Устройство для контроля децентрировки

 

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (51)5 G 01 M 11

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПАТЕНТНОЕ

ВЕДОМСТВО СССР (ГОСПАТЕНТ СССР) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ ф х 4 т 3

О

О

1 (21) 4835782/10 (22) 07.06.90 (46) 23.01.93. Бюл, ¹ 3 (71) Киевский филиал Научно-исследовательского технологического института оптического приборостроения (72) А.Д, Заболотский. Ю,П. Земсков, А.В.

Подобрянский и Г.А. Сыревич (56) Ельников И.Т. и др. Сборка и юстировка оптико-механических приборов. M.: Машиностроение, 1974, с. 112, рис. 57.

Авторское свидетельство СССР

¹ 1509587, кл. G 01 В 11/27, 1986. (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ КОНТРОЛЯ ДЕЦЕНТРОВКИ (57) Использование: контроль децентровки оптической системы. Сущность изобрете„„5U„„1789901 А1 ния: устройство содержит последовательно установленные осветитель, диафрагму, светоделитель, обьектив и базировочный узел, Со светоделителем связан фотоэлектрический преобразователь 9, вывод которого подключен к измерительной схеме, Измерительная схема содержит 1 формирователь сигналов управления (10), 1 управляемый ключ (11), 1 компаратор (12), 2 формирователя (13. 14), 1 формирователь П-образного импульса (15), 1 счетчик (16), 1 дешифратор (17), 1 логический элемент И (18). 1 формирователь импульса (19), 1 видеоконтрольное устройство (20), 9-12-15-16-17-18-11-1920, 9-1 1, 15-18, 10-9, 10-13-15, 10-14-16. 1 з. и. ф-лы, 2 ил, 1789901

1, содержащую осветитель 2, конденсор 3, диафрагму 4, светоделитель 3, объектив 6, 45 . установленный с возможностью смещения вдоль оптической оси устройства, микрообьектив 7, оптически связанный через светоделитель 5 с объективом 6. После объектива 6 по ходу пучка лучей осветителя

2 установлен базировочный узел 8. В плоскости изображения микрообъектива 7 установлен фотоэлектрический преобразователь 9, который выполнен в виде матрицы

ПЗС с усилителем. Управляющие входы фо- 55 тоэлектрического преобразователя 9 подключены к выходам тактовых и кадровых импульсов формирователя 10 сигналов управления. Выход фотоэлектрического преобразователя 9 подключен ко входу

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для контроля децентровки линз и оптических систем.

Извечтно устройство для контроля децентровки линз; Содержащее осветитель, диафрагму, светодейитель, объектив, микрообъектив и окул ф о" сеткой, Недостатком известного устройства является низкая точность контроля и неудобство работы с устройством. Низкая точность контроля обусловлена большой погрешностью отсчета из-за размытия изображения отсчетного штриха вследствие аберраций контролируемой линзы и обьектива, Неудобство работы обусловлено необходимостью снятия отсчета по шкале окуляра.

Известно также устройство для контроля децентровки, содержащее последовательно установленные осветитель, диафрагму, светоделитель, объектив, базировочный узел, микрообъектив, фотоэлектрический преобразователь, формирователь сигнала управления, выход которого подключен ко входу фотоэлектрического преобразователя, видеоконтрольное устройство, вход которого подключен к выходу фотоэлектрического преобразователя. Информация о велйчине децентровки представляется на экране видеоконтрольного устройства, что обеспечивает более удобное снятие отсчетов. Недостатком известного устройства является низкая точность контроля, обусловленная большой погрешностью отсчета из-за размытия изображения отсчетного штриха вследствие аберраций контролируемой линзы и обьектива.

