Устройство для измерения положения объекта

 

Изобретение относится к измерительной технике. Целью изобретения является повьшение точности измерений за счет исключения погрешностей и помех . Устройство производит усреднение щСигнал с усилители ( Непрозрачный одь&сг j j npo3pa4H(/ii по К-импульсам, где К равно числу граней зеркал многогранного зеркала блока сканирования. Усреднение позволяет , в частности, исключить погрешности от изготовления блока сканирования . Исключение других помех осуществляется при применении системы из двух идентичных цепочек, содержащих соединенные последовательно делитель 16, счетчик 17, буферный регистр 18 и цифроанапоговый преобразователь 19, сигналы с которых поступают на схему 14 сравнения. Устройство позволяет измерять смещения как прозрачных, так и непрозрачных объектов в двух взаимно перпендикулярных направлениях . 3 ил. (Л д-ц Фиг.З

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЯ 1АЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУ БЛИН

15> q Ь О1 В 1/00

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТНРЫТИЙ

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ (.3 н двтогском свид тельствм (21) 3646446/24-28 (22) 28.09.83 (46) 23.11.86. Бюл, У 43 (72) IO.И.Недранец, Г.С.Добров, Д.А.Зимняков, Е.И.Сачук, Г.А.Федосеев, Б.А.Староверов и Е.В.Иванов (53) 53 1.7 (OSS.8) (56) Авторское свидетельство СССР по заявке Ф 3597177, кл.С 01 В 21/10, 1983. (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА (57) Изобретение относится к измерительной технике. Целью изобретения является повышение точности измерений эа счет исключения погрешностей и по" мех. Устройство производит усреднение

„„SU„„1272109 A1 по К-импульсам, где К равно числу граней зеркал многогранного зеркала блока сканирования. Усреднение позволяет, в частности, исключить погрешности от изготовления блока сканирования. Исключение других помех осуществляется при применении системы из двух идентичных цепочек, содержащих соединенные последовательно делитель

16, счетчик 17, буферный регистр 18 и цифроаналоговый преобразователь 19, сигналы с которых поступают на схему

t4 сравнения. Устройство позволяет измерять смещения как прозрачных, так и непрозрачных объектов в двух взаимно перпендикулярных направлениях. 3 ил.

1272109

Изобретение относится к измерительной технике и может быть применено при измерении диаметров проволоки, световолокна во время вытяжки и др.

Цель изобретения — повьш1ение точности измерений за счет исключения погрешностей от помех.

На фиг.1 изображена блок-схема устройства; на фиг.2 — временные диаграммы информационных импульсов; на фиг ° 3 — блок-схема измерительного канала.

Устройство содержит последовательно расположенные и оптически связанные лазер 1, оптический элемент 2, включающий микрообъектив и колл нматорный объектив для преобразования спектра угловых частот лазера, блок

3 сканирования, представляющий собой многогранное зеркало, установленнное с возможностью вращения с заданной частотой, оптическую систему, состоящую из объектива 4, создающего иэображение точечного источника в зоне нахождения объекта измерения и преобразующего угловую развертку в линейную, полупрозрачного зеркала 5, установленного под углом 45 к оптической оси и делящего сканируемый световой поток на два пучка, двух оборачивающих зеркал 6 и фокусирующей линзы 7, и два фотоприемника 8, два усилителя

9, соединенные с ними, два измерительных канала 10, подключенные к усилителям 9. Каждый канал 1Î (фиг.3) состоит иэ блока 11 временной селекции, блока измерения временных интервалов в виде генератора 12 тактовой частоты, двух схем 13 заполнения, первые входы которых соединены с ним, а вторые с блоком 11 временной селекции, и регистрирующей схемы 14 сравнения ° Канал содержит также схему

15 задержки на к и две цепочки цифрового усреднения, каждая иэ которых состоит иэ соединенных последовательно делителя 16 на к, счетчика 17, буферного регистра 18 и цифроаналогового преобразователя 19. Цепочки включены между входами схемы 14 и выходами схем 13 заполнения.

Устройство работает следующим образом.

Вышедший из лазера 1 пучок света проходит через оптический элемент 2, в котором происходит преобразование спектра угловых частот лазера, и попадает на блок 3 сканирования. Пре" образование углового расхождения света лазера необходимо для регулирования положения изображения точечного источника в зоне расположения объекта измерения.

Далее излучение попадает на объектив 4, который установлен от сканирующего многогранного зеркала блока

3 на расстоянии, равном его рабочему отрезку.

Объектив 4 выполняет двоякую функцию. С одной стороны, осуществляет преобразование развертки из угловой в линейную, а с другой — фокусирует лазерный луч, прошедший через оптический элемент 2. Световой поток делится полупрозрачным зеркалом 5 на два одинаковых пучка, распространяющихся на взаимно перпендикулярных направлениях. Зеркала 6 осуществляют поворот световых потоков так, что они оба одновременно проходят через зону, в которой находится измеряемый объект.

Затем свет попадает на фокусирующие линзы 7, которые собирают его . на фотоприемниках 8. Последние вырабатывают информационные сигналы, попадающие на усилители 9 °

Информационные сигналы фотоприемников представляют собой импульс засветки и теневой импульс (фиг.2). В отсутствие объекта измерения сигнал представляет собой импульс засветки

35 (фиг е 2Q) > Дле1тельнОсть кОтОрогО () р>авиа времени сканирования ° В случае, наличия объекта в зоне сканирования на импульсе засветки появляется теневой импульс (фиг. 25) длительность

40 которого (1 ) определяется частотой т вращения многогранного зеркала блока

3, фокусным расстоянием объектива 4, и равна времени прохождения светового сфокусированного луча через объект, т.е. пропорциональна размеру объекта измерения, Если объект будет прозрачным (волокно, штабики), то информационный импульс имеет вид, как на онный импульс имеет вид, как на

50 фиг.2Ь.

