Устройство для контроля центрировки линз

 

УСТРОЙСТВО ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЦЕНТРИРОВКИ ЛИНЗ, содержащее оптически связанные с источником монохроматического излучения коллиматор с тестобъектом , держатель оправы линзы, кинематически связанный с электроприводом, микрообъектив, матрицу фотоприемников с периферийными и центральными фотоприемниками , электрически связанными с блоком управления, содержащим фотопреобразователь , индикатор развертки, усилитель, генератор б-импульсов, синхронизатор, пороговый элемент и блок индикации, отличающееся тем, что, с целью повышения точности контроля, тест-объект выполнен в виде двухщелевой диафрагмы с изменяющейся ориентацией щели по горизонтали и по вертикали , а в блок управления введены схема определения количества импульсов, четыре аналого-цифровых преобразователя, распределитель и съемный триггер, при этом центральный фотоприемник матрицы соединен через последовательно включенные фотопреобразователь ., усилитель и пороговый элемент с блоком индикации, а каждый аналого-цифровой преобразователь выполнен в виде последовательно соединенных устройства сравнения, подключенного одним входом к выходу генератора развертки, другим - к выходам периферийных фотоприемников , объединенных по четвертям круга, образованного фотоприемником, матрицы, элемента ЗИ-НЕ, который вторым входом соединен с генератором б-импульсов, а третьим через коммутатор - с источником питания, счетчика, R-входом сброса соединенного с синхронизатором, а выходами через коммутатор - с информационными входами четырех мультиплексоров схемы определения -количества импульсов, включающего также распределитель, подключенный i к генератору б-импульсов, а выходами - к тактирующим входам мультиплексоров (Л дешифратора, включенного между выходом мультиплексоров и входами блока индикации и блока памяти, выполненного на базе делителя, двух ключей, двух ЛК-триггеров и элемента 2И-НЕ, входом подключенного к выходам ЗК-триггеров, а выходами - к S-входу стробирования мультиплексоров, при этом тактирующие входы ЗК-триггеров через управляемые ключи, 71-входы через со защитные диоды соединены соответственно О5 с выходом элемента ЗИ-НЕ и выходом уст сд ройства сравнения аналого-цифрового преобразователя , а R-входы сброса объединены и через делитель подключены к счетному триггеру, выходами соединенному с управляющими входами ключей, входами блока индикации и тест-объекта, а входом - с выходом синхронизатора, объединенного с входом генератора с -импульсой.

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИН (51) 4 G 01 M 11/02

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К А BTOPCHOMV СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ СССР

IlO ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ (21) 3576141/24-1 0 (22) 06.04.83 (46) 07.12.85 . Бюл. № 45 (72) В. П. Решетов, В. И. Рычков, А. Ф. Горбунов, В. И. Шлычков и Б. А. Трубицын (53) 535.818 (088.8) (56) Авторское свидетельство СССР № 464796, кл. G 01 М 11/00, 1981.

Авторское свидетельство СССР № 1118882, кл. G 01 М 11/02, 27.12.83 (54) (57) УСТРОЙСТВО ДЛЯ КОНТРОЛЯ