Цель изобретения — повышение точности контроля, На фиг. 1 представлена функциональная схема устройства; на фиг, 2 — вариант выполнения формирователя импульса, Устройство имеет оптическую систему

40 управляемого ключа 11 и ко входу блока стробирования строк, который содержит компаратор 12, формирователи 13 и 14, формировател ь П-образного импул ьса 15, счетчик 16 импульсов, дешифратор 17 и схему И

18, Выход компаратора 12 подключен к одному входу формирователя 15 П-образного импульса, второй вход формирователя

П-образного импульса 15 подключен к выходу формирователя 13. В качестве формирователя 15 П-образного импульса может быть использован 0-триггер, Π— вход которого подключен к выходу компаратора 12, а С— вход к выходу тактовых импульсов формирователя сигналов управления 10 через формирователь 13. Выход формирователя 15

П-образного импульса подключен ко входу счетчика 16 импульсов. Второй вход счетчика 16 импульсов подключен к выходу формирователя 14. Выходы счетчика импульсов 16 подключены ко входам дешифратора 17, который осуществляет выделение и-го импульса счетчика. Дешифратор 17 может быть выполнен, например, на двух двухвходовых логических схемах И-НЕ. Выход дешифратора 17 подключен к одному входу схемы "И"; второй вход которой подключен к выходу формирователя 15 П-образного импульса.

Выход схемы И подключен к управляющему входу управляемого ключа 11. Выход управляемого ключа 11 подключен ко входу формирователя 19 видеоимпул ьса. В ы ход формирователя 19 видеоимпульса подключен ко входу видеоконтрольного устройства (ВКУ)20. Входсинхронизации ВКУ20непосредственно и вход установки счетчика 16 в исходное положение через формирователь

14 подключены к выходу кадровых импульсов формирователя 10 сигналов управления, Контролируемую линзу 21 устанавливают в базировочный узел 8. Формирователь 19 видеоимпульса может быть выполнен в виде (см. фиг, 2) интегратора 22, вход которого подключен к выходу управляемого ключа 11, делителя 23 с коэффициентом деления, равным двум, вход которого подключен к выходу интегратора 22, схемы выборки — хранения 24, вход которой подключен к выходу делителя 23. компэрэтора

25, входы которого подключены к выходам интегратора 22 и схемы 24 выборки — хранения. формирователь 26 короткого импульса, вход которого подключен к выходу компаратора 25, а управляющие входы интегратора

22 и схемы 24 выборки — хранения подключены к выходу формирователя 10 сигналов управления, Устройство работает следующим образом.

1789901

55

Пучки лучей от осветителя 2 собираются конденсатором 3 на диафрагме 4, которая может быть выполнена, например. в виде отверстия прямоугольной формы в непрозрачном экране. Объектив 6 формирует изображение диафрагмы 4 в автоколлимационной точке контролируемой линзы 21. Отразившись от контролируемой поверхности контролируемой линзы

18 пучки лучей проходят через объектив 6, отражаются от светоделителя 5 и пройдя через микрообьектив 7 формируют на чувствительной площадке фотоэлектрического преобразователя 9 автоколлимационное изображение диафрагмы 4. Фотоэлектрический преобразователь 9 формирует на своем выходе электрический сигнал, соответствующий автоколлимационному изображению диафрагмы 4. То есть при построчном сканировании плоскости анализа (чувствительной площадки фотоэлектрического преобразователя) выходной сигнал будет отличен от нуля только в той зоне плоскости анализа, где сформировано автоколлимационное изображение диафрагмы

4. Электрический сигнал с выхода фотоэлектрического преобразователя 9 поступает на входы компаратора 12 и управляемого ключа 11. Когда электрический сигнал на выходе фотоэлектрического преобразователя превысит некоторое пороговое значение

Иоп, то на выходе компаратора 12 появляется импульс, по длительности равный длительности сигнала на входе компаратора 12 на уровне компарирования. Чтобы избежать возможный "дребезг" в точках срабатывания компаратора 12 и повышения помехозащищен ности, а также синхронизации с выхода компаратора 12 импульс поступает на первый вход формирователя 15

П-образного импульса, на второй вход которого поступают импульсы, с выхода формирователя 10 сигналов управления, сформированные формирователем 13, формирователь 15 строб-импульса может быть выполнен, например, в виде О-триггера, инФормула изобретения

1, Устройство для контроля децентровки, содержащее последовательно установленные осветитель, диафрагму, светоделитель, обьектив и базировочный узел, видеоконтрольное устройство и фотоэлектрический преобразователь, электрически подключенный к выходам тактовых и кадровых импульсов формирователя сигна5

45 формационный вход D которого подключен к выходу компаратора 12, а вход синхронизации "С" — к выходу формирователя 13.

