadenie, ktoré umožňuje skúmať predmety nachádzajúce sa v horizontálnych rovinách, ktoré sa nezhodujú s horizontálnou rovinou oka pozorovateľa. Používa sa na ponorkách na pozorovanie hladiny mora pri ponorení člna, v pozemnej armáde na bezpečné a nenápadné pozorovanie nepriateľa z chránených bodov, v technike na štúdium neprístupných vnútorných častí výrobkov. Vo svojej najjednoduchšej forme pozostáva P. z vertikálnej rúry (obr. 1) s dvoma rúrkami sklonenými pod uhlom 45 stupňov. zrkadlá S1 a S2 alebo hranoly s úplným vnútorným odrazom, umiestnené navzájom rovnobežne na rôznych koncoch trubice a smerujúce k sebe svojimi odraznými plochami. Reflexný systém P. však môže byť navrhnutý inak. Sústava dvoch rovnobežných zrkadiel (obr. 2a) dáva priamy obraz, ktorého pravá a ľavá strana sú totožné so zodpovedajúcimi stranami pozorovaného objektu. Sústava dvoch kolmých zrkadiel (obr. 26) dáva inverzný obraz a keďže ho pozorovateľ vidí chrbtom k objektu, pravá a ľavá strana si vymenia svoje miesto. Obrátenie obrazu a posunutie strán sa dá ľahko dosiahnuť umiestnením refrakčného hranolu do systému, ale potreba pozorovania chrbtom k objektu a tým aj sťažená orientácia zostáva, a preto je druhý systém menej vhodný. Nevýhody P., znázornené na obr. 1 a používané v pozičnom boji, sú nepatrný uhol pohľadu a (asi 10 - 12 stupňov) a malý otvor, ktorý nás núti obmedziť sa na dĺžku najviac 1 000 mm s relatívne veľkým priemerom potrubia - až 330 mm. Preto je u P. odrazový systém zvyčajne spojený so systémom šošoviek. To sa dosiahne pripojením jedného alebo dvoch teleskopov k reflexnému systému P. V rovnakej dobe, pretože obvyklé astronomické. Ak trubica poskytuje opačný obraz s posunutými stranami, potom kombinácia kolmých zrkadiel s takouto trubicou poskytne rovný obraz so správne umiestnenými stranami. Nevýhodou takéhoto systému je poloha pozorovateľa chrbtom k subjektu, ako bolo uvedené vyššie. Prírastok astronomický. potrubia do systému paralelných zrkadiel je tiež nepraktické, pretože obraz sa obráti hore nohami s otočenými stranami. Preto je v P. zvyčajne spojený systém paralelných zrkadiel a pozemský ďalekohľad, ktorý dáva priamy obraz. Avšak inštalácia dvoch astronomických potrubia po dvoch inverziách poskytnú aj priamy obraz., preto sa používa aj v P. Rúry sú v tomto prípade umiestnené šošovkami k sebe. Refrakčný systém P. nevykazuje v porovnaní s ďalekohľadom žiadne vlastnosti, avšak výber jednej alebo druhej kombinácie ďalekohľadov (presnejšie šošoviek), ich počtu a ohniskovej vzdialenosti je určený požadovaným uhlom záberu a clonou. pomer P. V najlepšom P. sa jas obrazu zníži - o 30 % v závislosti od systému a stupňa objektívu. Keďže čistota obrazu závisí aj od farby predmetov, zlepšenie viditeľnosti sa dosiahne aj použitím farebných filtrov. V najjednoduchšej forme periskopu (obr. 3) je horná šošovka O1 dáva v bode AT1 skutočný obraz predmetu lomom lúčov odrazených hranolom P1. Spojovacia šošovka U vytvára v bode AT2 aj skutočný obraz predmetu odrazeného hranolom R2 a pozerať sa cez okulár O2 oko pozorovateľa. Achromatické šošovky sa zvyčajne používajú v tubusoch a prijímajú sa opatrenia na odstránenie iných aberačných skreslení. Inštaláciou dvoch ďalekohľadov za sebou, ktoré pôsobia podobne ako vyššie opísaný, je možné zväčšiť vzdialenosť medzi hranolmi bez toho, aby sa ohrozila svetelnosť ďalekohľadu a jeho zorné pole. Najjednoduchší P. tohto typu je znázornený na obr. 4. Už prvá P. tohto typu dávala zorné pole 45 stupňov. a nárast o 1,6 s optickou. dĺžka 5 m s priemerom potrubia 150 mm. Pretože pozorovanie jedným okom