ЦЕНТРИРОВКИ ЛИНЗ, содержащее оптически связанные с источником монохроматического излучения коллиматор с тестобъектом, держатель оправы линзы, кинематически связанный с электроприводом, микрообъектив, матрицу фотоприемников с периферийными и центральными фотоприемниками, электрически связанными с блоком управления, содержащим фотопреобразователь, индикатор развертки, усилитель, генератор б-импульсов, синхронизатор, пороговый элемент и блок индикации, отличаюи1ееся тем; что, с целью повышения точности контроля, тест-объект выполнен в виде двухщелевой диафрагмы с изменяющейся ориентацией щели по горизонтали и по вертикали, а в блок управления введены схема определения количества импульсов, четыре аналого-цифровых преобразователя, распределитель и съемный триггер, при этом центральный фотоприемник матрицы соединен через последовательно включенные фотопреобразователь, усилитель и пороговый элемент с блоком индикации, а каждый ана„„SU„„1196715 А лого-цифровой преобразователь выполнен в виде последовательно соединенных устройства сравнения, подключенного одним входом к выходу генератора развертки, другим — к выходам периферийных фотоприемников, объединенных по четвертям круга, образованного фотоприемником, матрицы, элемента ЗИ-НЕ, который вторым входом соединен с генератором О -импульсов, а третьим через коммутатор — с источником питания, счетчика, R-входом сброса соединенного с синхронизатором, а выходами через коммутатор — с информационными входами четырех мультиплексоров схемы определения -количества импульсов, включающего также распределитель, подключенный к генератору б -импульсов, а выходами — Я к тактирующим входам мультиплексоров дешнфрвторв, включенного между выходом (/) мультиплексоров и входами блока индикации и блока памяти, выполненного на базе С делителя, двух ключей, двух ЛК-триггеров и элемента 2И-НЕ, входом подключенного ф к выходам 3К-триггеров, а выходами — к

S-входу стробирования мультиплексоров, при этом тактирующие входы 2K-триггеров через управляемые ключи, 1-входы через защитные диоды соединены соответственно с выходом элемента ЗИ-НЕ и выходом устройства сравнения аналого-цифрового преобразователя, а R-входы сброса объединены и через делитель подключены к счетному Ql триггеру, выходами соединенному с управляющи ми входами ключей, входами блока индикации и тест-объекта, а входом — с выходом синхронизатора, объединенного с входом генератора 6-импульсов.

1196715

Изобретение относится к оптико-механической промышленности, в частности к оптическому производству линз (объективов), и может быть использовано для измерения и аттестационного контроля децентрировок линз.

Цель изобретения — повышение точности проводимого контроля центрировки линз (объективов).

На фиг. 1 изображена принципиальная схема предлагаемого устройства; на фиг. 2— сечение А-А на фиг. 1; на фиг. 3 и 4— вид пространственного спектра юстировочного сигнала в результате тактовой работы модулятора в положениях О и 90, на фиг. 5— блок-схема устройства; на фиг. 6 — диаграммы, -поясняющие принцип работы элементов схемы: А — синхронизирующего напряжения .(„Á — линейно изменяющееся напряжения развертки,  — время-импульсное преобразование; на фиг. 7 — принципиальные схемы аналого-цифрового преобразователя и схема определения количеств а и м и ул ьсов.

На фиг. 7 изображено функционирование одного канала при разрешении поиска экстремума децентрировки в том квадрате, где расположен энергетический максимум пространственного спектра юстировочного сигнала; на фиг. 8 — принципиальная схема блока элементов памяти, входящего в состав схемы определения количества импульсов; на фиг. 9 — диаграммы, поясняющие работу блока элементов памяти в схеме определения количества импульсов.

А — синхронизирующего напряжения

Б — работы сравнивающего устройства при поиске главного энергетического максимума, В и à — работы 3К-триггеров, Д вЂ” на выходе элемента 2И-НЕ.

Устройство для аттестационного контроля центрировки линзы (фиг. 1) содержит оптически связанные с источником 1 монохроматического излучения коллиматор 2 с тест-объектом 3 сканирующего типа, держатель 4 оправы с центрируемой линзой 5, объектив 6, матрицу 7 фотоприемников 8 —

84 и осевой фотоприемник 9, блок 10 управления и синхронизации, блок 11 индикации, электропривод 12, кинематически связанный с держателем 4 (фиг. 2) и механическим коммутатором 13 переключателей

14 1 — 144 каналов.

Блок 10 управления и синхронизации (фиг. 5) включает в себя синхронизатор (нуль-орган) 15, генератор 16 развертки, генератор 176-импульсов, схему 18 определения количества импульсов (фиг. 6 и 7), четыре аналого-цифровых преобразователя 19,— 194 (фиг. 6), фотопреобразователь

20, усилитель 21, пороговый элемент 22 и счетный триггер 23 модуляции.

