Способ для определения сферической аберрации прожекторных зеркал

 

№ 388/9

- «, ..I,:, ("

%: у

ABT0Pt HGE СВИДЕТЕЛЬСТВА НА ИЗОБРЕТЕНИЕ

Класс 4b, 11„.

42h, 8

ОПИСАНИЕ способа.для--определения сферической аберрации прожекторных зеркал.

К авторскому свидетельству, Б. Г. Леонова, заявленному

30 ноября 1928 года (заяв. свид. Ne 36389).

О вмдаче авторского свидетельства опубликовано 31 января 1ОЗЗ года.

Предлагаемый способ для определения сферической аберрации прожекторных зеркал состоит в том, что в фокусе зеркала, в плоскости, проходящей через оптическую ось последнего, помещают фотопластинку и в перпендикулярной к ней плоскости диафрагму с отверстиями, расположенными по прямой в плоскости светочувствительного слоя пластинки, Через означенные отверстия на зеркало направляются узкие параллельные пучки света, отражение которых фиксируется на фотОпластинке. Для осуществления способа предлагаются две формы выполнения прибора: одна для малых зеркал (сигнальные приборы) и другая — для прожекторных зеркал.

На чертеже фиг. 1 изображает сущ-. ность предлагаемого способа; фиг. 2 и 2 —, прибор для.снятия аберрограмм с малых зеркал; фиг. 3 — то же, для прожекторных зеркал.

Предлагаемый способ получения аберрограммы (фиг. 1) заключается в следующем: луч света S, идущий из бесконечности, раздробляется на ряд параллельных пучков отверстиями, проделанными в перегородке .О, D. Отфильтрованная часть лучей падает на вогнутое зеркало А и, отражаясь от него, скользит по фотопластинке Ф, поставленной светочувствительным слоем по оптической оси.

Для осуществления способа предлагается прибор для снятия аберрограмм с малых зеркал (фиг. 2).

Прибор состоит из ящика — фотокамеры А, в передней стенке которого проделан ряд отверстий D, расположенных по одной прямой линии. Задняя стенка имеет щель В, за которой располагается испытуемое зеркало А". Лучи, прошедшие отверстия D, падают через щель В на зеркало и, отраженные, возвращаются в прибор на фотопластинку Ф через ту же щель В. Фотопластинка Ф располагается чувствительным слоем в IIAocKocTH проходящей через отверстия D, щель В и оптическую ось зеркала 00. Зеркало устанавливается с таким расчетом, чтобы пучки лучей падали симметрично относительно оптической оси его. Тогда на ней зафиксируется ряд попарно пересекающихся пучков.

Для малых зеркал диаметром от 10 до

80 см источник света удаляется от прибора

2— на 10 — 15 м, что вполне достаточно для практически пригодных результатов.

Вследствие того, что на практике невозможно поместить источник света в бесконечности, а это является одним из условий точности получаемых результатов, предлагается следующая конструкция для установки лампы при испытаниях прожекторных зеркал (фиг. 3).

Источник света, точечный или с концентрированной нитью (лампа автомобильного типа), помещается в точке S на любом расстоянии от испытуемого зеркала.

Лучи, идущие от лампы, падают на призмы полного внутреннего отражения, расположенные друг от друга на расстоянии 10.см с таким расчетом, . чтобы лучи, стоящие ближе к источнику света, не заслоняли собою последующих лучей. Лампа и все призмы установлены на общей рейке.

Призмы посылают параллельные между собой пучки света, направленные на диафрагму DD.

Число призм полного внутреннего отражения равно числу отверстий в диафрагме

DD. Диафрагма представляет собой тоже рейку с отверстиями, расположенными друг от друга на расстоянии 10см, которые отфильтровывают от пучков лишь часть лучей. Чем дальше будет отстоять рейка РР, тем тоньше будут лучи, падающие на зеркало, и точнее . получится аберрограмма.

Отраженные от зеркала лучи пересекутся в фокусе, где помещается фотокамера, и, скользя по фотопластинке, запечатлеются ее светочувствительным слоем.

Светящаяся точка устанавливается на ептической оси зеркала, а призмы отверстия диафрагм и фотопластинка — в одной плоскости с ней.!

1

1. Способ для определения сферической аберрации прожекторных зеркал, отличающийся тем, что в плоскости, проходящей через оптическую ось зеркала, в фокусе его, помещают фотопластинку Ф и в перпендикулярной к ней плоскости диафрагму DD с отверстиями, расположенными по прямой в IIAocKocTH светочувствительного слоя пластинки, через каковые на зеркало направляются узкие параллельные пучки света, отражение коих фиксируют на фотопластинке (фиг. 1).

2. Прибор для осуществления охарактеризованного в и. 1 способа, отличающийся тем, . что отверстия расположены в передней стенке (фиг. 2), а испытуемое зеркало помещается за задней стенкой камеры, имеющей щель Ь.

3. Прибор для осуществления охарактеризованного в и. 1 способа, отличающийся применением, с целью испытания больших зеркал, расположенного на общей рейке РР ряда призм (фиг. 3) полного внутреннего отражения,:исло коих равно количеству отверстий в диафрагме DD, для направления через каждое из зеркал параллельного пучка света.

Предмет изобретения

Чтение аберрограмм производится помощью лупы и штангенциркуля с нониусом. Таким образом, аберрограмму можно расшифровать и выразить в цифрах.

С одной стороны аберрограмма явится ! документом (паспортом) данного зеркала, а с другой — от нее легко перейти к языку цифр, корректирующих производство сферических и параболических отражателей.

Способ для определения сферической аберрации прожекторных зеркал Способ для определения сферической аберрации прожекторных зеркал Способ для определения сферической аберрации прожекторных зеркал 

 

Похожие патенты:

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