CN115683566A - 一种光束平行性测试方法 - Google Patents

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CN115683566A CN202211249954.7A CN202211249954A CN115683566A CN 115683566 A CN115683566 A CN 115683566A CN 202211249954 A CN202211249954 A CN 202211249954A CN 115683566 A CN115683566 A CN 115683566A
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孔小辉
刘亮
李朋辉
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Luoyang Institute of Electro Optical Equipment AVIC
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Abstract

本发明属于光学装调和测试技术领域,具体涉及一种光束平行性测试方法,通过一台自准直仪和平面反射镜,能实现大口径平行光管出射光束平行性的快速精确测定,所需设备简单,时间短,精度高。

Description

一种光束平行性测试方法
技术领域
本发明属于光学装调和测试技术领域,具体涉及一种光束平行性测试方法。
背景技术
在光学装调和测试领域,常常需要用到大口径平行光管提供出射平行光,模拟无穷远目标,用于建立光轴位置基准,来进行光学系统的装调测试。但现有的大口径平行光管调试完成后在使用过程中,由于环境等各种因素的影响,平行光管自身各部件位置发生形变,导致出射光束平行性受影响,无法提供高质量的平行光作为光学产品装调基准。
现有确定光束平行性测试方法为:
通过一台五棱镜和望远镜头,将五棱镜放置在导轨上,置于大口径平行光管出光口内,将出射光线转折90°入射到望远镜头内,通过望远镜头观察大口径平行光管十字目标,将五棱镜沿导轨从出光口一侧移动到另一侧,若观察到的大口径平行光管十字目标十字位置不变,则说明大口径平行光管出射平行光束平行。
该方法一般只能检测一个水平方向的平行度,垂直方向的测试操作繁琐。
发明内容
有鉴于此,本发明提出一种光束平行性测试方法,通过一台自准直仪和平面反射镜,能实现大口径平行光管出射光束平行性的快速精确测定,所需设备简单,时间短,精度高。
为了实现上述技术目的,本发明所采用的具体技术方案为:
一种光束平行性测试方法,包括以下步骤:
步骤一:准备一台带十字目标源的自准直仪固定在一个支架上,自准直仪出光口朝向待测平行光束出光口,调整自准直仪的方位和俯仰接收平行光束的目标源并成像,在显示器显示成像的目标源作为零位基准;
步骤二:在自准直仪正前方放置平面反射镜,使自准直仪的出射光束经平面反射镜返回并在所述显示器上成像,
调整平面反射镜相对于自准直仪的方位和俯仰,使显示器上的十字目标与零位基准重合;
步骤三:旋转自准直仪预设角度,自准直仪出射光经平面反射镜反射回来成像的十字像随着平面反射镜移动的角度值记为A;
步骤四:取走平面反射镜,自准直仪重新接收所述平行光束并成像,观察光管的显示器上的十字像与零位基准的角度值记为B,若B为A的两倍,则所述平行光束为平行光。
进一步的,所述平行光束为平行光管的出射光。
进一步的,所述平行光管为大口径平行光管。
进一步的,所述大口径平行光管的目标源为无限远,所述目标源为点阵目标源。
进一步的,所述大口径平行光管的目标源为无限远,所述目标源为十字目标源。
进一步的,所述大口径平行光管的目标源为无限远,所述目标源为双十字目标源。
附图说明
为了更清楚地说明本公开实施例的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本公开的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其它的附图。
图1为本发明具体实施方式中一种光束平行性测试方法的测量过程示意图;
图2为本发明具体实施方式中显示器的显示结果示意图;
其中:1、自准直仪;2、第一支架;3、大口径平行光管;4、显示器;5、平面反射镜;6、第二支架。
具体实施方式
下面结合附图对本公开实施例进行详细描述。
以下通过特定的具体实例说明本公开的实施方式,本领域技术人员可由本说明书所揭露的内容轻易地了解本公开的其他优点与功效。显然,所描述的实施例仅仅是本公开一部分实施例,而不是全部的实施例。本公开还可以通过另外不同的具体实施方式加以实施或应用,本说明书中的各项细节也可以基于不同观点与应用,在没有背离本公开的精神下进行各种修饰或改变。需说明的是,在不冲突的情况下,以下实施例及实施例中的特征可以相互组合。基于本公开中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本公开保护的范围。
要说明的是,下文描述在所附权利要求书的范围内的实施例的各种方面。应显而易见,本文中所描述的方面可体现于广泛多种形式中,且本文中所描述的任何特定结构及/或功能仅为说明性的。基于本公开,所属领域的技术人员应了解,本文中所描述的一个方面可与任何其它方面独立地实施,且可以各种方式组合这些方面中的两者或两者以上。举例来说,可使用本文中所阐述的任何数目个方面来实施设备及/或实践方法。另外,可使用除了本文中所阐述的方面中的一或多者之外的其它结构及/或功能性实施此设备及/或实践此方法。
还需要说明的是,以下实施例中所提供的图示仅以示意方式说明本公开的基本构想,图示中仅显示与本公开中有关的组件而非按照实际实施时的组件数目、形状及尺寸绘制,其实际实施时各组件的型态、数量及比例可为一种随意的改变,且其组件布局型态也可能更为复杂。
另外,在以下描述中,提供具体细节是为了便于透彻理解实例。然而,所属领域的技术人员将理解,可在没有这些特定细节的情况下实践所述方面。
在本发明的一个实施例中,提出一种光束平行性测试方法,包括以下步骤:
步骤一:准备一台带十字目标源的自准直仪1固定在一个支架上,自准直仪1出光口朝向待测平行光束出光口,调整自准直仪1的方位和俯仰接收平行光束的目标源并成像,在显示器4显示成像的目标源作为零位基准;
步骤二:在自准直仪1正前方放置平面反射镜5,使自准直仪1的出射光束经平面反射镜5返回并在所述显示器4上成像,
调整平面反射镜5相对于自准直仪1的方位和俯仰,使显示器4上的十字目标与零位基准重合;
步骤三:旋转自准直仪1预设角度,自准直仪1出射光经平面反射镜5反射回来成像的十字像随着平面反射镜5移动的角度值记为A;
步骤四:取走平面反射镜5,自准直仪1重新接收所述平行光束并成像,观察光管的显示器4上的十字像与零位基准的角度值记为B,若B为A的两倍,则所述平行光束为平行光。
在本实施例中,所述平行光束为平行光管的出射光。
在本实施例中,所述平行光管为大口径平行光管3。
在一个实施例中,所述大口径平行光管3的目标源为无限远,所述目标源为点阵目标源。
在一个实施例中,所述大口径平行光管3的目标源为无限远,所述目标源为十字目标源。
在一个实施例中,所述大口径平行光管3的目标源为无限远,所述目标源为双十字目标源。
本实施例提供的光束平行性测试方法其中用到的设备有:大口径平行光管、一台自准直仪、两个旋转调节平台,一块平面反射镜。平行光束平行性测试方法使用的装置的结构示意图如图1所示,十字像位置关系如图2所示。具体步骤如下:
1.首先将带十字目标源的自准直仪1固定在一个第一支架2上,使其朝向待测大口径平行光管3出光口,如图1所示。调整位置接收大口径平行光管3出射光并成像,并在自身显示器4显示,记录十字目标位置o作为基准,如图2所示。
2.在自准直仪1正前方放置平面反射镜5及其调整第二支架6,调整平面反射镜5相对自准直仪1位置,使出射的自准直仪光束经平面反射镜反射回来并在自身显示器4上成像并与原来十字像位置o重合。
3.旋转放置自准直仪1的第一支架2一定角度,自准直仪1出射光经平面反射镜5反射回来成像的十字像会随着平面反射镜移动两倍的角度,记录十字像a相对于基准o移动的角度值A。
4.取走平面反射镜5,自准直仪1重新接收大口径平行光管3出射光并成像,观察光管的显示器4上的十字像位置b,若此时十字像b位置角度值B是之前放平面反射镜5时记录的十字像a的角度位置数值A的一半,则大口径平行光管1出射光为平行光。
以上所述,仅为本公开的具体实施方式,但本公开的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本公开揭露的技术范围内,可轻易想到的变化或替换,都应涵盖在本公开的保护范围之内。因此,本公开的保护范围应以权利要求的保护范围为准。

