Изобретение относится к оптическому приборостроению, а точнее к области сборки и юстировки оптических систем и может быть использовано при изготовлении линзовых, зеркальных и зеркально-линзовых систем. Известен способ центрировки оптических деталей и их блоков, заключающийся в том, что излучение от экрана с крестом и отверстием в центре этого креста направляют на центрируемые линзы, а изображения этого креста, полученные в результате отражения от каждой из центрируемых поверхностей, выводят на одну прямую, наблюдая через отверстие в экране 1. В этом случае, если центрируется двухлинзовый объектив с малым воздушным промежутком, между линзами возникает интерференционная картина, по виду которой также можно судить о степени децентрировки линз, поэтому этот способ называют интерференционным. Указанный способ достаточно универсален. Однако существенным недостатком его является тот факт, что изображения креста формируются на различных расстояниях от глаза, а значит наблюдение их сопряжено с необходимостью постоянной переаккомодации газа, что, в свою очередь, неизбежно ведет к снижению точности центрировки. Наиболее близким к предлагаемому по своей технической сущности является способ центрировки оптических деталей и их блоков, заключающийся в том, что на центри руемые детали направляют излучение от источника света, выводят изображения, полученные в результате отражения от каждои оптической поверхности центрируемых деталей, в одну плоскость наблюдения и совмещают их в этой плоскости, перемещая и наклоняя центрируемые детали. В соответствии с этим способом, который является автоколлимационным и основан на применении трубки Забелина, изображения, полученные в результате отражения от каждой оптической поверхности центрируемых деталей, выводят плоскость наблюдения либо последовательно, перемещая указанную трубку как целое или только ее объектив, либо одновременно, перемещая трубку Забелина как целое и один из компонентов специальной насадки, состоящей из двух разрезных оптических блоков. Данный способ позволяет одновременно наблюдать два изображения источника, полученные соответственно при отражении от двух оптических поверхностей 2. При центрировании автоколлимационным способом с помощью трубки Забелина сложных оптических систем, т.е. систем, состоящих более чем из одного компонента, возникает необходимость последовательной перефокусировки, что увеличивает время центрировки, а также создает предпосылки возникновения ощибок, что снижает надежность и точность центрировки. Осуществление возможности одновременного наблюдения трех и более изображений источника, т.е. одновременного центрирования трех и более оптических поверхностей, потребовало бы применения насадки, состоящей из трех и более разрезных блоков, что неизбежно приводит к уменьшению светосилы каждого из разрезных оптических блоков. Кроме того, затрудняется сам процесс выведения изображений в одну плоскость изображения в силу уменьшения контраста из-за влияния несфокусированных изображений. Все это увеличивает время, необходимое на центрировку. Цель изобретения - уменьшение времени при одновременном повыщении точности центрировки. Поставленная цель достигается тем, что согласно способу центрировки оптических деталей и их блоков, заключающемуся в том, что на центрируемые детали направляют излучение от источника света, выводят изображения, полученные в результате отражения от каждой оптической поверхности центрируемых деталей, в одну плоскость наблюдения и совмещают их в этой плоскости, перемещая и наклоняя центрируемые детали, направляют излучение на центрируемые детали от нескольких по числу оптических поверхностей центрируемых деталей источников, расположенных на одной прямой, проходящей через центрируемые детали, выводят их изображения в одну плоскость наблюдения путем перемещения этих источников вдоль указанной прямой и совмещают изображения в точке пересечения этой прямой и плоскости наблюдения. На чертеже представлена схема установки для реализации способа при центрировке двухлинзового блока. Эта установка включает центрируемые линзы 1 и 2, объектив 3, сетку 4 окуляра, окуляр 5, излучатели 6 и плоскопараллельные пластины 7. При этом излучатели 6 служат для подсветки источников 8-10, выполненных, например, в виде перекрытий, нанесенных на пластины 7. Способ может быть реализован следующим образом. Излучение от источников 8-10, расположенных на одной прямой (в данном случае OOi, где О - точка перекрестия сетки 4 окуляра 5; Oj - главная точка объектива 3); направляют на центрируемые линзы 1 и 2. Расположение источников на одной прямой необходимо по той причине, что при этом и только при этом