Время 1„ (фиг.2$,Ь) между начальньм фронтом светового импульса и начальным фронтом теневого импульса несет информацию О положении объекта

55 и может быть использовано для определения местоположения объекта измерения. Определение местоположения объекта в устройстве осуществляется пу1272109 тем сравнения длительностей первого и последнего информационных импульсов и в измерительных каналах !О. и1 ий

В каждом из измерительных каналов

10 усиленный с фотоприемника сигнал, 5 несущий информацию о.диаметре и координатах, поступает на блок 11 временной селекции, разделяющий по цепочкам первый и последний импульсы (первый и второй для непрозрачного объекта, первый и третий для прозрачного). На выходе блока 11 получаются два импульса, разность длительностей которых пропорциональна смещению объекта измерения от начала отсчета. Далее сиг- 15 нал с блока измерения временных интервалов поступает на схему, где заполняется импульсами генератора 12 тактовой частоты для последующего сравнения в схеме 14. Для фильтрации N от случайных помех и шумов, неизбежных в процессе измерения, разделенные импульсы подаются на две идентичные цепочки цифрового усреднения, состоящие из делителя 16 на К с коэффициентом деления К (трехфазного) счетчика 17, буферного регистра 18 и цифро аналогового преобразователя 19 напряжения. С выхода цифроаналогового преобразователя 1.9 напряжения подают-зО ся на вход схемы 14 сравнения, на выходе которой формируется напряжение

ЬБ=Б, -П2, пропорциональное измеряемой величине.

Схема 16 задержки на К импульса синхронизации (на К шагов) в совокупности с делителем 16 на К предназначены для цифрового усреднения результатов К измерений.

При реализации усреднения по фор- 4б муле

n n и

n =- -+- +...+ †"

СР К К К где и — значение любой величины при одном отсчете, емкость суммирующих счетчиков можно выбирать небольшой.

Число импульсов заполнения, деленное на К, накапливается в счетчиках

17, которые суммируют импульсы К измерений. ДЕленный на К импульс сикхрониэации разрешает перезапись состояния счетчиков 17 в буферные регистры 18. С буферных регистров 18 информация переписывается в цифроаналоговые преобраэоватепи 19, на выходах которых появляются напряжения. сравниваемые и усиливаемые схемой 14 сравнения. С выхода схемы 14 сравнения разность напряжений подается на индикацию и в устройство управления положением измеряемого объекта °

Формула и э о бр ет ения

Устройство для измерения положения объекта, содержащее оптически связанные лазер, блок сканирования, оптический блок, предназначенный для разделения светового потока на два взаимно перпендикулярных пучка, и два фотоприемника, установленные на соответствующих выходах оптического блока, два измерительных канала, каждый из которых состоит иэ блока временной селекции и блока измерения временных интервалов в виде генератора тактовой частоты, двух схем эаполнения, первые входы которых связаны с ним, а вторые — с блоком временной селекции, и регистрирующей схемы сравнения, о т— л и ч а ю щ е е с я тем, что, с целью повышения точности измерений, каждый иэмерительный канал снабжен схемой задержки на К, двумя цепочками цифрового усреднения, состоящими из соединенных последовательно делителя на К, счетчика, буферного регистра и цифроаналогового преобраэовае теля и включенными между соответствукнцими схемами заполнения и входами регистрирующей схемы сравнения блока измерения временных интервалов, вход схемы задержки на К подключен к входу блока временной селекции и выходу соответствующего фотоприемника, а выход - к вторым входам буферных регистров цепочек.

1272109

Фиг. 2

Составитель Е.Глазкова

Техред Л.Сердюкова Корректор В,Бутяга

Редактор Н.Тупица

Заказ 6327/37 Тираж 670 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35„ Раушская наб., д. 4/5

Производственно-полиграфическое предприятие, г. Ужгород, ул. Проектная, 4

Устройство для измерения положения объекта Устройство для измерения положения объекта Устройство для измерения положения объекта Устройство для измерения положения объекта 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к измерительной технике и может использоваться для контроля диаметра движущихся тел вращения, например, стеклотары

Изобретение относится к области измерительной техники и касается измерения линейных перемещений вращающихся валов

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения линейных и угловых перемещений объектов, в частности для измерения угловых колебаний при виброиспытаниях

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано для измерения диаметра и проката колес

Изобретение относится к измерительной технике

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для контроля диаметра колеблющейся проволоки

Изобретение относится к измерительной технике и может использоваться в системах автоматизированного измерения линейных размеров микроструктур и фотоэлектрических микроскопах

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике, техническим результатом при использовании изобретения является повышение быстродействия

Изобретение относится к области оптических измерений, а именно к интерферометрам перемещений

Изобретение относится к устройству для измерения размера периодически перемещающегося объекта, содержащему оптоэлектронный измерительный прибор, включающий в себя приемопередающие элементы, расположенные не менее чем в одной плоскости изменения, перпендикулярной продольной оси объекта, а также блок обработки, причем плоскость измерения измерительного портала ограничена не менее чем двумя измерительными балками, расположенными под заданным углом друг к другу

Изобретение относится к измерительной технике

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано в машиностроении, черной и цветной металлургии при производстве проката, в резино-технической и химической промышленности при производстве трубчатых изделий без остановки технологического процесса

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано в машиностроении, черной и цветной металлургии при производстве проката, в резино-технической и химической промышленности при производстве трубчатых изделий без остановки технологического процесса

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано в системах АСУ ТП промышленных предприятий

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано в системах АСУ ТП промышленных предприятий

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано в системах АСУ ТП промышленных предприятий
Наверх