Оптико-электронное устройство для анализа положения плоскости изображения

 

ч ll

С П И б ) Н- И Е

ИЗОБРЕТЕН Ия

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ!

1!!464796

Соr03 COBGTCK!Ix

Социалистических

Республик (б1) Дополнительное к авт, свид-ву— (22) Заявлено 13.04.73 (21) 1906750/18-10 с присоединением заявки №вЂ” (32) Приоритет—

Опубликовано 25.03.75. Бил "åòåíü № 11

Дата опубликования описания 27.08.75 (51) Ч. Кл G 01m 1;/00

Государственный комитет

Совета Министров СССР по делам изобретений и откр1нтнй (53 УДК 535.818 (088.8) (72) Автор изобретения

М. 1 1. КаlIиHHH

Ленинградский институт точной механики и оптики (71) Заявитель (54) ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННОЕ УСТРОЙСТВО

ДЛЯ АНАЛИЗА ПОЛОЖЕНИЯ

ПЛОСКОСТИ ИЗОБРАЖЕНИЯ

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может,найз1и !применение для определения положения !плоскости наилучшей установки в любой части спектрального диапазона !при .исследавании объект!ивов ,в процессе их изготовления, испытания и юсти!ро,в к и.

Уже известны onт!ико-электранные устройства для анализа !положения;плоскости изобра!жения, .и!спользу!Ощ!ие !принцип глубинного сканировя!нпя !вдоль апти!ческой оси лиоо блока из З,фотаприемнтеков, либо фотарезистора.

Цель изобретения — !повысить то лность ,измерения.

Это,доститается тем, что фотапр!иемник анализатора закреплен непад1вижно,и перед .ним установлена сканирующая диафрагма, а в блэк обработки оигнала !введены генератор сипналав, задающий,ска!нирование диаф!рагме, !и осциллограф, связанные так, что .вход Х осциллографа соединен с фотаприемником, а вход У вЂ” с генератором сигналов.

На фиг. 1 приведена оптико-механическая схема !предлагаемого устройства;,на фиг. 2— его электрическая блэк-схема;,на фиг. 3 вид:сигнала,на экране остеиллагр афа; а) в случае точной уста!новки плоскост!и анализато!ра:и плоскости .наилучшей установки;

o) пр, небольшом рассогласовании;,в) прп значительном !рассотласавании.

Оптн1ко-механическая схем а содержит блок, згдя!Ощп11 ноложенне контролируемой .пло5 скости — коллимятор, включающ1ш источник излучения 1, конденсатор 2, с1ветоф11льтр или мэнохроматор 8, диафрагму 4 и объектив 5, и блок, анализирующий положение плоскости изооряженпя — анализатор, вкл!Очя101ц11й скяИ нирующую диафрагму 6, конденсатор 7, фотоприемник 8. Ня неподвижном основании 9 укре!плены кронштейн 10, имеющий устанofBQMное место для !1с пытуемого аппического элемента 11, и подвижная каретка 12, смещяю15 щяя:я Относ11тельпо ОOHOBBHHII 9 с помо!цью микраметрического винта 18. На подвижной каретке установлены электромаг11итн! ш скан:IcTop И и элементы б, 7, 8.

Зле!ктрическая блок-схезIЯ сэдер>кпт источник .излучения 1, фотоприемник 8, Оканисто р 14, !усилитель 15, блок питания 16,и электронный осциллотраф 17.

Устройство работает следующим образом.

Испытуемый оптический элемент 11 icoздает !изображение,диа ф равмы 4 .коллпматора в плоскости,н а ил уч ш ей у ст а н оаки, со!и р я ж енной с,контрольной п IocKQCTbIo !коллнматора через !про!дольное увеличение системы «объекти!в 5 — элемент 11». С!каниру!Ощая диафрагма 6 движется !возвратно!посту пательно вдоль

464796

«7uе 1 оптнчеакой оси системы. Это д1вижение создает электромагнитный:сканистор камертонного типа 14, работающий от генератора 18. Часть

cIBBToIBого потока, проходящая через диафрагму б, посту пает на фотаприемнвк 8,,где преобразуется в оинусоидальный электрический сигнал, который чврез усилитель 15,поступает на вход Х осциллографа 17, Горизонтальная развертка осциллографа осуществляется от генератора 18 с частотой сканирования диафрагмы, Если сред нее положение сканирующей диафрагмы б совпадает с плоскостью íà.I.|Ió÷шей устанс в ки, созданной иапытуемым оптичес иим элементом 11, то си гнал .с фотоприемника имеет частоту,,равную удвоенной частоте сканирования, а ам плит уды этого сигнала для крайних положений диафрагмы 6 равны.

На э кране осциллографа наблк дается фигура

Лпссажу, изображенная на фиг. 3, а.

При,смещении среднего положения диафрагмы 6 относительно IIIJIocкости наилучшей устанс вки равенство амплитуд сигнала для крайн их положений диафрагмы б нарушается, что фиксируется,на экране осциллографа (фиг. 3, О и 6). г

Предмет изобретения

Оптинско-электронное устройство для а,нализа,положения;плоскости изображения, содержащее объектив, за дающий контрольную пло,скость, анал изатар положения плоскости изображен ия, блак обрабопки электрического сигнала и олок питания, отлачаюшееся тем, что, с целью lIIîâû øåíHÿ точности измерения, фотоприемн лк анализатора закреплен,неподiBHpKFIo IH перед ним установлена сканирующая диафрагма, а в бло к об работки,сигнала введены генератор сигналсв, задающий сканирование диафрагме, и осциллопраф, связанные та к, что вход Х осцилsol paiga соединен с фотоприемником, а вход У вЂ” с генератором сп г.н ал о|в.

464796

Составитель В. Антипов

Техред М. Семенов

Редактор О. Степина

Корректор И. Симкина

Тип. Харьк. фил. пред. «Патент»

Заказ 551/1089 Изд. № 610 Тираж 902 Подписное

ЦНИИПИ Государственного комитета Совета Министров СССР по делам изобретений и открытий

Москва, 7К-35, Раушская наб., д. 4/5

Оптико-электронное устройство для анализа положения плоскости изображения Оптико-электронное устройство для анализа положения плоскости изображения Оптико-электронное устройство для анализа положения плоскости изображения 

 

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