Многолучевой интерференционный резольвометр

 

Изобретение относится к оптическому приборостроению и позволяет повысить точность измерений и упростить конструкцию. Узел формирования интерферирующих пучков вьшолнен в виде светоделительной пластины 4 с полупрозрачньм- 6 и зеркальным 7 покрытиями , в которой излучение источника t, расширенное до необходимых размеров телескопической системой 2, делится на N пучков. Через цилиндрическое окно 9 пучки попадают на светоделительный слой 11 светоделителя 10. Прошедшая через слой часть пучков попадает в плоскопараллельную светоделительную пластину 13, а отраженная рт него - в аналогичную пластину 14, где они делятся на М пучков. В держатель 21 фотоматериала поступают матрицы световых полей. При переходе от одной пространственной частоты к другой приводами поворота элементов устройства изменяется угол падения пучков. 3 ил, 5 з.п. ф-лы. (f ССС9ИА Ю «vl СП СА:) ел 00

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

РЕСПУБЛИН

4 G 03 G 5/02

ОЛИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ (2 1) 3850587/24-10 (22) 28.01 ° 85 (46) 07. 12.86. Бюл. У 45 (72) Г.Н. Буйнов, В. Г. Комар и М.П.Мейкляр (53) 535.824.8(088.8) (Se} Авторское свидетельство СССР

Ф 423089, кл. С 03 С 5/02, 1972. .Авторское свидетельство СССР

В 1064264, кл. С 03 С 5/02, 1982. (54) МНОГОЛУЧЕВОЙ ИНТЕРФЕРЕНЦИОННЫИ

РЕЗОЛЬВОМЕТР (5l) Изобретение относится к оптическому приборостроению и позволяет повысить точность измерений и упростить конструкцию. Узел формирования интерферируюших пучков выполнен в виде светоделительной пластины 4 с

„„5U„„1275358 д 1 полупрозрачным- б и зеркальным 7 покрытиями, в которой излучение источника 1, расширенное до необходимых размеров телескопической системой 2, делится на И пучков. Через цилиндрическое окно 9 пучки попадают на светоделительный слой 11 светоделителя

10. Прошедшая через слой часть пучков попадает в плоскопараллельную светоделительную пластину 13, а отракенная от него — в аналогичную пластину 14, где они делятся на М пучков. В дерзатель 21 фотоматериала поступают матрицы световых полей.

При переходе от одной пространственной частоты к другой приводами поворота е элементов устройства изменяется угол падения пучков. 3 ил, 5 з.п. ф-лы.!

275358

Изобретение относится к оптическому приборостроению, а более конкретно к резольнометрическим устройствам, применяемым для испытания фотоматериалов.

Цель изобретения — повышение точности измерений и упрощение конструкции.

На фиг. 1 представлена оптическая схема интерференционногo резольвометра; на фиг. 2 — хоц лучей в дополнительной пластине и переходном элементе реэольвометра; на фиг. 3 перестройка резольвометра с одной пространственной частоты на другую.

Интерференционный резольвометр содержит источник, излучения, телескопическую систему 2, ограничивающую диафрагму 3, дополнительную пластину 4 с входным окном 5 и светоделительным и зеркальным покрытиями 6 и 7 соответственно, к которой присоединен переходной элемент 8 с цилиндрическим выходным окном 9, а также светоделитель !О, который выполнен в виде двух полуцилиндров, соединенных плоскими поверхностями, на одну из которых нанесено светоделительное покрытие 11, и установленный с возможностью поворота вокруг оси 12 светоделителя 10, плоскопараллельные пластины 13 и 14, снабженные соответственно светоделительными

15 и 16 и зеркальными !7 и 18 покрытиями и входными цилиндрическими окнами 19 и 20, и держатель 2! фотоматериала.

Работа устройства заключается в следующем.

Пучок излучения от источника расширяется до необходимых размеров телескопической системой 2 и через ограничивающую диафрагму 3 падает на входное окно 5 плоскопараллельной пластины 4 (фиг. 2), рабочие грани которой снабжены полупрозрачным 6 и зеркальным 7 покрытиями. Проникая в пластину 4, излучение претерпевает ряд исследовательных отражений и делится на Х пучков, которые проходят в переходный элемент 8, оптически соединенный с пластиной 4. Далее N пучков проходят через цилиндрическое окно 9, силой иммерсионной жидкости находящийся в зазоре между переходным элементом 8 и светоделителем 10, и попадают на светоделительный слой !

1, нанесенный на плоскую поверхность

20 одного иэ полуцилиндров, находящегося в оптическом контакте с вторым полуцилиндром. Пучки, прошедшие через светоделительное покрытие 1 1, попадают через слой иммерсионной жидкости и цилиндрическое окно 19 в неподвижную пластину 13, снабженную зеркальным покрытием 17 и светоделительным покрытием 15. Часть излучения, отраженная от светоделительного покрытия 11, попадает через слой иммерсионной жидкости и окно 20 в подвижную пластину 14, снабженную такими же покрытиями 18 и 16 соответственно.

Каждый;из пучков в пластинах 13 и 14 делится на М пучков. Таким образом, в плоскость 21 установки фотоматериала иэ пластин 13 и 14 подаются матрицы световых полей размером МлН, энергия экспозиции в которых подчинена геометрической прогрессии.

При переходе от одной нространственной частоты к другой для изменения углов падения пучков на d. привод поворота светоделителя 1О вокруг оси !

