Устройство для измерения продольных аберраций окуляров микроскопов

 

Изобретение относится к оптическому приборостроению и позволяет повысить точность устр-ва. Контролируемый окуляр 1 размещается на основании 5 между призмой-кубом 6 с полупрозрачной гипотенузной гранью, расположенной под углом 45 к оптической оси объектива 2, и плоским зеркалом 7. Поворот окуляра 1 на заданный угол осуществляется путем поворота основания 5 вокруг оси, проходящей через центр призмы-куба 6. Нормаль к отражающей поверзшости зеркала 7 совпадает с оптической осью объектива 2. Расстояние между центром призмы-куба 6, в котором нанесена непрозрачная метка, и отражакяцей поверхностью зеркала 7 равно расстоянию между входным и выходным зрачками окуляра 1. Измерение продольной аберрации окуляра осуществляетс я анализирующим устр-вом 8 при его фокусировке на второе изображение марки 4. 2 ил. 1

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (50 4 G 01 М ll/00

14

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ:

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО.ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ (21) 4144380/24-10 (22) 10. 11. 86 (46) 07.10.88. Бюл. У 37 (71) Ленинградский институт точной механики и оптики (72) С.Г.Окишев, Л.Н.Андреев, А.В.Никулин и В.П.Егунов (53) 535.818(088.8) (56) Афанасьев B.À. Оптические измерения. — М.: Высш. школа, 1981, с. 171-172.

Мальцев М.Д., Каракулина Г.ф.

Прикладная оптика и оптические измерения. — М.: Машиностроение, 1968, с,460, (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ПРОДОЛЬНЫХ АБЕРРАЦИЙ ОКУЛЯРОВ МИКРОСКОПОВ (57) Изобретение относится к оптическому приборостроению и позволяет повысить точность устр-ва. Контролируе„„SU„„1428970 А1 мый окуляр 1 размещается на основании 5 между призмой-кубом 6 с полупрозрачной гипотенузной гранью, расположенной под углом 45 к оптичесо кой оси объектива 2, и плоским зеркалом 7. Поворот окуляра 1 на заданный угол осуществляется путем поворота основания 5 вокруг оси, проходящей через центр призмы-куба 6. Нормаль к отражакщей поверхности зеркала 7 совпадает с оптической осью объектива 2. Расстояние между центром призмы-куба 6, в котором нанесена непрозрачная метка, и отражающей поверхностью зеркала 7 равно расстоянию между входным и выходным зрачками окуляра 1 ° Измерение продольной аберрации окуляра осуществляется анализирующим устр-вом 8 при его фокусировке на второе изображение марки 4. 2 ил.

1428970

Изобретение относится к оптическому приборостроению, а именно к контролю окуляров микроскопон.

Цель изобретения — повыление точности устройства.

На фиг.l и 2 соответственно изображены принципиальная схема измерений и схема устройства для измерения продольных аберраций окуляров микроскопов.

Схема измерений (фиг.l) содержит контролируемый окуляр 1 и объектив

: 2. От точки А, расположенной на опти ческой оси OO контролируемого оку- !5 ляра 1, объективом 2 формируется сходящийся пучок световых лучей, образующий изображение точки А! н передней фокальной плоскости F окуляра l (фиг.1). Вследствие этого про- 2О пущенный через окуляр 1 и прямом ходе пучок за окуляром l распространяется ,,в направлении стрелки М параллельным.

Затем он пропускается через окуляр в обратном ходе, например отражаясь от плоского зеркала, в направлении стрелки N, образуя второе изображение точки A! . При пропускании указанного пучка лучей окуляр 1 в прямом и обратном ходе также образует изображение входного зрачка окуляра совпадающее с входным зрачком.

После этого производится поворот окуляра 1 на заданный угол o(. вокруг оси (!

PP проходящей через центр входного зрачка, при этом оптическая ось окуI ляра 1 занимает положение 0< О, передний фокус перемещается в точку F,, а входной зрачок Dp поворачивается в положение D вокруг оси PP . Вслед- 40 ствие наличия продольных аберраций

II второе изображение точки А, и изоб)! ражение входного зрачка Dð оказываются смещенными соответственно от передней фокальной плоскости F и 45 входного зрачка Dð окуляра 1. Затем совмещается изображение входного зрачка окуляра DI! с входным зрачком

Рр, при этом нторое иэображение точ-!! ки перемещается н положение А . One рация совмещения входного зрачка окуляра с его изображением позволяет повысить точность измерения продольных аберраций окуляров. Без совмещения входного зрачка окуляра с его изображением невозможно повысить точность, а возможно повысить только чувствительность. Продольная аберрация определяется измерением расстояния Х от второго изображения точки

ft

А до передней фокальной плоскости окуляра F, . Измеренные значения аберраций делят пополам из-за их уднаинания при прохождении через окуляр н прямом и обратном ходах.

Устройство (фиг,2) состоит иэ осветителя 3, марки 4, объектива 2, основания 5, на котором установлены призма- куб 6 с полупрозрачной гипотенуэной гранью, расположенной под о углом 45 к оптической оси объектива

2 для образования дополнительного оптического канала, в центре которой нанесена непрозрачная метка, например, в виде точки или перекрестья, и плоское зеркало 7, установленное с воэможностью перемещения вдоль оптической оси объектива 2.

Зеркало 7 установлено так, что нормаль к его отражающей поверхности совпадает с оптической осью объектива 2. Расстояние L между центром призмы-куба 6 и отражающей поверх— ностью зеркала 7 равно расстоянию между входным и выходным зрачками устанавливаемого между ними на контроле окуляра 1. Последний устанавливается так, что центр его входного зрачка совпадает с центром призж куба 6, а выходной зрачок совпадает с отражающей поверхностью зеркала 7.