je únavné, potom boli navrhnuté P. poskytujúce obraz na matnom skle, tento obraz však výrazne stratil svoju jasnosť, a preto použitie matných skiel v P. nedostalo distribúciu. Ďalšou etapou vývoja myšlienky P. boli pokusy eliminovať potrebu otáčania potrubia P. pri skúmaní horizontu pri 360R. To sa dosiahlo spojením niekoľkých (až 8) rúr na jednu rúru; cez každý z okulárov sa skúmala zodpovedajúca časť horizontu a pozorovateľ musel potrubie obísť. Tento druh multiplikátora P. stále nedával celkový obraz ako celok, a preto boli navrhnuté o omniskopoch, ktoré poskytujú celý horizont vo forme prstencového obrazu v dôsledku nahradenia šošovky sférickou refrakčnou plochou. Tento druh zariadení, líšiacich sa značnou zložitosťou, neposkytoval zväčšenie vertikálneho zorného poľa, čo bránilo pozorovaniu lietadiel a skresľovalo obraz, a preto sa prestalo používať. Úspešnejšie bolo spevnenie optiky. systémov vo vnútornom potrubí sa okraje mohli otáčať vo vnútri vonkajšieho, bez ohľadu na to druhé (obr. 5). Tento druh panoramatických P. alebo kleptoskopov vyžaduje ďalšie optické. zariadení. Svetelný lúč prenikajúci do hlavy P. cez guľový sklenený kryt H1, chráni zariadenie pred vniknutím vody a nehrá optické. role, distribuovaná optikou. systém R1 , AT1, AT2 atď., ktorý je upevnený vo vnútornej trubici J. Ten sa otáča pomocou valca. ozubené koleso zobrazené v spodnej časti prístroja s rukoväťou g, bez ohľadu na vonkajší obal M. V tomto prípade obraz dopadajúci na objektív AT3 , lomený hranolom R2 a pozorované okulárom sa budú otáčať okolo svetelnej osi okuláru. Aby sa tomu zabránilo, je vo vnútri duše zosilnený štvorhranný hranol. D, otáčanie okolo zvislej osi pomocou planétového prevodu Komu1, K2, K3 polovičnou rýchlosťou a vyrovnávaním obrazu.
optický podstata zariadenia je zrejmá z obr. 6 ukazuje, ako rotácia hranola otáča obraz dvojnásobnou rýchlosťou. Zväčšenie zorného poľa vo vertikálnom smere od 30 stupňov. v normálnom P. do 90 stupňov. dosiahnuté pri protilietadlovej streľbe inštaláciou hranola do objektívovej časti prístroja, ktorý sa otáča okolo horizontálnej osi, bez ohľadu na rotáciu celej hornej časti okolo vertikálnej osi pre pohľad na horizont. optický časť P. tohto typu je uvedená na obr. 7. P. sa používajú na ponorkách na dva účely: pozorovanie a riadenie paľby torpéd. Pozorovanie môže spočívať v jednoduchej orientácii v prostredí a starostlivejšom skúmaní jednotlivých objektov. Na pozorovanie objekty b. viditeľné v plnej veľkosti. Zároveň sa prakticky stanovilo, že pre presnú reprodukciu s monokulárnym pozorovaním objektov, ktoré sa zvyčajne pozorujú binokulárne voľným okom, by malo byť zvýšenie zariadenia. viac ako 1. V súčasnosti majú všetky ponorky P. pre jednoduchú orientáciu nárast 1,35 - 1,50. Pre starostlivé preskúmanie jednotlivých objektov by malo byť zvýšenie. viac, s maximálnym možným osvetlením. V súčasnosti sa používa zväčšenie X 6. dvojaká požiadavka je kladená na P. vo vzťahu k zvýšeniu zariadenia. Táto požiadavka je splnená v bifokálnom P., optickom. časť šošovky to-rykh je uvedená na obr. osem. Zmena zväčšenia sa dosiahne otočením sústavy na 180R, pričom objektív O1 a šošovka K1, h3 ťah. Pre väčšie zväčšenie systém pre ten menší systém V1, P2, V2. Vzhľad spodnej časti zenitového bifokálneho P. je uvedený na obr. deväť.
Opísaná konštrukcia na zmenu zväčšenia nie je jediná. Jednoduchšie, rovnaký cieľ sa dosiahne odstránením z optiky. os zariadenia prebytočných šošoviek, upevnených v ráme, je možné ľubovoľne otáčať okolo osi. Ten je navrhnutý vertikálne alebo horizontálne. Na zisťovanie smeru objektov, určovanie ich vzdialenosti, kurzu, rýchlosti a na riadenie paľby torpéd sú P. vybavené špeciálnymi zariadeniami. Na obr. 10 a 11 znázorňujú spodnú časť periskopu a pozorované zorné pole P. vybaveného diaľkomerom s vertikálnou základňou.