Claims (6)

1.一种光束平行性测试方法,其特征在于,包括以下步骤:
步骤一:准备一台带十字目标源的自准直仪固定在一个支架上,自准直仪出光口朝向待测平行光束出光口,调整自准直仪的方位和俯仰接收平行光束的目标源并成像,在显示器显示成像的目标源作为零位基准;
步骤二:在自准直仪正前方放置平面反射镜,使自准直仪的出射光束经平面反射镜返回并在所述显示器上成像,
调整平面反射镜相对于自准直仪的方位和俯仰,使显示器上的十字目标与零位基准重合;
步骤三:旋转自准直仪预设角度,自准直仪出射光经平面反射镜反射回来成像的十字像随着平面反射镜移动的角度值记为A;
步骤四:取走平面反射镜,自准直仪重新接收所述平行光束并成像,观察光管的显示器上的十字像与零位基准的角度值记为B,若B为A的两倍,则所述平行光束为平行光。
2.根据权利要求1所述的光束平行性测试方法,其特征在于,所述平行光束为平行光管的出射光。
3.根据权利要求2所述的光束平行性测试方法,其特征在于,所述平行光管为大口径平行光管。
4.根据权利要求3所述的光束平行性测试方法,其特征在于,所述大口径平行光管的目标源为无限远,所述目标源为点阵目标源。
5.根据权利要求4所述的光束平行性测试方法,其特征在于,所述大口径平行光管的目标源为无限远,所述目标源为十字目标源。
6.根据权利要求5所述的光束平行性测试方法,其特征在于,所述大口径平行光管的目标源为无限远,所述目标源为双十字目标源。
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