Фокометр

 

Изобретение относится к оптическому приборостроению и позволяет увеличить точность измерения и расширить диапазон измеряемых фокусных расстояний в сторону уменьшения. Каретка 7 с фотоприемником 9 ется перпендикулярно оптической системе . Фотоприемник 9 пересекает следы узких пучков лучей источника 1. В процессе одного из перемещений каретки после контролируемого элемента 6устанавливается плоскопараллельная пластинка 14 известной толщины. Датчик 10 величины перемещения каретки 7соединен через блок 11 обработки информации с блоком индикации. J з.п ф-лы, 1 ил. (в

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

„„80„„1428969 (51)4 С 01 М 1!/PP

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО.ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ,,4

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 411)334/24-10 (22) 16.04.86 (46) 07.10.88. Бюл. У 37 (71) Новосибирский институт инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картогр афин (72) Б.А.Пизюта, Г.А.Сырова и П.ФкШульженко (53) 535.825,322(088.8) (56) Тяжелов С.С. Оптические измерения. — М.: Оборонгиз, 1939, с. 213.

Кривовяз Л.М. и др. Практика оп" тической измерительной лаборатории.

М.: .Машиностроение, 1974, с. 189-216. (54 ) ФОКОМЕТР (57) Изобретение относится к оптическому приборостроению и позволяет увеличить точность измерения и расширить диапазон иэмеряе)ых фокусных расстояний в сторону уменьшения. Каретка 7 с фотоприемником 9 перемещается перпендикулярно оптической системе. Фотоприемник 9 пересекает следы узких пучков лучей источника !.

В процессе одного иэ перемещений каретки после контролируемого элемента

6 устанавливается плоскопараллельная пластинка 14 известной толщины. Датчик 10 величины перемещения каретки

7 соединен через блок ll обработки М информации с блоком индикации. ) s.ï. кнк ф лыр 1 ила

1 1428969

Изобретение относится к оптическому приборостроению, а имен «о к облас «и оптических измере««ий, и предназна.— чено для определения бесконтактным

5 методом фокусных расстояний оптических элементов.

Цель изобретения — сокращение нрезом. 35

Фотспр-«емник 9 дважды пересекает слепы узки«-, пучков лучей. Первое перемещение каретки с фотоприемником производится при о «суTc TBHH в ходе лучей толстой плоскопараллельной 40 пластинки 14 и определяется расстояние г. . Э a e;. yc-апавлив ается пластинка i«п-, "÷ ",rоpoм г!pоходе каретки определястся расстояние Ь. Расстояние межцу пз« e э««тель««ыми плоскостями ран- 5 но у,-«ли«.-:.е;-.:ию хода лучей плоскопараллельнсй пластинкой р т е

1. (и — 1) и и

1 —:.eoêe грическая тогШ«ина пласгд тинки и -- показатель преломления стекла пластинки

»nк генон нас;«тояние определяется из нын 07"е «сия

2а1 㫠— 1) ««(г, -- C) Ь вЂ” с мени измере««и««,. угаеличение точности, уменьшение габаритов,, автоматизация ь

Процесса измерения и расширение диаПазона измеряемых фокусных расстояний, Ка чертеже прецставлена принципи— ! альная .".хема фокометра. 15

Фокометр состоит иэ источника 1 ! агнета „кснденсора 2. коллиматора, фо стояце го из G5 ьек Г! (В а 3 н Iiep ед

Ней фокальной плоскости которого установлена диафрагма 4, второй диа — 20 фра«-мы 5 с двумя отверстиями., ло фор- ме идентичнъни отнерс-mu диафрагмы 4, контролируемогo оптического элемента с/

6, «саретки 7, перемещающейся перпендикулярно оптической оси системы при помощи электродвигателя 8, координатйого фотоприемника 9, датчика 10 величинь", перемещения каретки, блока 11 обработки информации (цифрового nepe-

". åòHoãà устройстна), блока 12 инди- 30 кации, Ll;.".-«ôðî««åчатающего устройства

13 -«толстой плосколараллельной пласг; «,-ë ", ь

Фоко«етр работает следующим обра2а1(п-1) где К и коэффициент, характеризующий конкретный фокометр °

При использовании фокометра погрешность измерения фокусных расстояний н диапазоне 200-10000 мм по расчетным данным не превышает 0,1% при времени одного измерения порядка

10...15 с, Процесс измерения может быть по««ностью автоматизирован. Возможна документальная выдача информации. Фокометры могут работать н контрольно-раэбраковочных комплексах.

Фор мул а из обретения

1. Фокометр, включающий последовательно установленные перед контролируемым элементом источник света, конденсор коллиматор, выполненный из объектива и диафрагмы, размещенной в егD передней фокальной плоскости, вторую диафрагму с двумя отверстиями, ьыполненными симметрично относительно оптической оси в форме, идентичной форме отверстия диафрагмы коллиматора, а эа контролируемым элеменToM — 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 уменьшения, измерительный блок выполнен в виде координатного фотоприемника, установленного перед фокальной плоскостью контролируемого элемента в плоскости, перпендикулярной оптической оси, с возможностью перемещения его с помощью привода вдоль линии параллельно линии, соединяющей центры отверстий второй диафрагмы, подключенного к вычислительному средству, и плоскопараллельной пластинки извесгной толщинь«, выполненной с воэможностью выведения.

2. Фокометр ««с« и.1, о т л и ч а юшийся тем, что, с целью автоматизации процесса измерения, привод ныполнен в виде электропривода, а вычислительное средство выполнено в виде датчика величины перемещения, первый вход которого подключен к выходу фотоприемников, блока обработки информации, подключенного к второму входу датчика величины перемещения, и блока индикации, подключенного к выходу датчика величины перемещения.

Фокометр Фокометр 

 

Похожие патенты:

Фокометр // 1428968
Изобретение относится к оптическому приборостроению и позволяет увеличить.точность измерений и расширить диапазон измеряемых фокусных расстояний в сторону увеличения

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 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