Na obr. 12 znázorňuje zorné pole P. na určenie vzdialenosti a uhla smeru podľa princípu zarovnania. Na obr. 13 je znázornená spodná časť P. vybavená fotografickým fotoaparátom a na obr. 14 - spodná časť P. so zariadením na ovládanie streľby torpéd. Pri pohybe spôsobuje hlava P. vlny na hladine mora, ktoré umožňujú zistiť prítomnosť ponorky. Na zníženie viditeľnosti je hlava P. vyrobená s čo najmenším priemerom, čo znižuje apertúrny pomer P. a vyžaduje prekonanie značných optických strát. ťažkosti. Zvyčajne je úzka iba horná časť potrubia, ktorá sa postupne rozširuje smerom nadol. Najlepší moderný P. s dĺžkou potrubia väčšou ako 10 m a priemer 180 mm majú hornú dĺžku cca. jeden m s priemerom iba 45 mm. Teraz sa však už na základe skúseností zistilo, že objavenie ponorky sa nedosiahne objavením samotnej hlavy P., ale viditeľnosťou jej stopy na hladine mora, ktorá pretrváva dlhý čas. . Preto v súčasnosti P. vyčnieva nad morskú hladinu periodicky na niekoľko sekúnd, ktoré sú potrebné na pozorovanie, a po určitom čase ho okamžite schovávajú až do nového vzhľadu. Vznik vĺn spôsobený v tomto prípade je oveľa bližšie k obvyklej vlne morskej vody. Rozdiel t v potrubí a v prostredí v kombinácii s vlhkosťou vzduchu vo vnútri P. vedie k poteniu optiky. systém, na elimináciu ktorého sú usporiadané zariadenia na sušenie P. Vo vnútri P. je inštalovaná vzduchová trubica, vtiahnutá do hornej časti potrubia a vystupujúca v spodnej časti P. Na druhej strane potrubia je otvor je vyrobený, z ktorého sa odsáva vzduch z P. a vstupuje do filtra naplneného chloridom vápenatým (obr. 15), po ktorom je vzduchovým čerpadlom cez vnútornú trubicu pumpovaný do hornej časti periskopu. Rúry P. musia spĺňať špeciálne požiadavky na pevnosť a tuhosť, aby nedošlo k narušeniu optiky. systémy; ich materiál by navyše nemal ovplyvňovať magnetickú strelku, ktorá by narúšala činnosť lodných kompasov. Okrem toho by mali byť potrubia obzvlášť odolné voči korózii v morskej vode, pretože okrem zničenia samotných rúrok bude narušená tesnosť spoja v upchávke, cez ktorú sa P. pohybuje von z trupu lode. Nakoniec geometrické Tvar rúr musí byť obzvlášť presný, čo pri ich dlhej dĺžke spôsobuje značné ťažkosti pri výrobe. Bežným materiálom pre rúry je nízkomagnetická nehrdzavejúca niklová oceľ (Nemecko) alebo špeciálny bronz – immádium(Anglicko), - s dostatočnou elasticitou a tuhosťou. Posilňovanie P. v trupe ponorky (obr. 16) spôsobuje ťažkosti, v závislosti jednak od potreby zabrániť prenikaniu morskej vody medzi potrubie P. a trup člna, ako aj od vibrácií posledne menovaného, ​​ktoré narúša čistotu obrazu. Odstránenie týchto ťažkostí spočíva v prevedení upchávky, dostatočne vodeodolnej a zároveň elastickej, bezpečne spojenej s trupom člna. Samotné rúry musia mať zariadenia na ich rýchle zdvíhanie a spúšťanie vo vnútri trupu člna, ktorý s P. hmotnosťou stoviek kg vedie k mechanickému ťažkosti a potreba inštalácie motorov 1, ktoré otáčajú navijaky 2, 4 (3 -- zaradenie pre strednú polohu, 5-ručné riadenie, 6, 7 - rukoväte pre mechanizmus spojky). Keď je tubus zdvihnutý alebo spustený, pozorovanie je nemožné, pretože okulár sa rýchlo vertikálne pohybuje. Zároveň je potreba pozorovania obzvlášť veľká, keď sa loď vynorí. Aby sa to eliminovalo, pre pozorovateľa sa používa špeciálna plošina, ktorá je spojená s P. a pohybuje sa s