Выход формирователя 16 строб-импульса подсоединен к одному из входов схемы И и входу счетчика 16 импульсов, выход которого подключен ко входу дешифратора 17, с выхода которого сигнал выбранной строки поступает на вход схемы 18 "И". При совпадении сигналов с выхода формирователя 15

П-образного импульса и выхода дешифратора 17 сигнал с выхода схемы 18 "И" "замыкает" управляемый ключ 11 на время длительности импульса с выхода формирователя 15 П-образного импульса и сигнал с фотоэлектрического преобразователя 9, пройдя управляемый ключ 11 поступает на вход формирователя 19 видеоимпульса. Установка счетчика 16 импульсов в исходное положение производится кадровым гасящим импульсом, после того, как считана информация с фотоэлектрического преобразователя 9.

С выхода формирователя 19 видеоимпульса "короткий" импульс поступает на вход видеоконтрольного устройства 20, на экране которого наблюдают изображение светящейся точки, размер которой определяется длительностью импульса на выходе формирователя 19 видеоимпульса. Таким образом, размер отсчетного штриха на экране ВКУ20 не зависит от размера автоколлимационного изображения диафрагмы 4, который имеет "размытость" вследствие сферической аберрации контролируемой линзы 21 и оптики 1 формирования изображения.

Погрешность измерения величины децентровки определяется в том числе и погрешностью отсчета, контроля, в свою очередь, зависит от размера и меткости автоколлимационного иэображения диафрагмы 4, В предложенном техническом решении погрешность отсчета не зависит от параметров автоколлимационного изображенияя диафра гм ы 4. лов управления и оптически связанный со светоделителем через микрообъектив, о т— л и ч а ю щ е е с я тем, что, с целью повышения точности контроля, в него введены ключ, формирователь видеоимпульса и блок стробирования строк, причем выход фотоэлектрического преобразователя подключен к входу видеоконтрольного устройства через последовательно соединенные ключ и

1789901

Составитель В.Ванников

Техред М.Моргентал Корректор 3,Салко

Редактор Т.Шагова

Заказ 346 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Производственно-издательский комбинат "Патент", г, Ужгород, ул.Гагарина, 101 формирователь видеоимпульса, к управляющему входу ключа — через блок стробирования строк, содержащий логический элемент "И", подключенный своим выходом к выходу блока стробирования строк, а своим первым входом — к его входу через последовательно соединенные компаратор и формирователь П-образного импульса, второй вход логического элемента,И соединен со своим первым входом через последовательно соединенные счетчик и дешифратор, причем вход синхронизации формирователя видеоимпульса и вход установки счетчика в исходное положение через первый формирователь импульсов соединен с выходом кадровых импульсов формирователя сигналов управления, один из выходов тактовых импульсов которого соединен через второй формирователь импульсов с входом синхронизации формирователя П-образного импульса.

2, Устройство по и. 1, о тл ич а ю ще ес я тем, что формирователь видеоимпульса выполнен в виде компаратора, первый вход которого соединен с входом формирователя

10 видеоимпульса через интегратор, а выход— с выходом формирователя видеоимпульса через формирователь короткого импульса, выход интегратора соединен с вторым входом компаратора через последовательно

15 соединенные делитель с коэффициентом деления, равным двум, и схему выборки и хранения.

Устройство для контроля децентрировки Устройство для контроля децентрировки Устройство для контроля децентрировки Устройство для контроля децентрировки 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к оптическому приборостроению

Изобретение относится к измерительной технике, предназначено для контроля качества телескопических оптических систем и может найти применение в производстве , занятом их изготовлением

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