Устройство для определения положения фокальной плоскости объектива

 

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и позволяет повысить точность определения фокальной плоскости и рабочих отрезков объективов, а также расширить спектральный диапазон измерений и упростить методику измерения. Устройство содержит последовательно установленные объектив 1 с конденсором 2, тест-объект 3, например в виде точечной диафрагмы, испытуемый объектив 4, фиксирующий объектив 5, модулятор 6, состоящий из основания 8 и расположенных на нем зеркал 7 и установленный своей осью вращения к оптической оси фокусирующего объектива 5 под углом γ, фотоприемник 10, нормаль к светочувствительной площадке которого составляет с оптической осью фокусирующего объектива 5 угол 2γ. Зеркала 7 расположены попарно симметрично относительно оси вращения модулятора 6, причем соседние зеркала размещены под углами +α и -α к плоскости, перпендикулярной оси вращения модулятора 6. Светочувствительная плащадка фотоприемника 10 расположена на расстоянии B от фокальной плоскости фокусирующего объектива 5, определяемом по формуле B=[(A .COSΑ-2CSINΑ)(COS2γ+COS2Α)]/2COS(γ-Α)COS2Α, где A - расстояние между точками пересечения плоскостей расположения зеркальных поверхностей с осью вращения модулятора для зеркал с углом наклона +α и -α

C - расстояние от точки пересечения оптической оси фокусирующего объектива с поверхностью ближнего к нему зеркала до оси вращения модулятора при установке модулятора линией пересечения плоскостей расположения пары симметричных зеркал перпендикулярно оптической оси фокусирующего объектива. Принцип работы устройства заключается в создании испытуемым объективом светового пучка, содержащего изображение тест-объекта, с последующим его модулированием путем поочередного отражения от зеркал, установленных на основании модулятора и являющихся его лопастями. Изображение тест-объекта поочередно проецируют в две плоскости, расположенные под равными по величине и разными по знаку углами к светочувствительной площадке фотоприемника. 3 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

s G 01 M 11/00

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4416302/24-10 (22) 25.03.88 (46) 30.07.90. Бюл, М 28 (72) 3.И.Ковальский (53) 535.818 (088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

N . 1080053, кл. G 01 М 11/00, 15.03.84. (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ПОЛОЖЕНИЯ ФОКАЛЬНОЙ ПЛОСКОСТИ

ОБЬЕКТИВА (57) Изобретение относится к контрольноизмерительной технике и позволяет повысить точность определения фокальной плоскости и рабочих отрезков объективов, э также расширить спектральный диапазон

„„ „„1582039 А1 измерений и упростить методику измерения, Устройство содержит последовательно установленные объектив 1 с конденсором 2, тест-обьект 3, например в виде точечной диафрагмы, испытуемый объектив 4, фокусирующий объектив 5, модулятор 6, состоящий из основания 8 и расположенных на нем зеркал 7 и установленный своей осью вращения к оптической оси фокусирующего объектива 5 под углом у, фотоприемник 10, нормаль к светочувствительной площадке которого составляет с оптической осью фокусирующего объектива 5 угол 2у Зеркала

7 расположены попарно симметрично относительно оси вращения модулятора 6, при1582039 чем соседние зеркала размещены под углами + Q и — a к плоскости, перпендикулярной оси вращения модулятора б.

Светочувствительная площадка фотоприемника 10 расположена на расстоянии В от фокальной плоскости фокусирующего объектива 5, определяемом по формуле

В =((А cos а — 2С sin а) °

"(cos 2у+ cos 2а)1/

/2cos (y — а ) cos 2 а, где А — расстояние между точками пересечения плоскостей расположения зеркальных поверхностей с осью вращения модулятора для зеркал с углом наклона > а и — а; С— расстояние от точки пересечения оптической оси фокусирующего обьектива с поверхностью ближнего к нему зеркала до

Изобретение относится к оптическому приборостроению и может быть использовано в контрольно-измерительной технике для определения положения фокальной плоскости обьективов, в частности для определения рабочих отрезков объективов, а также для установки тест-объектов или источников излучения в фокальной плоскости коллиматоров.

Целью изобретения является повышение точности измерений положения фокальной плоскости объектива и расширение спектрального диапазона измерений.