ním. To však spôsobuje preťaženie P. potrubí a nutnosť vyčlenenia špeciálnej šachty v trupe lode na pohyb pozorovateľa. Preto sa častejšie využíva systém stacionárneho P., ktorý umožňuje pozorovateľovi udržať si polohu a neprerušovať prácu pri pohybe P. Tento systém (obr. 17) rozdeľuje očné a objektívne časti P.; prvý zostáva pevný a druhý sa pohybuje vertikálne s potrubím. Pre optické ich spojením v spodnej časti potrubia sa vytvorí štvorstenný hranol atď. svetelný lúč v P. tohto dizajnu sa štyrikrát odráža a mení svoj smer. Keďže pohyb tubusu mení vzdialenosť medzi spodným hranolom a okulárom, okulár zachytí svetelný lúč v jeho rôznych bodoch (v závislosti od polohy tubusu), čo narúša optiku. jednotu systému a vedie k potrebe zahrnúť do neho ešte jednu pohyblivú šošovku, ktorá reguluje zväzok lúčov podľa polohy potrubia. Zvyčajne sú na ponorky inštalované najmenej dve P. Spočiatku to bolo spôsobené túžbou mať náhradné zariadenie. V súčasnej dobe, kedy sú potrebné dve delá rôznych konštrukcií - na pozorovanie a útok, je zbraň použitá pri útoku zároveň náhradná v prípade poškodenia jednej z nich, čo je dôležité pre splnenie hlavnej úlohy - zhotovenie pozorovania. Niekedy je okrem uvedeného P. nainštalovaný aj tretí, náhradný, ktorý sa používa výlučne v prípade poškodenia oboch hlavných. Army P. sa vyznačujú väčšou jednoduchosťou dizajnu v porovnaní s námornými, pričom si zároveň zachovávajú hlavné vlastnosti a vylepšenia zariadenia. V závislosti od účelu sa ich dizajn líši. Obvyklá priekopa P. pozostáva z drevenej rúry s dvoma zrkadlami (obr. 1). Náročnejšie je zariadenie P. potrubia, ktoré zahŕňa optické. refrakčný systém, ktorý sa však neodlišuje špeciálnymi rozmermi; takáto trubica býva usporiadaná na princípe panoramatického periskopu (obr. 18). Výkopový prieskum (obr. 19) má podobný dizajn ako najjednoduchší námorný typ a používa sa na pozorovanie z úkrytov. Stožiarový periskop sa používa na pozorovanie vzdialených objektov alebo v lese, čím nahrádza nepohodlné a objemné veže. Dosahuje výšku 9--26 m a pozostáva zo stožiaru, ktorý slúži na spevnenie optiky. systém namontovaný vo vnútri dvoch krátkych rúrok veľkého priemeru. Okulárový tubus je namontovaný na vozíku v spodnej časti stožiara a tubus objektívu je na vysúvacom vrchu stožiara. Takže V tomto type teda nie sú žiadne medzišošovky, čo aj napriek výraznému zvýšeniu (až x 10) pri nízkej polohe stožiara spôsobuje jeho zmenšenie pri vysúvaní stožiara so súčasným znížením jasnosti obrazu. Stožiar je namontovaný na špeciálnom vozíku, ktorý slúži aj na prepravu zariadenia a stožiar sa pohybuje. Kočík je celkom stabilný a iba v silnom vetre vyžaduje dodatočné upevnenie pomocou ohybov. Periskop sa úspešne používa v strojárstve na skúmanie otvorov vyvŕtaných v dlhých výkovkoch (hriadele, kanály nástrojov atď.), Na kontrolu neprítomnosti škrupín, trhlín a iných defektov. Zariadenie pozostáva zo zrkadla umiestneného pod uhlom 45 stupňov. k osi kanála, namontovaný na špeciálnom ráme a pripojený k iluminátoru. Rám sa pohybuje vo vnútri kanála na špeciálnej tyči a môže sa otáčať okolo osi kanála. Teleskopický diel je namontovaný samostatne a umiestnený mimo skúmaného výkovku; neslúži na prenos obrazu ako u obyčajného P., ale na lepšie preskúmanie zorného poľa zachyteného P.. Lit.: W e 1 d e g t F.f Entwicklung u. Konstruktion der Unterseeboots-Sebrohre, Jahrbuch der schiffbautechnlschen Gesellschaft, Berlín, 1914, 15, p. 174; A Dictionary of Applied Physics, Londýn, 1923, v. 4, str. 350; K 0 n i g A., Die Fernrohre und Entfernungsraeaser, Berlín, 1923. P. Tischbein.

