Известны зеркальные умножители, содержащие осветитель с коллиматором, систему зеркал и выходную систему регистрации.
Онисываемое устройство отличается от известных тем, что за коллиматором установлена диафрагма с двумя отверстиями, ортогональная проекция одного из которых на плоскость, перпендикулярную главному сечению объекта, перекрыта следом объекта на этой плоскости, а проекция другого отверстия лежит вне указанного следа.
Такие отличия позволяют повысить точность измерения клиновидности объекта, размещенного в пространстве между зеркалами.
На фиг. 1 показана оптическая система устройства; на фиг. 2-то же, вид по стрелке Л.
Контролируемый клин / установлен между двумя плоскими параллельными зеркалами
2,3. В качестве источника, создающего параллельный световой пучок, мол-сет быть использован, например, точечный источник 4 с коллиматором 5 или лазер. За зеркалом 3 установлена фокусирующая система 6 и измерительный блок, состоящий, например, из измерительных клиньев 7 и окуляра 8.
Устройство содержит также элементы для регулирования угла нодения излучения на зеркало 2, схематично изображенные в виде пары вращающихся клиньев 9, элементы для регулирования расстояния между зеркалами 2,
ны, например, микрометрические винты. Между коллиматором 5 и зеркалом 2 установлена диафрагма 10, выделяющая в падающем излучении два узких световых пучка //, 12. Пучок 11 испытывает преломления в клине, поэтому угол между пучками постепенно возрастает на величину, зависящую только от величины угла р между зеркалами 2, 3 и от угла контролируемого клина а. Расстояние между
пучками 11, 12 в фокальной плоскости системы определяется непосредственно углом контролируемого клина.
Таким образом, измерение угла клина в данном устройстве заключается в измерении
в фокальной плоскости .F системы 6 расстояния между пучками 11, 12, угловая величина Y которого равна
Y 2(/г-1)а + 2р N - ,
где п - показатель преломления клина, N - число отражений от зеркала 2. Для того, чтобы обеспечить оптимальное число отражений Л , угол падения пучков в на зеркало 2 или расстояние между зеркалами t регулируют таким образом, чтобы выдержать соотнощение
sinQ:
2tN
Помимо приведенной, возможны и другие модификации устройства. В частности, коллиматор 5 и фокусирующая система 6 могут быть объединены, т. е. выполнены в виде ав-. токоллиматора; возможно применение различных вариантов регулировочных и измерительных элементов и т. д.
Повышение точности измерений достигается наличием в устройстве элементов для разделения падающего излучения на два параллельных пучка, взаимно смещенных в направлении, перпендикулярном главному сечению контролируемого клина, таким образом, что при многократном отрал ении от зеркал через клин проходит только один пучок. При этом угол между .обоими пучками на выходе определяется только углом контролируемого клина и не зависит от томности изготовления и юстировки зеркал.
Предмет изобретения
Зеркальный умножитель, содержащий осветитель с коллиматором, систему зеркал и выходную систему регистрации, отличающийся тем, что, с целью повышения точности измерения клиновидностн объекта, размещенного в нространстве меладу зеркалами, за коллиматором установлена диафрагма с двумя отверстиями, ортогональная проекция одного из которых на плоскость, перпендикулярную главному сечению объекта, перекрыта следом объекта на этой плоскости, а проекция другого отверстия лежит вне указанного следа.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДЛЯ БЕСКОНТАКТНОГО ИЗМЕРЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ И (ИЛИ) ДИАМЕТРА | 1998 |
|
RU2156434C2 |
Углоизмерительный прибор | 2018 |
|
RU2682842C1 |
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ПРОПУСКАНИЯ ОБЪЕКТИВА | 1991 |
|
RU2006809C1 |
УГЛОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР | 2011 |
|
RU2470258C1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ КОНТРОЛЯ ПАРАМЕТРОВ КАЧЕСТВА ПЛОСКИХ ОПТИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ ПОД УГЛОМ К ОПТИЧЕСКОЙ ОСИ | 2014 |
|
RU2573182C1 |
Углоизмерительный прибор | 2019 |
|
RU2713991C1 |
Устройство для бесконтактного контроля крупногабаритных астрономических асферических зеркал | 1973 |
|
SU729440A1 |
Способ измерения оптических параметров оптических элементов и систем | 1990 |
|
SU1767376A1 |
ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ ДЛЯ БЕСКОНТАКТНОГО ИЗМЕРЕНИЯ ДИАМЕТРА | 2013 |
|
RU2530444C1 |
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ РАДИУСА КРИВИЗНЫ ДЛИННОФОКУСНОГО ЗЕРКАЛА | 1999 |
|
RU2159928C1 |
-1Z
|;4N4VNVxXV NSXX v
Даты
1971-01-01—Публикация