На фиг.1 изображена схема предлагаемого устройства в таком положении подвижной части модулятора, когда главное сечение двухгранного угла, образованного симметричной парой зеркал, параллельно плоскости, проходящей через оптрическую ось объектива и ось вращения модулятора; на фиг,2 — модулятор, вид А на фиг,1; на фиг.3 — ход лучей вблизи фотоприемника при последовательной засветке его светочувствительной площадки соседними зеркалами модулятора.

Устройство для определения фокальной плоскости объектива содержит последовательно установленные источник 1 излучения, конденсор 2, тест-объект 3, например в виде точечной диафрагмы, испытуемый объектив 4, фокусирующий объектив 5 и уста. новленный осью вращения под углом у к оптической оси фокусирующего объектива 5 модулятор 6 (фиг.1). Модулятор 6 содержит плоские зеркала 7, размещенные попарно симметрично оси вращения модулятора на основании 8 (фиг.2). Одна половина зеркал

7 модулятора 6 закреплена на основании 8 под углами 90 + а. другая — под углами 90"

4g оси вращения модулятора при установке модулятора линией пересечения плоскостей расположения пары симметричных зеркал перпендикулярно оптической оси фокусирующего обьектива. Принцип работы устройства заключается в создании испытуемым объективом светового пучка, содержащего изображение тест-объекта, с последующим

его модулированием путем поочередного отражения от зеркал, установленных на основании модулятора и.являющихся его лопастями. Изображение тест-объекта поочередно проецируют в две плоскости, расположенные под равными по величине и разными по знаку углами к светочувствительной площадке фотоприемника.

3 ил. — a к оси вращения модулятора 6, при этом соседние зеркала расположены под разными углами. Основание 8 жестко закреплено на оси модулятора б, кинематически соединенной с электродвигателем 9. Плоские зеркала 7 закреплены на основании 8 таким образом, что расстояние DP между точками пересечения плоскостей расположения зеркальных поверхностей с осью вращения модулятора 6 равно А, при этом модулятор 6 размещен так, что расстояние ВК от точки пересечения оптической оси фокусирующего объектива 5 с поверхностью ближнего к нему по ходу осевого луча зеркала 7 модулятора б до оси вращения модулятора б при установке основания 8 с зеркалами 7 линией пересечения продолжений зеркальных поверхностей пары симметричных зеркал 7 перпендикулярно оптической оси фокусирующего обьектива 5, равно С, Фотоприемник 10 установлен нормально к светочувствительной площадке под углом 2 у к оптической оси фокусирующего объектива 5, при этом нормаль параллельна плоскости расположения оптической оси фокусирующего объектива 5 и оси вращения модулятора 6. Плоскость светочувствительной площадки фотоприемника 10 пересекает оптическую ось ближнего к нему по ходу осевого луча зеркала в т. М, расположенной на расстоянии В от фокальной плоскости объектива 5. т.е. MN = В. при этом светочувствительная площадка размещена под углом 2 а к фокальной плоскости фокусирующего объектива 5, Рассмотрение MN = В определяется, исходя из параметров а, С, А модулятора б и взаимного расположения модулятора б и

l 582039 фокусирующего обьектива 5 по следующей формуле:

В = ((А cos а — 2С sin а ) "

" (cos 2y + соз 2а ) ) г б 2cos (y — а) cos 2 а. 5

Фотоприемник 10 через усилитель 11 и синхронный детектор 12 соединен с регистрирующим устройством, например цифровым вольтметром 13, Устройство работает следующим образом, Поток излучения, выходящий из источника 1 излучения, например лампы накаливания, конденсором 2 проектируется в плоскость диафрагмы 3, установленной 15 вблизи фокуса испытуемого обьектива 4.

Выделенный диафрагмой 3 поток излучения объективом 4 направляется на фокусирующий объектив 5 и далее, сходящимся пучком на зеркала 7 модулятора 6. Установ- 2р ленные на основании 8 зеркала 7 модулятора 6 приводятся во вращение двигателем 9.