Program sa objavil začiatkom jari 2015, predstavil nám ho Twitter, a preto sa na Periscope môžete zaregistrovať prostredníctvom svojho Twitter účtu. Je pravda, že existuje ďalší cenovo dostupný spôsob registrácie - pomocou čísla mobilného telefónu. Nižšie podrobne popíšeme proces registrácie a hlavné funkcie aplikácie, ale zatiaľ si pripomíname, že Periscope je streamovacia služba pre online vysielanie z fotoaparátu vášho telefónu alebo tabletu. Periscope už spojil státisíce používateľov z celého sveta vďaka možnosti zdieľať zaujímavé videá v reálnom čase.

Ako sa zaregistrovať na Periscope

Na začatie práce s Periscope nie je vôbec potrebné mať účet na Twitteri, aj keď vlastná stránka výrazne urýchli propagáciu vášho profilu periskopu a pomôže vám rýchlo získať predplatiteľov. V každom prípade, na registráciu potrebujete iba číslo svojho mobilného telefónu.

Periscope je najobľúbenejšia platforma na živé vysielanie na vašom mobilnom zariadení. V súčasnosti ľudia radi sledujú životy iných používateľov online. Je to dobrý spôsob, ako zistiť, ako žijú vaše idoly, a rozprávať sa s nimi v reálnom čase.

Na vstup do sveta vysielania nie sú potrebné hlboké technické znalosti. Tvorcovia aplikácie a webovej služby dbali na to, aby vstupný prah bol nízky. Na tréning postačí 5 minút a hardvérové ​​nároky limituje len internet a dobrý fotoaparát. Poďme sa bližšie pozrieť na to, čo je Periscope a ako ho používať na rôznych zariadeniach.

História vzniku služby

Väčšina používateľov Periscope ani nevie, kto a kedy túto aplikáciu vytvoril. V roku 2014 prišla do Kayvon Bikpur myšlienka vytvorenia služby streamovania videa pre veľké publikum. Spolu s priateľom Joeom Bernsteinom vypracoval podrobný náčrt budúceho vývoja. Vo fáze programovania to bol Bernstein, kto bol hlavným ideológom.

