Фокометр

 

Изобретение относится к оптическому приборостроению и позволяет увеличить.точность измерений и расширить диапазон измеряемых фокусных расстояний в сторону увеличения. В устр-ве перед фокальной плоскостью контролируемого элемента 6 размещены оппозитно друг к другу два координатных фотоприемника 9,10, подключенные к вычислительному средству. Фотоприемники 9,10 установлены с возможностью перемещения приводом вдоль линии , параллельной линии, соединяющей центры отверстий диафрагмы 5. Установленное перпендикулярно оптической оси плоское зеркало 15 отклоняет узкие пучки лучей. 1 з.п. ф-лы, 1 ил. с (О

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (si> 4 С 01 М 11/00

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО;ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТНРЫТИЙ

I l

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ, К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4106503/24-10 (22) 16.04. 86 (46) 07.10.88. Бюл. В 37 (71) Новосибирский институт инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии (72) Б.А.Пизюта, Г.А.Сырова и П.Ф.Шульженко (53) 535.825.322(088.8) (56) Тяжелов С.С. Оптические измере,ния. — М.: Оборонгиз, 1939, с. 213.

Кривовяз Л.М. и др. Практика оптической измерительной лаборатории.— ,М. Машиностроение, 1974, с. 189-216. (54) ФОКОМЕТР (57) Изобретение относится к опти„„SU„„1428968 А1 ческому приборостроению и позволяет увеличить. точность измерений и расширить диапазон измеряемых фокусных расстояний в сторону увеличения. В устр-ве перед фокальной плоскостью контролируемого элемента 6 размешены оппозитно друг к другу два координатных фотоприемника 9,10, подключенные к вычислительному средству. Фотоприемники 9,10 установлены с возможностью перемещения приводом вдоль линии, параллельной линии, соединяющей центры отверстий диафрагмы 5. Установленное перпендикулярно оптической оси плоское зеркало 15 отклоняет узкие пучки лучей. 1 з.п. ф-лы, 1 ил. Я

) ч2896Ь

При использовании предлагаемого фокометра погрешность измерения фокусных расстояний в диапазоне 200

10000 мм по расчетным данным не превышает 0,1% при времени одного измерения порядка 10 °, ° 15 с. Процесс измерения может быть полностью автоматизирован. Возможна документальная выдача информации. Фокометры могут работать в контрольно-разбраковочных комплексах.

Формула изобретения

1. Фокометр, включающий последовательно установленные перед контролируемым элементом источник света, конденсор, коллиматор, выполненный из объектива и диафрагмы, размещенной в его передней фокальной плоскости, вторую диафрагму с двумя отверстиями, выполненными симметрично относительно оптической оси в форме, идентичной форме отверстия диафрагмы коллиматора, а эа контролируемым элементом — измерительный блок, о т л и— ч а ю шийся тем, что, с целью увеличения точности измерения и расширения диапазона измеряемых фокусных расстояний в сторону увеличения, измерительный блок выполнен в виде первого и второго координатных фотоприемников, размещенных перед фокальной плоскостью контролируемого элемента в одной плоскости, оппозитно друг к другу, перпендикулярно оптической. оси и выполненных с врэможностью перемещения с помощью привода вдоль линии, параллельной линии, соединяющей центры отверстий второй диафрагмы, за которым перпендикулярно оптической оси установлено плоское зеркало, при этом фотоприемники подключены к вычислительному средству и кинематически связаны с датчиком перемещения.

2. Фокометр по п.l, о т л и ч а юшийся тем, что, с целью автоматизации процесса измерения, привод выполнен в виде электропривода, а вычислительное средство выполнено в виде блока обработки информации, подключенного к входу датчика величины перемещения и блока индикации, подключенного к выходу датчика величины перемещеж я.

Подписное

Изобретение относится к оптическому приборостроению, а именно к области оптических измерений, и предназначено для определения бесконтактным

5 методом фокусных расстояний оптических элементов.

Цель изобретения — увеличение точности, автоматизация процесса измерения .и расширение диапазона измеряемых фокусных расстояний.

На чертеже представлена принципи— альная схема фокометра.

Фокометр состоит из источника 1 света, конденсора 2, коллиматора, состоящего из объектива 3, в перед. ней фокальной плоскости которого установлена диафрагма 4, второй диафрагмы 5 с двумя отверстиями, идентичными по форме отверстию диафрагмы 20

4, контролируемого оптического элемента 6, каретки 7, перемещающихся перпендикулярно оптической оси системы при помощи электродвигателя 8, .координатных фотоприемников 9 и 10, 25 блока 11 обработки информации (цифрового пересчетного устройства), датчика 12 величины перемещения каретки, блока 13 индикации, цифропечатающего устройства 14 и зеркала 15. ЗО

Фокометр работает следующим образом.

Для создания второй измерительной плоскости на расстоянии d/2 от первой измерительной плоскости, задаваемой

35 координатными фотоприемниками 9 и 10, .перемещающимися перпендикулярно оптической оси системы, устанавливается плоское зеркало 15, отклоняющее узкие пучки лучей. В результате этого измерительную плоскость пересекает еще два узких пучка лучей на расстоянии с друг от друга. Таким образом, обе измерительные плоскости совмещены и при перемещении каретки с фото45 приемниками в цифровом пересчетном устройстве ll запоминается четыре отсчета. Разность четвертого и первого отсчетов дает величину 6, а разность третьего и второго — величину с. Фокусное расстояние определяется из выражения

2ad К

3

Ь-с Ь вЂ” с где К = 2ad — коэффициент, характери55 зующий конкретный фокометр.

В11ИИПИ Заказ 5115/38 Тираж 847

Произв.-полигр. пр-тие, r. Ужгород, ул. Проектная, 4

Фокометр Фокометр 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к изйерительной технике

Изобретение относится к оптическому приборостроению и позволяет повысить точность контроля центрировки оптической системы

Изобретение относится к измерительной технике и позволяет повысить производительность контроля

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и повышает чзшствительность контроля линз и объективов спекл-интерферометрическими методами

Изобретение относится к оптическому приборостроению и может быть использовано как для контроля крупногабаритных систем с диаметром входного зрачка до 2-3 м, так и микрооптики

Изобретение относится к автомобильной светотехнике и может быть использовано для контроля, регулировки и диагностики фар транспортных средств

Изобретение относится к измерительной технике для световодов и позволяет упростить измерения числовой апертуры

Изобретение относится к оптическому приборостроению и позволяет расширить номенклатуру и спектральный диапазон контролируемых объективов при выполнении операции контроля величины рабочего отрезка объектива

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