При этом поток излучения поочередно отражается от зеркал 7 модулятора 6 и направляется ими на чувствительную площадку фотоприемника 10, установленного таким образом, что в момент точной установки диафрагмы 3 осевые лучи пучков излучения, последовательно отраженные от двух соседних зеркал 7, пересекаются в т. М, лежащей в плоскости, совпадающей с светочувствительной площадкой фотоприемника 10 (фиг.3). Сечения этих пучков светочувствительной площадкой совпадают в

МоМеНТ точной фокусировки друг с другом, соответственно и освещенность в данной плоскости, создаваемая пучком излучения, последовательно отраженном от любых зеркал 7 (при равенстве коэффициентов отражения этих зеркал) постоянна, При этом 4р размер светочувствительной площадки фотоприемника 10 должен быть выполнен меньшим, чем размеры сечений пучков излучения (определяемых в основном размерами диафрагмы 3), В этом случае сигнал на 45 выходе фотоприемника 10 прямо пропорционален освещенности на его светочувствительной площадке, т,е. определяется величиной дефокусировки испытуемого обьектива 4. Любое изменение положения диафрагмы 3 по отношению к фокальной плоскости испытуемого объектива 4 приводит к изменению освещенности в плоскости светочувствительной площадки фотоприемника 10. При этом на выходе фотоприемника 10 появляется пульсирующий по амплитуде электрический сигнал. Этот сигнал усиливается усилителем 11 и через синхронный детектор 12 поступает на регистрирующее устройство 13, которое в случае точной фокусировки показывает нулевой сигнал. При несовпадении диафрагмы 3 с фокальной плоскостью испытуемого объектива 4 с фотоприемника 10 снимаются различные по амплитуде электрические сигналы. Регистрирующее устройство 13 после усиления этих сигналов показывает величину и с учетом полярности сигнала, определяемой с помощью сигнала от синхронного электродвигателя 9, знак фокусировки испытуемого обьектива 4.

Перемещением обьектива 4 добиваются нулевого сигнала на регистрирующем устройстве 13, что означает точную фокусировку испытуемого обьектива 4.

Формула изобретения

Устройство для определения положения фокальной плоскости обьектива, содержащее последовательно установленные перед испытуемым объективом осветитель, тест-объект, а за испытуемым объективом— модулятор, ось которого установлена под углом к оптической оси испытуемого обьектива, второй обьектив и фотоприемник, о тл и ч а ю щ е е с я тем, что, с целью повышения точности измерений и расширения спектрального диапазона работы за счет уменьшения световых потерь, модулятор выполнен в виде жестко соединенных с осью его вращения плоских зеркал, установленных на основании, при этом зеркала размещены попарно симметрично этой оси под равными по величине и противоположными по знаку углами к основанию, причем соседние зеркала размещены под противоположными по знаку углами и на разном расстоянии от основания.

1582039

7 б

Составитель А.Воронков

Редактор Т,Парфенова Техред М.Моргентал Корректор Н, Король

Заказ 2082 Тираж 436 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Производственно-издательский комбинат "Патен ., г. Ужгород, ул.Гагарина, 101

Устройство для определения положения фокальной плоскости объектива Устройство для определения положения фокальной плоскости объектива Устройство для определения положения фокальной плоскости объектива Устройство для определения положения фокальной плоскости объектива 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к волоконной оптике и может быть использовано для оперативной оценки потерь излучения в симметричных направлениях ответвителях при их изготовлении

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

Изобретение относится к оптическому приборостроению и может быть использовано в метеорологии, атмосферной и физиологической оптике и т.д

Изобретение относится к приборостроению, а именно к способам контроля сферических поверхностей объективов, и может быть использовано в производстве прецизионных объективов и в других областях оптического приборостроения, требующих контроля формы сферических поверхностей

Изобретение относится к устройствам испытания оптических систем и может быть использовано при настройке оптических систем устройств записи и воспроизведения информации, а также при настройке оптических систем волоконных линий связи в условиях массового производства

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 оптическому приборостроению и может быть использовано в оптико-электронных системах обработки изображений и прецизионных контрольных, юстировочных и измерительных комплексах

Изобретение относится к испытанию оптической аппаратуры и может быть использовано для бесконтактного контроля качества двояковыпуклых линз, содержащих асферические поверхности

Изобретение относится к виброизмерительной технике

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