Začiatkom roka 2014 bola vydaná beta verzia s názvom Bounty. Veľká reklamná kampaň a investície sa vyplatili – v priebehu niekoľkých mesiacov program získal 1,5 milióna dolárov. Potom sa používatelia postupne začali znižovať alebo prechádzať na konkurenčné služby - ovplyvnilo to množstvo chýb a nedostatok aktualizácií.

Začiatkom roku 2015 Twitter kúpil práva na Bounty a pomenoval ho Periscope. Spoločnosť začala propagovať prostredníctvom Twitteru, čo prinieslo úspech. V marci toho istého roku bola na App Store vydaná testovacia verzia. Po niekoľkých mesiacoch sa program dostal na platformu Android. V tom istom roku spoločnosť oznámila, že celosvetovo dosiahla hranicu 10 miliónov používateľov. Teraz viete, čo je Periscope.

Ako sa to používa?

Ak chcete začať, stiahnite si bezplatnú aplikáciu z AppStore alebo Play Market. Nie je možné vysielať z osobných počítačov - iba si prezerajte vysielanie cez stránku. Po inštalácii je potrebné sa zaregistrovať. Ak to chcete urobiť, použite jednu z dvoch metód:

  • existujúci účet Twitter. Tvorcovia úplne zosynchronizovali obe sociálne siete navzájom;
  • Telefónne číslo.

Po registrácii môžete začať pracovať so službou. Poďme na to

Aplikácia má 4 hlavné záložky.

Prvý obsahuje zoznam ľudí s vašimi odbermi (účty, ktorých vysielanie sledujete). Zoznam zobrazuje aktívne kanály. Ak chcete vysielať naživo, stačí kliknúť na prezývku kanála a počkať, kým sa video načíta. Tu je zoznam hostí za posledných 24 hodín vysielania.

Druhá karta – všetky povolené vysielania po celom svete. Môžete si ich zobraziť v režime zoznamu (čo nie je príliš pohodlné) alebo na interaktívnej mape. Na mape môžete okamžite určiť polohu používateľa.

Tretia karta bola vytvorená na umožnenie osobného vysielania. Tu môžete nastaviť ľubovoľné nastavenia a názov budúceho streamu. Viac o tom nižšie.

A nakoniec, štvrtá karta je zodpovedná za vyhľadávanie používateľov. Tu môžete nájsť ľudí, sledovať ich, zobraziť štatistiky kanálov a akékoľvek ďalšie informácie v rámci tejto sociálnej siete. Tu môžete tiež otvoriť ponuku nastavení, zmeniť osobné informácie atď.

Ako funguje Periscope?

Keď prejdete na stream iného používateľa, na obrazovke uvidíte:

  • pozadie – obraz z kamery používateľa;
  • pole pre zadávanie správ v spodnej časti;
  • textový chat;
  • lietajúce srdcia na pravej strane budú počas vysielania zobrazovať počet lajkov;
  • počet divákov je napísaný v dolnom rohu;
  • pravý horný roh - krížik na výstup zo vzduchu.

S iným používateľom môžete komunikovať iba v textovom formáte a ak si prečíta vašu správu, odpovie hlasom v streame. Každý záznam sa uchováva presne 24 hodín, pokiaľ ho majiteľ neuloží. Momentálne si ho môžete prezerať, páčiť sa mi a komentovať.

Prejdime k spusteniu vášho vysielania. Po otvorení príslušnej karty sa zobrazí okno s nastaveniami: zapnite fotoaparát, zapnite mikrofón, zapnite polohu. Prvé dve položky musia byť zahrnuté, tretia je voliteľná. Ďalej sa otvorí okno vysielania. Teraz napíšte názov svojho vysielania. 4 ikony na obrazovke vykonávajú nasledujúce funkcie (sprava doľava):

  • povoliť / zakázať geolokáciu;
  • skryť vzduch (súkromie);
  • nastavenia prístupu k chatu;
  • vytvoriť upozornenie na Twitteri.

Ak chcete spustiť streamovanie, kliknite na tlačidlo „Začať streamovať teraz“. Po dokončení sa vaše vysielanie uloží aj do archívu kanálov. Teraz viete, čo je Periscope a ako na ňom vysielať!