Устройство для контроля объективов

 

Изобретение относится к измерительной технике, может быть использовано для контроля качества изображения и фокусного расстояния объективов, в том числе вариообъективов, и является усовершенствованием изобретения по авт.св. N1430779. Целью изобретения является расширение функциональных возможностей за счет измерения фокусного расстояния и повышение производительности контроля объектива. Для этого устройство снабжено кинематически связанным с коллиматором 1 датчиком 38 угла поворота, сигнал от которого через управляемые ключи 39 и 40 поступает в вычислитель 41. Вычислитель 41 определяет фокусное расстояние контролируемого объектива по формуле, приведенной в тексте описания изобретения. 1 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТ1НЕСНИХ

РЕСПУБЛИК

nISUau 1578 (51)5 G 01 Yi 11/02

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К А BTQPCHQMY СВИДЕТЕЛЬСТВУ

2 ж з к

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР (61) 1430779 (21) 4487664/24-10 (22) 28.09.88 (46) 15,07.90. Бюл. _#_ 26 (72) В.Г.Брежнев, А.Д.Заболотский, А.B.Ïîäîáðÿíñêèé и Ф.П.Хлебников (53) 535,818 (088.8) (561 Авторское свидетельство СССР

М )430779, кл. G 01 Yi 11/02, 1987. (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ КОНТРОЛЯ

ОБЪЕКТИВОВ (57) Изобретение относится к измерительной технике, может быть использовано для контроля качества иэображения и фокусного расстояния объективов, в том числе вариообъективов, 2 и является усовершенствованием изобретения по авт. св. 11 1430779, Целью изобретения является расширение функциональных воэможностей за счет измерения фокусного расстояния и повышение производительности контроля объектива. Для этого устройство снабжено кинематически связанным с коллиматором 1 датчиком угла поворота 38, сигнал от которого через управляемые ключи 39 и 40 поступает в вычислитель 41 ° Вычислитель; 41 определяет фокусное расстояние контролируемого объектива по формуле, приведенной в тексте описания изобретения. 1 ил, 1578554

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для контроля качества изображения и фокусного расстояния объективов, в том числе вариообъективов.

Целью изобретения является расширение функциональных воэможностей за счет измерения фокусного расстояния и повыщение производительности контроля объектива, На чертеже представлена функциональная схема устройства (плоскость анализатора повернута на 90 ).

Устройство содержит последова— тельно расположенные по ходу лучей коллиматор 1, выполненный в виде осветителя 2, щелевой диафрагмы 3 и объектива 4, в фокальной плоскос.ти которого расположена диафрагма 3, и установленный с возможностью поворота вокруг оси, перпендикулярной оптической оси чстановки объективовеп7 жатель 5, выполненный с возможностьвращения и перемещения вдоль оптической .оси установки, анализатор 6, выполненный в виде микрообъектива 7, вибратора 8, скрепленного с микрообъективом 7, датчика 9 частоты вибратора, растра 1 0 с тремя дорожкамиэ реализующего частоты fр, f. 1 и установленного с возможностью вращения вокруг оси, параллельной оптической оси установки, фотоприемного устройства 11 и оптронного датчика

12„ оптически сопряженного с дорожкой растра 10, реализующей частоту

fО . Анализатор 6 установлен на меха низме 13 перемещения, на котором имеются два ограничителя 14, опредепяющие его предельные положения при измерении в центре поля зрения и на зоне поля. Поворот коллиматора смещение объективодержателя 5 вдоль оптической оси установки и перемещение анализатора 6 осуществляют приводы коллиматора, фокусировки и анализатора (не показаны). Блок

15 программ определяет последова тельность выполнения операций по контролю объектива. Для обеспечения требуемой частоты вибрации микро— объектива 7 генератор 16 подключен к вибратору 8.

Выход фотоприемного устройства 11 подключен к входам полосовых фильтров 17 и 18 частот f и Е„ соответственно. Выходы полосовых фильтров

17 и 18 подключены к входам первого

19 и второго 20 детекторов соответственно. Выходы первого 19 и второго

20 детекторов подключены к входам первого 21 и второго 22 сглаживающих фильтров. Выходы первого 21 и второго 22 сглаживающих фильтров подключены к входу сумматора ?3, выход которого подключен к входу фазового детектора 24. Другой вход фазового детектора 24 подключен к выходу датчика 9 частоты вибратора. Выход фазового детектора 24 подключен к " входу блока 25 управления приводом фокусировки.