2 отрабатывает поворот иа тот же утол, и светоделительиый слой 11 занимает положение 11< (фиг. 3). В то же время связанный с ним привод новорота держателя 21 фотоматериала вокруг оси 12 передаточным соотношением

1: 1 также поворачивает держатель фотоматериала на угол oL в положение

21, и угол падения увеличивается от до У +о, а привод поворота плоскопараллельной пластины 14 вокруг той же оси 12 поворачивает ее на угол 2о в положение 14, так как привод поворота светоделителя связан с приводом поворота подвижной плоскопараллельной пластины с передаточным отношением 1:2. Кинематическая связь между приводом поворота свето45 делителя 10 и приводом линейного перемещения держателя 21 в плоскости установки фотоматериала обеспечивает перемещение на расстояние дЙ =

= R (tg(d. + p) sinai — cos о + !), где P — - угол преломления на границе стекло-воздух при выходе из пластин

13 и 14, К вЂ” расстояние от оси 12 светоделителя 10 до первого светового поля от светоделителя 10 в плоскости установки фотоматериала до перестройки.

Наличие кинематической связи между элементами оптической схемы обеспечивает простоту перестройки

1275358

3 при переходе от одной пространственной частоты к другой.

Формула изобретения

1. Многолучевой интерференционный реэольвометр, содержащий источник излучения и установленные по ходу его луча телескопическую систему, узел формирования интерферирующих пучков 1р и держатель фотоматериала, о т л и— ч а ю шийся тем, что, с целью повышения точности измерений и упрощения конструкции, узел формирования интерферирующих пучков выполнен из светоделительной пластины, изготовленной по схеме интерферометра, светоделителя и двух нлоскопараллельных светоделительных пластин, выполненных каждая по схеме интерферометра, установленных в каждом канале по ходу светоделенного луча, при этом плоскость светоделительного покрытия светоделителя сопряжена с плоскостью установки фотоматериала, держатель испытуемого фотоматериала установлен с возможностью одновременного линейного перемещения в плоскости установки фотоматериала и поворота вокруг оси светоделителя, привод поворота светоделителя и держателя испытуемого фотоматериала кинематически связан с ëðèâîäîì поворота одной из плоскопараллельных светоделительных пластин вокруг оси светоделителя.

2. Реэольвометр по п. 1, о т л ич а ю щ и -й с я тем, что светоделительная пластина выполнена из плоскопараллельной пластины и прямоугольной призмы, склеенных по гипотенуэной грани призмы, снабженной светоделительным покрытием, а плоскопараллельная пластина выполнена с двумя срезанными под углом плоскостями, образующими входное и выходное окна, а несклеенная плоскость плоскопараллельной пластины снабжена отражающим покрытием.

3. Резольвометр по п. 1, о т л ич а ю шийся тем, что светоделитель выполнен в виде двух полуцилиндров, соединенных по диаметральным плоскостям, одна иэ которых снабжена светоделительным покрытием.

4. Резольвометр по и. 1, о т— л и ч а ю шийся тем, что плоскости плоскопараллельных светоделительных пластин, обращенных к держателю фотоматериала, снабжены светоделительным покрытием, а противоположные — зеркальным.

5. Резольвометр по пп. 1-4, о т л и ч а ю шийся тем, что светоделнтельная пластина и две плоскопараллельные светоделительные пластины установлены с возможностью контактирования торцевыми гранями с цилиндрической поверхностью светоделителя через имерсионную жидкость.

6. Резольвометр по п. 1, о т л ич а ю шийся тем, что привод поворота светоделителя связан с приводом держателя фотоматериала тангенциальной связью, а передаточное отношение кинематической связи приво- да поворота светоделителя и привода поворота плоскопараллельной пластины равно 1:2.

1275358

Составитель С.Соколов

Техред Л.Сердюкова Корректор T.Колб

Редактор В.Данко

Тираж 436 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4f5

Заказ Ь557/37

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

Многолучевой интерференционный резольвометр Многолучевой интерференционный резольвометр Многолучевой интерференционный резольвометр Многолучевой интерференционный резольвометр 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к сенситометрическим измерениям и позволяет увеличить чувствительность и точность измерений

Изобретение относится к фотографическим способам и процессам и позволяет упростить способ и повысить достоверность результатов

Изобретение относится к технике измерения и исследования разрешающей способности фототермопластических материалов

Изобретение относится к области кинематографии и фотографии и позволяет расширить класс исследуемых фотоматериалов

Изобретение относится к испытаниям светочувствительных материалов

Изобретение относится к области испытания светочувствительных материалов, в частности к средствам резольвометрии с использованием когерентных источников света, и обеспечивает повышение производительности получения резольвограмм, возможность автоматизации и расширение перечня тестируемых светочувствительных материалов

Изобретение относится к области испытания светочувствительных материалов, а именно к методам и средствам резольвометрии с использованием когерентных источников света, и может быть использовано в автоматизированных системах тестирования фоторегистрирующих материалов и сред
Изобретение относится к области цветной фотографии и может использоваться преимущественно при аддитивной фотопечати в профессиональной и любительской сфере

Изобретение относится к аэрофотосъемке , в частности к определению яркостных характеристик объекта по оптической плотности полей сенси-, тограммы

Изобретение относится к фотографии и кинематографии и позволяет ускорить измерения и повысить их достоверность

Изобретение относится к полиграфии и позволяет повысить точность контроля путем увеличения чувствительности тест-объекта к изменению рабочих св-в проявителей
Наверх