Каждый аналого-цифровой преобразователь (АЦП) 19 — 194 (фиг. 6) содержит

При вращении линзы 5 (фиг. 1 и 2), имеющей децентрировку оптической оси относительно геометрической оси вращения посадочного диаметра линзы, главный энергетический максимум перемещается по замкнутой траектории с радиусом-вектором р, определяющим величину децентровки с соустройство 24 сравнения (фиг. 7), элемент ЗИ-НЕ 25 и счетчик 26.

Схема 18 определения количества импульсов (фиг. 6) содержит мультиплексоры 271 — 274 (фиг. 7), дешифратор 28, распределитель 29 и блок 30 элементов памяти.

Блок 30 элементов памяти (фиг. 7) содержит делитель 31 (фиг. 8), управляемые ключи 321 и 32, два JK-триггера 331 и 33 с защитными диодами 34, и 34, подключенными к 3-входам триггеров, и элемент

2И-HE 35, выходом подключенный к стробирующим S-входам мультиплексоров (2?1 — 274) — (27„) . Логический нуль на выходе элемента 2И- НЕ 35 обеспечивает разрешение тактирования по А„-входам мультиплексоров (фиг. 7), а логическая единица — запрещает.

Механические коммутаторы (фиг. 6 и 7) обеспечивают последовательную коммутацию фотоприемников 8,— 84 (фиг. 5) при медленном вращении электропривода 12 (фиг. 1 и 2) и прокрутке на один оборот оправы с линзой 5.

Резистор 36 (фиг. 7), подключенный к источнику питания, обеспечивает формирование логической единицы на третьем входе элемента ЗИ-HE 25 при включении очередного переключателя каналов из группы переключателей 14„, включаемого кулачком коммутатора 13 (фиг. 2).

Юстировочный сигнал, формируемый

Зо прямоугольной щелевой диафрагмой, например 3, приобретающей оптическую прозрачность в тактовый период модуляции образует на матрице 7 (фиг. 3) фотоприемников последовательность энергетических максимумов, расположенных ортогонально ориентации щелевой диафрагмы,. причем размер пространственного спектра согласовывается с геометрическими размерами матрицы с помощью объектива 6 (фиг. 1).

Счетный триггер 23 (фиг. 3 — 5) обес4О печивает модуляцию изображения юстировочного сигнала таким образом, что в первый тактовый период коммутируются (становятся оптически прозрачными) щелевые диафрагмы, расположенные вертикально, а во второй тактовый период — горизонтально

45 (фиг, 4).

При децентрировке линзы главный энергетический максимум располагается на матрице фотоприемников, например, в точке 01 в первый тактовый период модуляции (фиг. 3) и в точке 0 во второй тактовый период (фиг. 4).

1!96715 ставляющими проекцией этого. радиуса на оси x — y; рхи ру

Форма замкнутой кривой траектории определяет составляю1цую децентрировки. Например, если P = const, то тангенциальная составляющая децентрировки равна нулю, а величина Р определяет эксцентриситет.

При p = О децентрировка отсутствует.

Синхронно с линзой 5 осуll_#_cTBJlHpTCB поворот кулачка механического коммутатора 13 (фиг. 2 и 5), посредством переключателей 14 — 144, срабатывающих последовательно, осуществляется подключение фотоприемников 8 — 8 (фиг. 5), а в каждом из квадрантов — поиск и измерительный анализ экстремального значения радиуса-вектора р главного энергетического максимума, причем числовые значения проекций этого вектора Ухи ру высвечиваются динамическими индикаторами блока 1! индикации, и передаются на цифропечать.

Устройство работает следующим образом.

