Устройство для измерения параметров оптических систем

 

Изобретение относится к оптическому приборостроению и позволяет увеличить виды измеряемых параметров за счет расширения формируемых испытательных сигналов. Плоское 6 и поворотное 7 зеркала установлены на основании 3, ось вращения которого совпадает с оптической осью объектива 2. Пучок лучей от излучателя 1 направляется зеркалами 6 и 7 к испытываемому объекту. При вращении приводом 4 основания 3 .сигналы с датчика 5 угла поворота и датчиков азимутального угла и угла места испытываемого объекта синхронно фиксируются регистратором . Поворотное зеркало 7 установлено относительно плоского зеркала 6 . О под углом, меньшим 90 . 1 ил. сл

СОЮЭ СОВЕТСНИХ

РЕСПУБЛИК (594 С 0 М 00

t +r " с. ., г r

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСНОМ,К СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ (21) 3978699/24-10 (22) 25 . 11.85 (46) 23.06.87. Вюл. Ф 23 (72) В.А.Кирилловых и Ю.В .Шатохин (53) 535.885(088.8) (56) Якушенков Ю.Г. Основы оптикоэлектронного приборостроения, M.:

Советское радио, 1977, с. 258-259.

Авторское свидетельство СССР

У 362217, кл. С 01 N 11/00, 1971.

0 (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ОПТИЧЕСКИХ СИСТЕМ (57) Изобретение относится к опти— ческому приборостроению и позволяет,80„„,) ) д А1 увеличить виды измеряемых параметров за счет расширения формируемых испытательных сигналов. Плоское 6 и поворотное 7 зеркала установлены на основании 3, ось вращения которого совпадает с оптической осью объектива 2.

Пучок лучей от излучателя 1 направляется зеркалами 6 и 7 к испытываемому объекту. При вращении приводом 4 основания 3 .сигналы с датчика 5 угла поворота и датчиков азимутального угла и угла места испытываемого объекта синхронно фиксируются регистрато— ром. Поворотное зеркало 7 установлено относительно плоского зеркала 6 о под углом, меньшим 90 . 1 ил.

1318822

h о(= arctg—

L где

I

Изобретение относится к области оптических устройств, в частности к устройствам для испытаний оптических следящих установок .

Целью изобретения является увеличение видов измеряемых параметров за счет расширения формируемых испыта" тельных сигналов.

На чертеже дана принципиальная схема устройства. 10

Устройство состоит из излучателя

1, объектива 2, поворотного основания 3, привода 4 вращения, датчика

5 угла поворота, плоского зеркала 6 и поворотного зеркала 7, выполненно- f5 го с возможностью поворота относительно оси 8. Главные лучи на выходе устройства, .образующиеся при вращении поворотного зеркала вокруг главной оптической оси объектива, пересекают- 20 ся в центре 9 (штрихпунктирная линия — ход главного луча).

При применении зеркального объектива 2 несколько изменяется ход лучей и расположение отдельных узлов устройства, что существенного значения не имеет.

Устройство работает следующим образом.

Устройство располагают на некотором расстоянии от испытуемой установки таким образом, чтобы обеспечить соосность объектива 2 и объектива .испытуемой установки (не показана).

Зеркало 7 поворачивают вокруг оси 8 и устанавливают под углом к главной оптической оси объектива, определяемым по формуле

d. — угол между перпендикуляром к плоскости поворотного зеркала и главной оптической осью объектива, расстояние от главной оптической оси объектива до центра поворотного зеркала, расстояние от вершины конуса, образуемого главной оптической осью объектива испытуемой установки при отслеживании ею направления параллельного пучка лучей на выходе устройства, до центра окружности, образованной вращением центра поворотного зеркала вок1

2 руг главной оптической оси объектива устройства.

Подают питание на излучатель 1.

Расходящийся поток лучей, попадая на объектив 2, формируется в параллельный пучок, который, отражаясь от зеркал 6 и 7, направляется в сторону испытуемой установки. Испытуемую установку разворачивают в сторону совмещения главной оптической оси объектива с главным лучом на выходе устройства до появления сигнала о захвате цели системой автосопровождения.

Подают питание на привод 4 вращения.

Поворотное основание 3 с зеркалами

6 и 7 вращается, при этом пучок параллельных лучей на выходе устройства образует конус. Следящая установка отслеживает изменение угла наклона параллельного пучка в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Сигналы с датчика угла поворота 5 и датчиков азимутального угла и угла места испытуемой установки (не показаны) синхронно записываются на регистраторе. Сопоставление их позволяет выявить динамические и статические характеристики отслеживания. Одно— временно сигналы с приемного устройства следящей установки позволяют определить ее энергетические характеристики.

