Diferencia entre revisiones de «Coma (óptica)»

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En [[óptica]] (especialmente en telescopios), el '''coma''' (''comatic aberration'' o aberración comática) en un [[sistema óptico]] se refiere a la [[aberración]] inherente a determinados sistemas ópticos, debida a algunos defectos de diseño o imperfecciones en las lentes u otros componentes, lo que resulta en fuentes puntuales fuera de eje, como por ejemplo estrellas, que pueden aparecer distorsionadas. Concretamente, el coma se define como una variación en el aumento sobre la pupila de entrada. En sistemas ópticos refractivos o difractivos, especialmente aquellos que abarcan un amplio intervalo espectral, el coma puede depender de la longitud de onda.
En [[óptica]] (especialmente en telescopios), el '''coma''' (''comatic aberration'' o aberración comática) en un [[sistema óptico]] se refiere a la [[aberración]] inherente a determinados sistemas ópticos, debida a algunos defectos de diseño o imperfecciones en las lentes u otros componentes, lo que resulta en fuentes puntuales fuera de eje, como por ejemplo estrellas, que pueden aparecer distorsionadas. Concretamente, el coma se define como una variación en el aumento sobre la pupila de entrada. En sistemas ópticos refractivos o difractivos, especialmente aquellos que abarcan un amplio intervalo espectral, el coma puede depender de la longitud de onda.


El coma es una propiedad inherente de los [[telescopio]]s que usan [[espejos parabólicos]]. La luz de una fuente puntual (como una [[estrella]]) en el centro del campo se enfoca perfectamente en el punto focal del espejo (no como en los espejos esféricos, donde la luz de las partes externas del espejo enfocan más cerca de él que las partes procedentes del centro, hecho conocido como aberración esférica). Sin embargo, cuando la fuente de luz no procede del centro del campo (fuera de [[eje]]), las diferentes partes del espejo no reflejan la luz hacia el mismo punto. Esto da como resultado un punto de luz que no está centrado, apareciendo en forma de cuña. A más desplazamiento del centro del eje, más notorio es este efecto. Este hecho provoca que algunas estrellas aparezcan como [[coma (puntuación)|comas ortográficas]], de ahí el nombre.
El coma es una propiedad inherente de los [[telescopio]]s que usan [[espejos parabólicos]]. La luz de una fuente puntual (como una [[estrella]]) en el centro del campo se enfoca perfectamente en el punto focal del espejo (no como en los espejos esféricos, donde la luz de las partes externas del espejo enfocan más cerca de él que las partes procedentes del centro, hecho conocido como aberración esférica). Sin embargo, cuando la fuente de luz no procede del centro del campo (fuera de [[eje]]), las diferentes partes del espejo no reflejan la luz hacia el mismo punto. Esto da como resultado un punto de luz que no está centrado, apareciendo en forma de cuña. A más desplazamiento del centro del eje, más notorio es este efecto. Este hecho provoca que algunas estrellas aparezcan como [[coma (puntuación)|comas ortográficas]], de ahí el nombre.


Algunos diseños ópticos que intentan Medidas para reducir la aberración esférica sin introducir coma incluyen el Schmidt, [[telescopio de Maksutov|Maksutov]] y los sistemas de óptica [[Telescopio Ritchey-Chrétien|Ritchey-Chretien]]. Lentes de corrección para los reflectores Newtonianos han sido diseñados que reducen la coma en telescopios abajo de f/6. Estos funcionan por medio de un sistema de lente dual un lente de plano-convexo y un lente de plano-cóncavo en un ocular adaptador instalado en una lente que superficialmente se parece a una [[lente de Barlow]] . <ref>{{Citation| inventor-last = Gebelein| inventor-first = Rolin J.| inventorlink =| inventor2-last = Shafer| inventor2-first = David| inventorlink2 =| publication-date = 02/18/1986| issue-date =| title = Reflecting telescope with correcting lens| country-code = US| description = a coma-correcting meniscus lens| patent-number = 4571036}}</ref><ref>{{cita web| apellido = Knisely| nombre = David| enlaceautor = | coautores = | título = Tele Vue Paracor Coma Corrector for Newtonians| obra = Cloudy Nights Telescope Review| editorial = | fecha = 2004| url = http://www.cloudynights.com/documents/paracorr.pdf| formato = pdf| doi = | fechaacceso = 29 November, 2010}}</ref>
Algunos diseños ópticos que intentan Medidas para reducir la aberración esférica sin introducir coma incluyen el Schmidt, [[telescopio de Maksutov|Maksutov]] y los sistemas de óptica [[Telescopio Ritchey-Chrétien|Ritchey-Chretien]]. Lentes de corrección para los reflectores Newtonianos han sido diseñados que reducen la coma en telescopios abajo de f/6. Estos funcionan por medio de un sistema de lente dual un lente de plano-convexo y un lente de plano-cóncavo en un ocular adaptador instalado en una lente que superficialmente se parece a una [[lente de Barlow]] . <ref>{{Citation| inventor-last = Gebelein| inventor-first = Rolin J.| inventorlink =| inventor2-last = Shafer| inventor2-first = David| inventorlink2 =| publication-date = 02/18/1986| issue-date =| title = Reflecting telescope with correcting lens| country-code = US| description = a coma-correcting meniscus lens| patent-number = 4571036}}</ref><ref>{{cita web| apellido = Knisely| nombre = David| enlaceautor = | coautores = | título = Tele Vue Paracor Coma Corrector for Newtonians| obra = Cloudy Nights Telescope Review| editorial = | fecha = 2004| url = http://www.cloudynights.com/documents/paracorr.pdf| formato = pdf| doi = | fechaacceso = 29 de noviembre de 2010}}</ref>