Выход фотоприемного устройства

11 подключен также к входу регулируемого усилителя 26, выход которого соединен с входами и полосовйх фильтров 27, 28 и 29 частот Го,. Г, .и Г .

Выходы полосовых фильтров 27, 28 и

29 подключены к входам блока 30 компараторов. Кроме того, выходы полосовых фильтров 27 и 28 подключены к входу первого 31 делителя, а выходы полосовых фильтров ?7 и 28 — к входу второго делителя 32, Выходы делителей 31и 32 подключены к индикаторам

33, а выход блока 30 компараторов к табло 34. Выход полосового фильтра

27 подключен к входу блока 35 регулировки усиления, выход которого соединен с управляющим входом регулируемого усилителя 26.

Выход полосового фильтра 17 час35 тоты f соединен с входом фазового детектора 36 привода коллиматора, Второй вход фазового детектора 36 соединен с оптронным датчиком 12, а выход — с входом блока 37 управления привода коллиматора.

Выход фотоприемного устройства

11 соединен также с входом блока 15 программ. Выходы блока 15 программ соединены с входами блока 25 управления приводом фокусировки, блока

37 управления приводом коллиматора, генератором 16" блока. 35 регулировки усиления и блока 30 компараторов, Датчик 38 угла поворота кинематически связан с коллиматором 1. Инфор-. мационные входы управляемых ключей

39 и 40 подключены к выходу датчика

38 угла поворота а управляющие вхо55 ды, — соответственно к выходам ж и з блока 15 программ, Информационные входы вычислителя

41 подключены к выходам управляемых ключей 39 и 40, а управляющий вход

5 15 к выходу к блока 15 программ. Вход блока 42 индикации подключен к выходу вычислителя 41.

На объективодержатель 5 устанавливают контролируемый объектив 43, Устройство работает следующим образом, Световой пучок после коллиматора

1 собирается контролируемым объективом 43 в его задней фокальной плоскости, Пучки. света, пройдя микрообъектив 7 и растр 10, попадают на фотоприемное устройство 11, По сигналу с выхода фотоприемного устройства 11 блок 15 программ включает генератор 16, при этом вибратор 8 приводит в колебательное движение микрообъектив 7, который производит глубинное сканирование изображения щелевой диафрагмы 3 и модулирует выходные сигналы фотоприемного устройства. Изображение диафрагмы 3 перекрывает нсе три дорожки растра 10, который модулирует световой поток с частотами Го, f и Г

1 2

Амплитуды первых гармоник электрических сигналов на выходе фотоприемного устройства 11 пропорциональны коэффициентам передачи модуляции на пространственных частотах, определяемым периодом решеток растра 10.

С выхода фотоприемного устройства сигнал проходит полосовые фильтры

17 и 18 частот f0 и f „, детектируется первым 19 и вторым 20 детектора— ми, сглаживается первым 21 и вторым

22 сглаживающими фильтрами, суммируется сумматором 23 и поступает на вход фазового детектора 24, на второй вход которого подается сигнал с датчика 9 частоты нибратора.

С выхода фазового детектора 24 сигнал в виде постоянного напряжения, пропорционального отклонению от плоскости наибольшего контраста и имеющего полярность, соответствуюшую направлению отклонения, поступает на вход блока 25 управления привода фокусировки. Привод фокусировки (не показан) обеспечивает перемещение объективодержателя 5 н положение> при котором плоскость наибольшего контраста контролируемого объектива

38 совпадает с предметной плоскостью микрообъектина 7 при отсутствии сигнала с выхода генератора 16.

Одновременно сигнал с выхода полосового фильтра 27 частоты поступает

78554

55 на вход блока 35 регулировки усиления, который обеспечивает заданную амплитуду электрического сигнала, соответствующего нормирующей дорожке растра 1О.

После фокусировки блок 15 программ формирует сигнал выключения генера- . тора 16 и привода фокусировки и сигнал на включение привода вращения объективодержателя 5 (не показан), а также на блок 30 компараторов. Сигналы с выходов полосоных фильтров 27„

28 и 29 частот f o, f, и f2 поступают на блок 30 компараторов, который сравнивает амплитуды электрических сигналов с пороговыми значениями и формирует сигнал "Год И" или "Брак" на табло 34. Параллельно эти сигналы поступают на входы первого 31 и второго 32 делителей, и на индикаторах

33 высвечивается величина коэффициента передачи модуляции на двух пространственных частотах, Затем блок

15 программ подает сигнал на управляющий Вход управляемого ключа 39 и сигнал 1 „с выхода датчика 38 угла поворота поступает на один вход нычисJI H Ò е Ë ß