Некоторые источники в установке угла с, несоосность объективов устройства и испытуемой установки, а также вынос объектива следящей установки в сторону от осей ее вращения не оказывают влияния на точность определения характеристик отслеживания, требуя только дополнительного превышения сечения выходного параллельного пучка над диаметром объектива испытуемой установки для обеспечения равномерности его засветки.

Ф о р м у л а и з о б р е т е н и я

Устройство для измерения параметров оптических систем, содержащее установленные последовательно источ— ник излучения, объектив, фокус которого совпадает с источником излучения, плоское зеркало, установленное под углом к оптической оси, и оптически сопряженное с ним поворотное плоское зеркало, о т л и ч а ю щ ее с я тем, что, с целью увеличения видов измеряемых параметров за счет

18822

Составитель С.Соколов

Техред А. Кравчук, Корректор М.Пожо

Редактор Н.Егорова

Заказ 2499/33

Тираж 776

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

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

Подписное

Производственно-полиграфическое предприятие, r.Óæãîðoä, ул.Проектная, 4

3 13 формируемых испытательных сигналов, оба зеркала установлены на основании, ось вращения которого совпадает с оптической осью объектива и осью вращения привода, связанного с датчиком угла поворота, а поворотное зеркало установлено под углом меньше 90 относительно плоского зеркала и его ось вращенияпараллельна главнойплоскости объектива и плоскому зеркалу.

Устройство для измерения параметров оптических систем Устройство для измерения параметров оптических систем Устройство для измерения параметров оптических систем 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано для автоматизированного контроля и паспортизации качества оптических систем

Изобретение относится к области энергетической фотометрии

Изобретение относится к оптике и позволяет повысить точность юстировки исследуемого зеркала путем улучшенной визуализации положения его оптической оси

Изобретение относится к оптическому приборостроению и может быть использовано при разработке устройств контроля качества оптических деталей и определения фазовых искажений в прозрачных оптических средах

Изобретение относится к технической физике и может быть использовано в энергетической фотометрии

Изобретение относится к области оптического приборостроения и может быть использовано для определения фотографической разрешающей способности

Изобретение относится к метрологии систем воспроизведения изображения

Изобретение относится к волоконной оптике и позволяет повысить точность измерений затухания путем обеспечения идентичности мощности возбуждаемой в противоположных потоках излучения

Фокометр // 1290124
Изобретение относится к оптическому приборостроению и позволяет повысить точность и сократить время одного измерения

Изобретение относится к метрологическим средствам определения на геополигоне разрешающей способности бортовой самолетной ИК-аппаратуры наблюдения линейного сканирования и может быть использовано в оптико-механической промышленности

Изобретение относится к способу контроля лежащей между световодным блоком подключения, в частности абонентским вводом на стороне станции коммутации, и определенным пассивным оптическим стыком части оптической широкополосной соединительной линии, в частности абонентской линии, согласно которому от световодного блока подключения передают оптический Downstream-сигнал, образованный из подлежащего передаче по оптической широкополосной соединительной линии в Downstream-направлении информационного сигнала и двоичного сигнала псевдослучайного шума; от пассивного оптического стыка передают небольшую часть оптического Downstream-сигнала обратно в Upstream-направлении к световодному блоку подключения, где его в предусмотренном там оптическом приемнике, в частности, вместе с отраженными на прочих местах отражения оптической широкополосной соединительной линии составляющими оптического Downstream-сигнала и принятым по оптической широкополосной соединительной линии оптическим Upstream-сигналом преобразуют в электрический сигнал; и содержащийся там отраженный сигнал контроля оценивают относительно его отражения на пассивном оптическом стыке, в то время как названный электрический сигнал, а также задержанный на промежуток времени задержки, который соответствует времени прохождения сигнала на широкополосной соединительной линии от световодного блока подключения к пассивному оптическому стыку и обратно, двоичный сигнал псевдослучайного шума подводят к содержащему умножитель с последующим интегрирующим устройством коррелятору сигнала, амплитуду выходного сигнала которого с учетом времени прохождения сигнала контролируют на появление составляющей двоичного сигнала псевдослучайного шума, отраженной от пассивного стыка; этот способ отличается согласно изобретению тем, что необходимый на стороне передачи двоичный сигнал псевдослучайного шума и подводимый к коррелятору задержанный по времени двоичный сигнал псевдослучайного шума создают двумя отдельными генераторами псевдослучайного шума с соответственно различными стартовыми параметрами

Изобретение относится к аппаратам для определения повреждения на судне, например, корпусе судна, содержащим распределенную систему оптических волокон, расположенных вблизи корпуса судна, причем указанные оптические волокна присоединены к центральному блоку, приспособленному для определения характеристик оптических волокон на режиме пропускания света для определения повреждения корпуса судна

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
Наверх