El coma de un único conjunto de lentes puede ser minimizado, e incluso eliminado, eligiendo la curvatura adecuada para el propósito del instrumento óptico. Las lentes en las que se ha minimizado tanto el coma como la [[aberración]] esférica (para una determinada [[longitud de onda]]) son llamadas lentes ''bestform'' o aplanáticas.
El coma de un único conjunto de lentes puede ser minimizado, e incluso eliminado, eligiendo la curvatura adecuada para el propósito del instrumento óptico. Las lentes en las que se ha minimizado tanto el coma como la [[aberración]] esférica (para una determinada [[longitud de onda]]) son llamadas lentes ''bestform'' o aplanáticas.


==Referencias==
== Referencias ==
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==Enlaces externos==
== Enlaces externos ==
* [http://www.opticalmechanics.com/technical_articles/about_coma.html Acerca de coma en un telescopio newtoniano]
* [http://www.opticalmechanics.com/technical_articles/about_coma.html Acerca de coma en un telescopio newtoniano]
* [http://www.youtube.com/watch?v=EXmaY2txEBo Coma aberración en Youtube]
* [http://www.youtube.com/watch?v=EXmaY2txEBo Coma aberración en Youtube]

Revisión del 01:53 20 feb 2011

Coma en una lente.
Ejemplo de coma y aberración cromática

En óptica (especialmente en telescopios), el coma (comatic aberration o aberración comática) en un sistema óptico se refiere a la aberración inherente a determinados sistemas ópticos, debida a algunos defectos de diseño o imperfecciones en las lentes u otros componentes, lo que resulta en fuentes puntuales fuera de eje, como por ejemplo estrellas, que pueden aparecer distorsionadas. Concretamente, el coma se define como una variación en el aumento sobre la pupila de entrada. En sistemas ópticos refractivos o difractivos, especialmente aquellos que abarcan un amplio intervalo espectral, el coma puede depender de la longitud de onda.

El coma es una propiedad inherente de los telescopios que usan espejos parabólicos. La luz de una fuente puntual (como una estrella) en el centro del campo se enfoca perfectamente en el punto focal del espejo (no como en los espejos esféricos, donde la luz de las partes externas del espejo enfocan más cerca de él que las partes procedentes del centro, hecho conocido como aberración esférica). Sin embargo, cuando la fuente de luz no procede del centro del campo (fuera de eje), las diferentes partes del espejo no reflejan la luz hacia el mismo punto. Esto da como resultado un punto de luz que no está centrado, apareciendo en forma de cuña. A más desplazamiento del centro del eje, más notorio es este efecto. Este hecho provoca que algunas estrellas aparezcan como comas ortográficas, de ahí el nombre.

Algunos diseños ópticos que intentan Medidas para reducir la aberración esférica sin introducir coma incluyen el Schmidt, Maksutov y los sistemas de óptica Ritchey-Chretien. Lentes de corrección para los reflectores Newtonianos han sido diseñados que reducen la coma en telescopios abajo de f/6. Estos funcionan por medio de un sistema de lente dual un lente de plano-convexo y un lente de plano-cóncavo en un ocular adaptador instalado en una lente que superficialmente se parece a una lente de Barlow . [1][2]

El coma de un único conjunto de lentes puede ser minimizado, e incluso eliminado, eligiendo la curvatura adecuada para el propósito del instrumento óptico. Las lentes en las que se ha minimizado tanto el coma como la aberración esférica (para una determinada longitud de onda) son llamadas lentes bestform o aplanáticas.

Referencias

  1. Gebelein, Rolin J. & David Shafer, "Reflecting telescope with correcting lens", US a coma-correcting meniscus lens 4571036, published 02/18/1986.
  2. Knisely, David (2004). «Tele Vue Paracor Coma Corrector for Newtonians» (pdf). Cloudy Nights Telescope Review. Consultado el 29 de noviembre de 2010. 

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