совмещение их изображений в одной точке, лежащей на этой прямой, является достаточным условием сцентрированности оптических деталей. в результате отражения от каждой оптической поверхности центрируемых линз и после прохождения излучения через объектив 3 формируются изображения указанных источников. Перемещая источники 8-10 излучения вдоль прямой OOj, выводят их изображения в плоскость сетки 4 окуляра 5 и добиваются их совмещения с перекрестием О сетки, перемещая и наклоняя центрируемые линзы 1 и 2. Предлагаемый способ выгодно отличается от базового объекта-прототипа тем, что позволяет одновременно наблюдать изображения, полученные при отражении практически от любого количества оптических поверхностей центрируемых деталей, что уменьщает время центрировки и исключает вероятность ошибки, т.е. повышает надежность. Например, при центрировании партии двухлинзовых несклеенных блоков (четыре оптических поверхности) автоколлимационным методом с помошью трубки Забелина с насадкой, состоящей из двух разрезных оптических блоков, в процессе центрировки каждого блока из партии входят операции перефокусировок, которые обычно занимают 30-35% всего времени центрировки. Применение предлагаемого метода позволяет исключить операции перефокусировки, так как фокусировка, выполненная для первого блока, сохраняется и для всех остальных блоков. Таким образом, предлагаемый способ позволяет уменьшить время центрировки на величину порядка 30% и более в зависимости от сложности центрируемого блока. Предлагаемый способ позволяет обеспечить достаточно высокую яркость и контрастность при наблюдении, так как изображение от каждого из источников формируется с использованием всей светосилы объектива, а понижения контраста при фокусировке на каждый из источников из-за влияния расфокусированных изображений легко можно избежать выключением остальных источников. Кроме того, источники могут отличаться друг от друга конфигурацией (например, прямой крест, косой крест, шестилучевое перекрестие, крест в круге и т.д.) или цветом, что повышает удобство и исключает вероятность «перепутывания изображений. Таким образом, использование изобретения позволяет по сравнению с базовым объектом-прототипом уменьшить время центрировки оптических деталей и их блоков при одновременном повышении надежности.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СПОСОБ ЦЕНТРИРОВАНИЯ ПАНКРАТИЧЕСКОЙ ОПТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ | 2015 |
|
RU2593639C1 |
СПОСОБ ЦЕНТРИРОВАНИЯ ЛИНЗЫ | 2010 |
|
RU2442124C1 |
АВТОКОЛЛИМАЦИОННОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЦЕНТРИРОВКИ ОПТИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ | 2019 |
|
RU2705177C1 |
Центрировочный патрон | 1983 |
|
SU1194591A1 |
Способ центрирования непрозрачной линзы в оправе | 1984 |
|
SU1180688A1 |
Способ центрировки стекол объектива | 1926 |
|
SU49374A1 |
ПРИБОР ДЛЯ КОНТРОЛЯ ПРЯМОЛИНЕЙНОСТИ НАПРАВЛЯЮЩИХ | 1968 |
|
SU231848A1 |
Способ центрировки цилиндрических линз в оправах | 1979 |
|
SU775705A1 |
Оптико-электронное устройство для автоматического центрирования линз | 1980 |
|
SU972293A1 |
Интерферометр для контроля качества оптических поверхностей и систем | 1990 |
|
SU1765803A1 |
СПОСОБ ЦЕНТРИРОВКИ ОПТИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ И ИХ БЛОКОВ, заключающийся в том, что на центрируемые детали направляют излучение от источника света, выводят изображения, полученные в результате отражения от каждой оптической поверхности центрируемых деталей, в одну плоскость наблюдения и совмещают их в этой плоскости, перемещая и наклоняя центрируемые детали, отличающийся тем, что, с целью уменьшения времени при одновременном повышении точности центрировки, направляют излучение на центрируемые детали от нескольких по числу опт.ических поверхностей центрируемых деталей источников, расположенных на одной прямой, проходящей через центрируемые детали, выводят их изображения в одну плоскость наблюдения путем перемещения этих источников вдоль указанной прямой и совмещают изображения в точке пересечения этой прямой и плоскости наблюдения. (Л со о а
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Бардин А | |||
Н | |||
Сборка и юстировка оптических приборов | |||
М., «Высшая школа, 1968, с | |||
Разборное приспособление для накатки на рельсы сошедших с них колес подвижного состава | 1920 |
|
SU65A1 |
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов | 1917 |
|
SU2A1 |
Сулим А | |||
В | |||
Производство оптических деталей | |||
М., «Высшая школа, 1969, с | |||
Разжимная оправка к токарным и шлифовальным станкам | 1952 |
|
SU101102A1 |
Авторы
Даты
1984-08-23—Публикация
1983-06-16—Подача