Пусть положение главного энергетического максимума юстировочного сигнала в результате децентрировки линзы 5 соответствует точке О, на матрице 7 фотоприемников (фиг. 3 и 4). Механическим переключателем 14, (фиг. 5) обеспечивается подключение квадранта, например, с фотоприемниками 8 (фиг. 5). При большем радиусевекторе р на этот фотоприемник попадает большее число энергетических максимумов, симметрично отстоящих от главного максимума в точке О, а уровень электрическото сигнала преобразования ф kU,, (1) где ф — световой поток;

U„— уровень напряжения, соответствует интегральной сумме освещенности (фиг. 6, диаграмма Б). В первый тактовый период модуляции тест-объекта 3 (фиг. 3 и 7) линейно изменяющееся напряжение генератора 16 развертки (фиг. 6, диаграмма Б), синхронизированного импульсами с выхода нуль-органа 15 (фиг. 7), сравнивается в устройстве 24 сравнения

АЦП 19 (фиг. 7). С момента срабатывания устройства 24 сравнения в точке m (фиг.6, диаграмма Б) осуществляется заполнение периода 6 -имйульсами (фиг. 6, диаграмма Б) посредством синхронизированного генератора 17 6 -импульсов и элемента ЗИНЕ 25. О-импульсы заполняют счетчик 26 в каждый полупериод синхронизирующего напряжения f (фиг. 6, диаграмма А), и по замкнутым конта кта м переключателя 14, (фиг. 5 и 7) кодовое значение записанного числа по шинам а, б, 8, г воздействует на

D-входы мультиплексоров 27 — 274 схемы 18 определения количества импульсов (фиг. 7).

Таким образом, в динамическом состоянии первый индикатор (первая группа) индицирует число, соответствующее у-составляющей децентрировкн, а второй индикатор (вторая группа) - число, соответствующее х-составлнкпцей децентрировки.

При медленном вращении децентрированной линзы 5 (например, с чаСтотой 1 — „б; —, ) гЛавный энергетический максимум в точке

О может описывать траекторию типа окружности, при котором аналоговая цифра N> в начале движения равна аналоговой циф- ре Ny в конце четверти окружности, т.е. индикатор одной группы индицирует убывающую последовательность по закону синуса, а индикатор другой группы — возрастающую последовательность Π— N.

При равенстве Мх — — Ny дел4нл заключение о наличии только тангенцнальн<,1: . ос/

Очновременно на тактирующие А — Азвходы мультиплексоров поступают импульсы с A,---выходов распределителя 29. При этом каждый мультиплексор подключает к выходу инвертированный сигнал с того входа, номер которого соответствует десятичному эквиваленту тактирующего кода — 2 — -4, поступающего на А -входы. Таким образом, дешифратор 28 преобразует кодовую цифровую информацию счетчика 26, например, в

10 семисегментный код, используемый Лля ин дикации семисегментного индикатора в тактовый период разрешения триггером 23 (фиг. 7) . Осуществляется преобразование проекции величины радиуса-вектора (фиг. 3) например, Ру в цифровую величину, индицирусмую в динамическом режиме соответствующим цифровым индикатором (или индикаторами) . Эта информация может быть использована и для записи на цифропеч ать.

20 Схемой 18 определения количества импульсов выбирается экстремальное число импульсов (фиг. 6, диаграмма В), соответствующее периоду Lñ, так как коэффициент деления распределителя 29 на А;-выходах выбран в соответствии с периодом t, и на выходах мультиплексоров (на входах дешифратора 28) возникает код счетчика 26 соответствую1ций числу импульсов за период 7 (фиг. 6, диаграмма Б).

Аналогично осуществляется измерение

30 проекции величины радиуса-Вектора (фиг. 4) при переключении триггера 23 импульсом нулевого перехода синхронизиру1о- щего напряжения с выхода нуль-органа !5 (фиг. 5) во второй тактовый период модуляции (полупериод синхронизируюшего наЛ пряжения f,). При этом осушествля1отся разрешение триггером 23 по его входу индикации второго цифрового индикатора (индикаторов) блока 11 индикации (фиг. 7) и высвечивание соответствующей цифры (цифр) в динамическом режиме.

1196715 тавляющей децентрировки, а по величине аналогового числа — о величине эксцентриситета.