Основание 5 имеет возможность поворота вокруг оси PP проходящей через

I центр призмы-куба 6 и взаимно перпен— дикулярной оптической оси объектива

2 и оси дополнительного канала, в котором расположено анализирующее устройство 8, !

Устройство работает следующим образом.

Объектив 2 формирует сходящийся пучок световых лучей от марки 4, освещенной осветителем 3, образуя изображение марки 4 в передней фокальной плоскости контролируемого окуляра 1 ° Проходя через окуляр 1, параллельный пучок лучей отражается от зеркала 7, вновь проходит через окуляр 1 в обратном ходе и образует второе изображение марки 4. При прохождении пучка лучей через окуляр 1 н прямом и обратном ходах образуется

Изображение входного зрачка окуляра.

Поворот окуляра 1 на заданный угол выполняется путем поворота основания

5 вокруг оси PP, проходящей через центр призмы-куба 6. На основании 5

1420970 совместно с окуляром 1 поворачиваются призма-куба 6 и плоское зеркало

7. После поворота производится совмещение изображения входного зрачка

5 с входным зрачком окуляра 1. Для этого совмещают иэображение непрозрачной метки, полученное при прохождении пучка лучей через окуляр 1 в прямом и обратном ходах, с самой меткой, 1р нанесенной в центре гипотенузной грани призмы-куба 6. Измерение продольной аберрации осуществляется анализирующим устройством 8 при его фокусировке на второе иэображение марки 4, отстоящее от передней фокальной плоскости окуляра 1 на некоторую величину. Анализирующее устройство 8 может, например, состоять из микроскопа, снабженного шкалой для измерения

его перемещения (т.е. измерение осуществляется известными традиционными методами). Измеренные значения аберраций делят пополам, поскольку измеряются их удвоенные значения, 25 получаемые при прохождении лучей через окуляр два раза.

Конкретное исполнение устройства может быть следующим. осветитель

3 состоит из лампы накаливания, отра- gp жателя и матового стекла. Марка 4 представляет собой стеклянную пластинку, в центре которой нанесено непрозрачное перекрестье. Объектив 2 выполнен в виде склейки из двух линз.

Гипотенузная грань призмы-куба 6 выполнена полупрозрачной, причем в центре ее нанесена непрозрачная метка в виде точки. Плоское зеркало 7 имеет вид круга, диаметр которого 40 равен диаметру светового пучка. Контролируемый окуляр 1 — типа AT-38. Основание 5 имеет ось вращения PP, проходящую через центр призмы-куба 6, и направляющие ролики, посредством которых оно поворачивается вокруг указанной оси. Кроме того, оно имеет

I угловую шкалу для поворота на заданный угол и фиксирующее устройство для установки его в заданное положение. Анализирующее устройство 8 может, например, состоять из микроскопа "Мир-2", установленного с воэмож— ностью перемещения вдоль оптической оси, и шкалы, по которой измеряют величину перемещения (шкала может быть цифровой, может быть снабжена нониусом и т.п.)..

Формула изобретения устройство для измерения продольных аберраций окуляров микроскопов, содержащее расположенные по ходу луча осветитель, марку, объектив, основание для установки контролируемого окуляра, анализирующее устройство, о т л и ч а ю щ е е с я тем, что, с целью повьппения точности эа счет повьппения чувствительности, на основании последовательно установлены призма.-куб с полупрозрачной гипотенузной гранью, расположенной под углом 45 к оптической оси объектива, в центре которой нанесена непрозрачная метка, и плоское зеркало с возможностью перемещения вдоль оптической оси объектива, нормаль к отражающей поверхности которого совпадает с оптической осью, причем расстояние между центром призмы-куба и отражающей поверхностью зеркала равно расстоянию между входным и выходным зрачками испытуемого окуляра, à оптическая ось анализирующего устройства перпендикулярна оптической оси объектива и проходит через центр призмы-куба, при этом основание установлено с возможностью поворота вокруг оси, проходящей через центр призмы-куба и взаимно перпендикулярной оптическим осям объектива и аналиэируницего устройства, !

428970

Составитель Г ° Воробьева

Текред Л.Сердюкова Корректор С.Шекмар

Редактор Е.Папп

Заказ 5)15/38

Тираж 847 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

)!3035, Москва, Н-35, Раушская наб., д. 4/5

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

Устройство для измерения продольных аберраций окуляров микроскопов Устройство для измерения продольных аберраций окуляров микроскопов Устройство для измерения продольных аберраций окуляров микроскопов Устройство для измерения продольных аберраций окуляров микроскопов 

 

Похожие патенты:

Фокометр // 1428969
Изобретение относится к оптическому приборостроению и позволяет увеличить точность измерения и расширить диапазон измеряемых фокусных расстояний в сторону уменьшения

Фокометр // 1428968
Изобретение относится к оптическому приборостроению и позволяет увеличить.точность измерений и расширить диапазон измеряемых фокусных расстояний в сторону увеличения

Изобретение относится к изйерительной технике

Изобретение относится к оптическому приборостроению и позволяет повысить точность контроля центрировки оптической системы

Изобретение относится к измерительной технике и позволяет повысить производительность контроля

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и повышает чзшствительность контроля линз и объективов спекл-интерферометрическими методами

Изобретение относится к оптическому приборостроению и может быть использовано как для контроля крупногабаритных систем с диаметром входного зрачка до 2-3 м, так и микрооптики

Изобретение относится к автомобильной светотехнике и может быть использовано для контроля, регулировки и диагностики фар транспортных средств

Изобретение относится к измерительной технике для световодов и позволяет упростить измерения числовой апертуры

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