Фотоимпульсный способ измерения линейных размеров

 

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике. Цель изобретения - повышение точности за счет уменьшения влияния флуктуации интенсивности источника излучения. Способ заключается в формировании сканирующего луча, преобразованиях интенсивностей сканирующего луча в электрические сигналы до сканирования объекта и после сканирования, вычитании электрических сигналов и определении линейного размера объекта по полученному при вычитании сигналу. 1 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (П О 01 В 2! /02 .ЕОИаИН : i,"(ÈÌ

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕ ГЕНИЯ

К АBTGPCMOMV СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

1 (21) 4299625/24-2U (22) 19,08„87 (46) 23.11.89. Бюл. !! 43 (7!) Ереванский политехнический институт им.К,!!аркса (72) Г,А.Арутюнян, П,Л.Бабалянц и P.À.Èîâcåñÿí (53) 531.7 (088.8) (56) Информационный листок АрмНИИНТИ, N 85-11, сер. 59.31,29, 1985.

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано для контроля линейных размеров объектов.

Цель изобретения - повышение точности эа счет уменьшения влияния флуктуации интенсивности источника излучения„

На чертеже представлена блок-схема устройства, реализующего способ.

Устройство состоит из оптически связанных источника 1 излучения, коллиматора 2, сканатора 3, полупрозрачного зеркала 4, пластины 5 с пазом 6 начала отсчета и рабочим пазом I, линзы 8 и фотоприемника 9, оптvl÷åñê связанных с зеркалом 4 линзы 10 и фотоприемника 11, привода

12 сканатора, электрически связанно„, ЯО„„1523921 А1

i 54) ФО !ОИМПУЛЬСНЫЙ СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ

ЛИНЕЙНЫХ РАЗМЕРОВ (57) 1!зобретение относится к контрольно-изм рительной технике. Цель изобретения — повышение точности эа счет уменьшения влияния флуктуации интенсивности источника излучения.

Способ заключается в формировании сканирующего луча, преобразованиях интенсивностей сканирующего луча в электрические сигналы до сканирования объекта и после сканирования, вычитании электрических сигналов и определении линейного размера объекта по полученному при вычитании сигналу. 1 ип. г0 со сканатором 3, последовательно соединенных дифференциального усилителя 13, входы которого подключены к выходам фотоприемников 9 и 11, узла 14 триггеров и временно-импульсного преобразователя 15.

Способ реализуется следующим образом„

Излучение от источника 1 излучения коллимируется в призматическом коллиматоре 2, преобразуясь в световой штрих требуемых размеров, и направляется на сканатор 3. Последний формирует узкий сканирующий луч, перемещающийся с определенной постоянной скоростью, обеспечиваемой приводом l2. Полупрозрачным зеркалом 4 сканирующий луч делится на два сканирующих луча равной интенсивности, 1523921

Сигналы с выходов фотоприемников поступают на входы усилителя 13, на выхo де которого появляется импульс, а : литуда которого пропорциональна разности фототоков с выходов фотоприемников 9 и 11. 8 узле 14 триггеров из полученного импульса формируется информативный импульс, длительность которого пропорциональна измеряемому размеру. Длительность данного импульса измеряется с помощью временно-импульсного преобразователя 15.

Формула изобретения

Составитель М.Кузнецов

Техред М.Ходанич Корректор Л.Бескид

Редактор II. Áoáêoâà

Тираж 683

Подписное

Заказ 7033/44

8НИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Производственно-издательский комбинат "Патент", г.ужгород, ул.Гагарина, 101

Сканирующие лучи одновременно попадают на фотоприемники 9 и 11, сканируя линейно весь диапазон измерений.

При этОм Один из сканирующих лучей беспрепятственно во всем диапазоне сканирования попадает на фотоприемник 11, а второй сканирующий луч че" рез паэ 6 пластины 5 попадает на измерительный фотоприемник 9, при 10 этом формируется импульс начала отсчета . Таким образом, на выходе Фотоприемника формируется импульс, Длительность электрического импульса на выходе фотоприемника 9 пропорциональ-15 на положению края объекта 16, а амплитуда импульса в любой момент времени пропорциональна интенсивности коллимированно"o штриха в данной точке развертки. IIa выходе фотоприемника 20

11 формируется импульс, длительность которого пропорциональна диапазону сканирования, амплитуда в любой момент времени пропорциональна интенсивности коллимированного штриха в 25 данной точке развертки. Таким Образом, амплитуды импульсов на выходе фотоприемников 9 и 11 в любой момент времени и в любой точке развертки равны друг другу и пропорциональны 0 распределению интенсивности светового штриха на выходе призматического коллиматора в направлении сканирования, кроме моментов, когда луч, попадающий на фотоприемник 9 перекрывается либо пластиной 5, либо объектом 16, Фотоимпульсный способ измерения линейных размеров, заключающийся в формировании сканирующего луча, сканировании лучом объекта измерения, преобразовании интенсивности луча за, объектом по ходу луча в электрический сигнал и определении линейного размера объекта измерения по электрическому сигналу, о т л и ч а юшийся тем, что, с целью повышения точности, перед сканированием объекта сканирующий луч делят на два равных по интенсивности пучка, одним из IФотоимпульсный способ измерения линейных размеров Фотоимпульсный способ измерения линейных размеров 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к измерительной технике

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения диаметра колес железнодорожного подвижного состава

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и предназначено для контроля формы волнового фронта оптического излучения

Изобретение относится к измерительной технике

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике

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 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 волоконно-оптическим системам передачи в измерительной технике и может быть использовано для измерения перемещений объекта

Изобретение относится к области измерительной техники и служит для определения ресурса работы ядерных реакторов типа РБМК по критерию исчерпания зазора в системе технологический канал - графитовая кладка

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к бесконтактным оптическим средствам измерения геометрических размеров различных объектов

Изобретение относится к способу, а также к устройству для измерения поступающего из окружающей газовой атмосферы и принимаемого деталями количества компонента при термохимической обработке металлических деталей

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к бесконтактным оптическим средствам измерения геометрических размеров различных объектов

Изобретение относится к методам неразрушающего контроля и может быть использовано на трубопроводах нефти и газа на химических и нефтехимических предприятиях, тепловых и атомных энергоустановках
Наверх