Компенсатор для контроля качества двояковыпуклых линз

 

Изобретение относится к испытанию оптической аппаратуры и может быть использовано для бесконтактного контроля качества двояковыпуклых линз, содержащих асферические поверхности. Цель изобретения - расширение диапазона параметров контролируемых линз. Компенсатор состоит из двух линз. Первой по ходу лучей устанавливается двояковогнутая линза 1, показатель преломления которой больше, чем у второй положительной менисковой линзы 2, обращенной вогнутой поверхностью к первой линзе. Качество контролируемой линзы может определяться по диаметру кружка рассеяния, создаваемого системой, состоящей из компенсатора и контролируемой линзы. 2 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

А1

„„SU„„5 (51)5 6 01 М 11/00

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Н А ВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ГО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР (21) 4388290/31-1 О (22) 09. 03 ° 88 (46) 07.06.90. Бюл. h» 21 (71) МГТУ им. Н. Э. Баумана (72) Д. Т. Пуряев, М. А. Турчков, Н. Л. Лазарева, В. И. Душин, В. В. Полетаев и В. И. Ермилов (53) 535.184.1(088.8)

I (56) Авторское свидетельство СССР

9.613280, кл. С 01 М 11 /00, 1977., (54) КОМПЕНСАТОР ДПЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ДВОЯКОВЫПУКЛЫХ ЛИНЗ (57) Изобретение относится к испытанию рптической аппаратуры и м.б. использовано для бесконтактного контро2 ля качества двояковыпуклых линз, содержащих асферические поверхности.

Цель изобретения — расширение диапазона параметров контролируемых линз.

Компенсатор состоит из двух линз.

Первой по ходу лучей устанавливается двояковогнутая линза 1, показатель преломления которой больше, чем у второй положительной менисковой лин=. зы 2, обращенной вогнутой поверхностью к первой линзе. Качество контролируемой лйнзы может определяться по диаметру кружка рассеяния, создаваемого системой, состоящей из компенсатора и контролируемой линзы.

2 ил.

1569639

Изобретение относится к оптическому приборостроению, а именно к испытанию оптической аппаратуры, и предназначено для аттестационного контро- ля качества двояковыпуклых линз с относительными отверстиями порядка 1:1 и более, Целью изобретения является расширение диапазона параметров контролируемых линз.

На фиг, 1 изображена принципиальная схема компенсатора; на фиг. 2— схема его применения для аттестации линз методом измерения диаметра крук- 15 ка рассеяния.

Схемы содержат двояковогнутую линзу 1, менисковую линзу 2, контролируемую линзу З,точечную диафрагму 4, измерительный микроскоп 5, глаз 6 на- 2О блюдателя. На фиг. 2 обозначены: А и

А — точечный источник излучения и

1 его изображение; (р и 0 — передний и задний апертурные углы системы," S— расстояние от точки А до первой по- 25 верхности компенсатора; S — расстоя-.

1 ние от контролируемой линзы до точки

A d — воздушный промежуток между компенсатором и линзой.

Диафрагма 4, ocBещенная монохрома- 3р тическим светом, образует гомоцентрический пучок лучей с центром в точке A. Компенсатор, состояний иэ линз

1 и 2, вносит в него сферическую аберрацию, которая равна по величине и обратна по знаку сферической аберрации контролируемой линзы 3. Если линза 3 выполнена в соответствии с чертежом, то система, состоящая из элементов 1 — 3, является идеальной, 4р а наблюдаемое глазом 6 в микроскоп 5 иэображение А представляет собой классический кружок Эри. При несоответствии конструктивных параметров линзы 3 требованиям чертежа нарушает- 45 ся аберрационная коррекция системы и диаметр кружка рассеяния увеличивается. Диаметр кружка измеряют с помощью микроскопа 5, снабженного окулярным микрометром. При аттестации серийных линз целесообразно использовать мик-. роскоп со специальной сеткой, на которую нанесено поле допуска на диаметр кружка рассеяния, В качестве примера конкретного выполнения рассчитан компенсатор для контроля качества двояковыпуклой линзы, содержащей гиперболическую поверхность °

Диаметр кружка рассеяния в системе компенсатор — контролируемая линза не более 30 мкм, что превьппает расчетное значение диаметра кружка Эри для идеальной оптической системы, так как здесь не полностью скомпенсированы аберрации высших порядков. Однако достигнутая степень компенсации аберраций для данной контролируемой линзы вполне достаточна, так как расчеты . показали, что погрешность формы лишь только одной поверхности линзы, вышедшая за край доступа, вызывает значительное увеличение кружка рассеяния: вместо 30 мкм кружок будет иметь диаметр свыше 150 мкм, что легко обнаружить.

Формула из об ретения

Компенсатор для контроля качества двояковыпуклых линз, содержащий положительный мениск, обращенный вогнутостью к источнику излучения, и двояковогнутую линзу, о т л и ч а ю щ и йс я тем, что, с целью расширения диапазона параметров контролируемых линз, двояковогнутая линза установлена первой по ходу лучей, а положительный мениск — вторым, при этом двояковогнутая линза выполнена из материала с болыпим показателем преломления, чем положительный мениск.!

569639

Составитель В. Архипов

Редактор А. Шандор Техред Л. Серд окова Корректор А. Обручар Заказ 1440 Тираж 441 Под писно е

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул. Гагарина, 101

Компенсатор для контроля качества двояковыпуклых линз Компенсатор для контроля качества двояковыпуклых линз Компенсатор для контроля качества двояковыпуклых линз 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к виброизмерительной технике

Фокометр // 1553868
Изобретение относится к оптическому приборостроению, а конкретнее к оптическим измерениям

Изобретение относится к технике контроля центрировки

Изобретение относится к оптическому контролю формы асферических зеркал и может быть использовано в интерферометрических схемах контроля

Изобретение относится к светотехнике, а именно к устройствам для диагностики фар в процессе производства и эксплуатации транспортных средств

Изобретение относится к диагностике технического состояния транспортных средств, а именно к устройствам диагностики головных фар

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к средствам определения модовых задержек в волоконно-оптических волноводах, и может применяться для исследований систем оптической связи

Изобретение относится к волоконной технике и может быть использовано для измерений потерь на рассеяние, поглощение и суммарное затухание в волоконных световодах, а также в фотометрии для измерения характеристик объектов

Изобретение относится к приборостроению, в частности к оптическому приборостроению, и может быть использовано в производстве для контроля центрирования оптических деталей

Изобретение относится к оптическому приборостроению и может быть использовано для метрологического обеспечения исследований частотно-временных характеристик оптических сред, в частности световодов

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