Блок 30 элементов памяти (фиг. 7 и 8) обеспечивает разрешение измерения только в том квадранте, где расположен главный энергетический максимум юстировочного сигнала, формируя на стробирующем S-входе мультиплексоров 27, схемы 18 определения количества импульсов разрушающий их работу логический нуль.. При переключениях триггера 23 модуляции тест-обьекта 3, которые осуществляются импульсами нулевого перехода синхронизирующего напряжения t (фиг. 3 и 4), формируемыми нуль-органом 15 (фиг. 5) делитель 31 (фиг. 8) осуществляет деление на i и формирование импульса R„-сброса в каждой группе пар тактовых периодов модуляции. Если в данной паре тактовых периодов имеет место последовательное срабатывание элемента 24 сравнения (фиг. 8 и 9, диаграмма Б), что может быть только в случае наличия главного энергетического максимума в данном квадранте (например, в квадранте (8 ) (фиг. 3 и 4), то логическая единица с выхода элемента 24 сравнения при его срабатывании поступает последовательно через защитные диоды 34„и 34z на 3-входы, ЛК-триггеров 33 и 33, а отрицательные перепады напряжений с выхода элемента ЗИ-НЕ 25 поступают через пос- ЗО ледовательно коммутируемые ключи 32 и 32 на тактирующие С-входы этих триггеров.

При этом 1К-триггеры 33, и 33 переходят в состояние Q (1) (фиг. 9, диаграммы В и Г), что определяет логический нуль на выходе элемента 2И-НЕ 35 (фиг. 9, диаграмма Д) в группе последовательных пар периодов модуляции, соответствующих периоду задаваемому коэффициентом деления i делителя 31, после чего производится сброс по R,-входам упомянутых JK-триггеров (фиг. 8, диаграммы В и Г). На стробирующем S-входе мультиплексоров 27, обеспечено разрешение из работы логическим нулем.

При отсутствии последовательной коммутации в каждой паре периодов модуляции в выбранном примере в квадрантах (8 — 8 ) второго срабатывания устройства 24 сравнения не происходит (либо ни одного срабатывания, например, в квадранте (8з), и на входах элемента 2И-НЕ 35 формируется разноименность либо логические нули, а на

его выходе — логическая единица, что запрещает работу мультиплексоров 27; и, следовательно, индикация отсутствует.При отсутствии децентрировок линзы главный энергетический максимум проецируется на центральном фотоприемнике 9 (фиг. 5) матрицы 7. Фотопреобразователем

20 осуществляется формирование электрического сигнала, который усиливается усилителем 21 и поступает на пороговый элемент 22, срабатывающий только при соответствующем уровне напряжения преобразованного главного энергетического максимума. При этом в блоке 11 индикации третий индикатор показывает состояние центри-. ровки.

1196715

А-А

1196715

Я- смерос

/У иг. 7

1 ) 1196715

Редактор С. Саенко

Заказ 7556 40

Составитель С. Пржевский

Техред И. Верес Корректор А. Обручар

Тираж 896 Г1одписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж вЂ” 35, Раушская наб., д. 4/5 филиал ППП «Патент», г. Ужгород, ул. Проектная, 4

Устройство для контроля центрировки линз Устройство для контроля центрировки линз Устройство для контроля центрировки линз Устройство для контроля центрировки линз Устройство для контроля центрировки линз Устройство для контроля центрировки линз Устройство для контроля центрировки линз Устройство для контроля центрировки линз 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для определения расстояния до места повреждения оптического кабеля и, в частности, для определения расстояния до места повреждения оболочки оптического волокна, для оценки зоны повреждения кабельной линии, длины кабельной вставки

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для определения места повреждения кабеля с металлическими элементами

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для определения потерь оптической мощности в соединении оптических волокон при монтаже оптического кабеля при проведении аварийно-ремонтных работ на линии связи, в процессе строительства волоконно-оптических линий передачи

Изобретение относится к контролю характеристик волоконно-оптического кабеля, используемого в системах связи, для измерения распределенной температуры и напряжения вдоль оптических волокон
Наверх