Устройство контроля центрирования линз и зеркально-линзовых объективов

 

Изобретение относится к измерительной технике. Цель изобретения - повышение точности контроля. При вращении контролируемого объектива 10 в узле 5 базирования изображение сетки 2 описывает окружность. После отражения от граней отражателя 6 пучки лучей, пройдя через объектив 10 и отразясь от светоделителя 3, формируют на площадке средств 9 анализа изображение сетки 2. Разность между двумя крайними положениями изображения сетки 1 на площадке средств 9 анализа определяется пропорциональным отношением фокусных расстояний объективов 4 и 10. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.

Изобретение относится к измерительной технике. Целью изобретения является повышение точности контроля. На фиг.1 представлена функциональная схема предлагаемого устройства; на фиг.2 блок-схема варианта реализации средств анализа. Устройство содержит осветитель 1, расположенные последовательно по ходу луча сетку 2, светоделитель 3, объектив 4, в передней фокальной плоскости которого расположена сетка 2, узел 5 базирования, установочная плоскость которого перпендикулярна оптической оси устройства, двугранный отражатель 6, ребро которого параллельно щели, держатель 7, в который устанавливается двугранный отражатель 6, механизм 8 перемещения держателя 7 и средства 9 анализа. В узле 5 базирования устанавливают контролируемую линзу (объектив 10). Средства 9 анализа могут быть выполнены в виде линейного прибора 11 с зарядной связью (ЛПЗС), блока 12 фокусировки, выполненного, например, в виде осциллографа, вход которого подключен к выходу ЛПЗС 11, блока 13 индикации, вход которого подключен к выходу блока 14 обработки информации, вход которого подключен к выходу ЛПЗС 11, блока 15 управления ЛПЗС 11, выход которого подключен к управляющим входам ЛПЗС 11, генератора синхроимпульсов, осуществляющего синхронизацию работы элементов средств 9 анализа. Устройство работает следующим образом. Пучки лучей осветителя 1 падают на сетку 2, выполненную в виде щелевой диафрагмы. Параллельные пучки лучей после объектива 4 собираются контролируемым объективом 10 в его фокальной плоскости. Пучки лучей, отражаясь от двугранного отражателя 6, проходят через контролируемый объектив 10, объектив 4, отражаются от светоделительной грани светоделителя 3 и попадают на чувствительную поверхность ЛПЗС. С помощью механизма 8 перемещения держателя смещают двугранный отражатель 6 вдоль оптической оси до получения на выходе анализирующего блока резкого изображения сетки 2, при этом на экране осциллографа будет максимальная амплитуда и минимальная длительность фронтов видеосигнала. При вращении контролируемого объектива 10 в узле базирования 5 изображение сетки 2 описывает окружность с центром в точке А, которая смещена с оптической оси устройства на величину l, определяемую выражением где l к.д диапазон контролируемой децентровки; ширина фаски двугранного отражателя. В этом случае изображение сетки 2, формируемое контролируемым объективом 10, не попадает на фаску двугранного отражателя 6 и условие полного внутреннего отражения не нарушается. С этой целью сетка 2 (щелевая диафрагма) должна быть смещена относительно оптической оси устройства на расстояние где f'об.кол фокусное расстояние коллимирующего объектива 4; f'об.изм фокусное расстояние контролируемого объектива 10. После отражения от граней двугранного отражателя 6 пучки лучей, пройдя через объективы 10 и отразясь от светоделителя 3, формируют на чувствительной площадке средств 9 анализа изображение сетки 2. При вращении контролируемого объектива 10 в узле 5 базирования изображение сетки 2 на чувствительной площадке средств 9 анализа совершает возвратно-поступательное движение вдоль его оси чувствительности. Очевидно, что разность между двумя крайними положениями изображения сетки 2 на чувствительной площадке средств 9 анализа определяется выражением где С величина децентровки контролируемого объектива 10; - увеличение оптической системы "объектив контролируемый объектив". Средства 9 анализа могут быть выполнены в виде, представленном на фиг.2. Распределение освещенности в изображении сетки 1 на ЛПЗС 11 преобразовывается в электрический видеосигнал. В блоке 14 обработки информации формируется сигнал, пропорциональный текущему значению положения изображения сетки 2 относительно начальной точки ЛПЗС 11. Блок 13 индикации обеспечивает индикацию измеренной величины. С помощью блока 12 фокусировки определяют положение, при котором плоскость изображения сетки 2, формируемая контролируемым объективом 10, совпадает с плоскостью, проходящей через ребро двугранного отражателя 6, при этом на входе ЛПЗС 11 будет резкое изображение сетки 2. Блок фокусировки 12 может быть выполнен в виде осциллографа. Блок 15 управления ЛПЗС 11 обеспечивает требуемые сигналы управления ЛПЗС 11.


Формула изобретения

1. Устройство контроля центрирования линз и зеркально-линзовых объективов, содержащее последовательно установленные вдоль оптической оси перед контролируемым объективом осветитель, сетку, светоделитель, объектив, передняя фокальная плоскость которого совмещена с сеткой, узел базирования, установочная плоскость которого перпендикулярна оптической оси, и средства анализа, отличающееся тем, что, с целью увеличения точности контроля, сетка выполнена в виде щелевой диафрагмы и установлена со смещением относительной оптической оси, за контролируемым объективом по ходу луча установлен двугранный отражатель, выполненный с возможностью перемещения вдоль оптической оси, его входная грань размещена перпендикулярно оптической оси, ребро - параллельно щели диафрагмы и пересекает оптическую ось, а средства анализа установлены за светоделителем перпендикулярно оптической оси в передней фокальной плоскости объектива. 2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что средства анализа выполнены в виде линейного прибора с зарядовой связью, вход которого подключен к блоку управления, а выход к блокам фокусировки и обработки информации, выход которого подключен к блоку индикации.

РИСУНКИ

Рисунок 1, Рисунок 2

MM4A Досрочное прекращение действия патента Российской Федерации на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины за поддержание патента в силе

Дата прекращения действия патента: 21.09.1995

Номер и год публикации бюллетеня: 10-1998

Извещение опубликовано: 10.04.1998        




 

Похожие патенты:

Изобретение относится к волоконной оптике и позволяет упростить конструкцию устр-ва и повысить производительность измерений

Изобретение относится к волоконной оптике и позволяет повысить точность и производительность измерений

Изобретение относится к (шт1гческому приборостроению и позволяет повысить точность контроля комплексной функции пропускания

Изобретение относится к волоконной оптике и позволяет упростить процесс измерений

Изобретение относится к фотометрии и позволяет упростить и удешевить процесс определения диаметра пучка

Изобретение относится к интегральной оптике и позволяет расширить класс исследуемых одномодовых канальных элементов, а также повысить надежность и упростить измерения

Изобретение относится к оптическому приборостроению и позволяет повысить точность определения положения фокальной плоскости

Изобретение относится к оптическому приборостроению и позволяет расширить диапазон измеряемых фокусных расстояний, а также повысить точность измерения

Изобретение относится к испытательным устройствам и может быть использовано в качестве устройства для испытания оптических систем

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