После завершения цикла;;змерения в центре поля зрения блок 5 программ фОрмирует сигнал нa включение принода анализатора (не показан), анализатор 6 перемещастся до н,ораг.; ограничителя !4, После "". o o и,: сиг-налу блока 15 программ Включается привод каллиматора {не гоказан) и

КОллиматор 1 ачинает ПОВОDB÷ина "bcH на угол \с полл зрения контролируе .о;о. объектива 38, при этом изображение диафрагмы 3 начинает перемещаться по дорожкам растра 10 и фаза электрического сигнала на выходе д Ото риемного устройства !! определяет положение цели Относительно Оси -ращения растра !Й. Оптронный датч: к 12 оптически сопряжен с дорожкой растра частоть. f H формируе-. Опор пьй сигнал этой частотьi,. Сигнал Выход". полос ОВОГс di,."Iëü T ра / ч а с тО ты f > 1Io ступает на Вход фазсно-о детектора

36 привоца коллима-,ора, Б;- другoI- ; вход фазового детектОра 34 поступае. опорный сигнал с выхода с тронного датчика 12. Сигнал на нь.ходе фазового детектора 36 привода коллиматора пропорционален Отклонены3 угла положения коллиматона 1 Относительно угла !!. Когда изображение диафрагмы

1578554

Вычислитель рассчитывает фокусное расстояние контролируемого объектива по формуле се 1 = y ctg(Ч g, ) °

С выхода вычислителя сигнал поступает на вход блока 42 индикации.

Составитель А, Тулубенский

Редактор А.дежнина Техред М. Ходанич Корректор Т,Малец

Заказ 1909 Тираж 439 Подписное

BHHHIIMi 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

3 проходит через ось вращения растра

10, угол наклона коллиматора 1 равен

W и сигнал на выходе фазового детектора 36 равен нулю. Привод коллиматора отключается, и производится измерение коэффициентов передачи модуляции на зоне поля зрения аналогично измерениям, проведенным в центре поля зрения.

После этого сигнал с выхода блока

15 программ поступает на управляющий вход управляемого ключа 40 и сигнал

tp подается на вход вычислителя 41.

Перед измерением в вычислитель 4 1 вводится величина у эоны поля, на которой проводится измерение.

Управление работой вычислителя 41 роизводит блок 15 программ. формула изобретения

Устройство для контроля объективов по авт. св. У 1430779, о т л и— ч а ю щ е е с я тем, что, с целью расширения функциональных возможностей за счет измерения фокусного расстояния и повышения производительности контроля объективов, оно дополнительно снабжено кинематически связанным с коллиматором датчиком угла поворота, двумя управляемыми ключами, информационные входы которых подключены к выходу датчика угла поворота, а управляющие входы — к соответствующим выходам блока программ, вычислителем, информационные входы которого подключены к выходам управляемых ключей, а управляющий вход — к соответствующему выходу блока программ, и блоком индикации, вход которого подключен к выходу вычислителя.

Устройство для контроля объективов Устройство для контроля объективов Устройство для контроля объективов Устройство для контроля объективов 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к оптическому приборостроению, а именно к когерентным методам фокусировки объективов, и может быть использовано для точной установки фокальной плоскости у объективов с аберрациями

Изобретение относится к технике контроля центрировки

Изобретение относится к волоконной технике и может быть использовано для измерений потерь на рассеяние, поглощение и суммарное затухание в волоконных световодах, а также в фотометрии для измерения характеристик объектов

Изобретение относится к измерительной технике

Изобретение относится к волоконной оптике, к технике измерения характеристик волоконных световодов

Изобретение относится к оптическим световодам, может быть использовано для измерения параметров многомодовых волоконных световодов и позволяет упростить процесс измерений и расширить диапазон параметров измеряемых световодов

Изобретение относится к оптическому приборостроению, а именно к когерентным методам и устройствам контроля качества объективов, и может быть использовано для контроля фурье-преобразующих свойств объективов, применяемых в голографии, системах пространственной фильтрации, и улучшения качества изображения

Изобретение относится к измерениям оптических характеристик и может быть использовано для контроля хроматической разности увеличения микрообъективов

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

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для определения места повреждения кабеля с металлическими элементами

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для определения потерь оптической мощности в соединении оптических волокон при монтаже оптического кабеля при проведении аварийно-ремонтных работ на линии связи, в процессе строительства волоконно-оптических линий передачи

Изобретение относится к контролю характеристик волоконно-оптического кабеля, используемого в системах связи, для измерения распределенной температуры и напряжения вдоль оптических волокон
Наверх