RU152185U1 - Устройство для измерения двугранных углов оптических призм - Google Patents

Устройство для измерения двугранных углов оптических призм Download PDF

Info

Publication number
RU152185U1
RU152185U1 RU2014145606/28U RU2014145606U RU152185U1 RU 152185 U1 RU152185 U1 RU 152185U1 RU 2014145606/28 U RU2014145606/28 U RU 2014145606/28U RU 2014145606 U RU2014145606 U RU 2014145606U RU 152185 U1 RU152185 U1 RU 152185U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
flat mirrors
prism
additional flat
measured
mirrors
Prior art date
Application number
RU2014145606/28U
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Владимирович Бакеркин
Валерий Иванович Жулев
Юрий Васильевич Кондратов
Иван Владимирович Кузьмин
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Системы прецизионного приборостроения" (ОАО "НПК "СПП")
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Открытое акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Системы прецизионного приборостроения" (ОАО "НПК "СПП") filed Critical Открытое акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Системы прецизионного приборостроения" (ОАО "НПК "СПП")
Priority to RU2014145606/28U priority Critical patent/RU152185U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU152185U1 publication Critical patent/RU152185U1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Length Measuring Devices By Optical Means (AREA)

Abstract

1. Устройство для измерения двугранных углов оптических призм, содержащее автоколлимационный измерительный прибор, перископическую светоделительную систему, поворотный столик и систему из двух плоских зеркал, отличающееся тем, что в него введены дополнительные плоские зеркала, которые жестко сопряжены со стороны отражения с каждой боковой гранью измеряемой призмы, все дополнительные плоские зеркала выступают по одну сторону от основания измеряемой призмы, причем отражающие поверхности пары дополнительных плоских зеркал, расположенных напротив друг друга, ассиметричны относительно центральной оси симметрии призмы для обеспечения автоколлимационного хода излучения в системе из двух плоских зеркал.2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что дополнительные плоские зеркала имеют отражающее оптическое покрытие.

Description

Полезная модель относится к измерительной технике и может быть использована для прецизионного измерения двугранных углов зеркально-призменных элементов.
Известно устройство (RU №2431801 C1, 11.01.2010), содержащее поворотный столик и два автоколлиматора. Визирная ось первого автоколлиматора ориентирована перпендикулярно оси разворота столика. На неподвижном столике расположено угловое зеркало так, что одна из его граней ориентирована перпендикулярно визирной оси первого автоколлиматора и находится перед его входным окном, а вторая грань углового зеркала ориентирована перпендикулярно визирной оси второго автоколлиматора и находится перед его входным окном. В устройстве есть две шторки, расположенные перед окнами автоколлиматоров, съемные плоские зеркала для калибровки автоколлиматоров, расположенные между шторками и поворотным столиком, и основание, на котором расположены элементы устройства.
Для достижения точности измерений на данном устройстве требуется высокая стабильность взаимного углового положения автоколлиматоров во время всего цикла измерений. Особенно это сложно выдержать, если в автоколлиматорах имеются подвижные части, а в работе принимает участие оператор. Также практически невозможно иметь в распоряжении два идентично изменяющих свои оптические характеристики автоколлиматора (с одинаковым или с нулевым дрейфом). Все это влияет на точность измерений.
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому эффекту является устройство (RU №127902 U1, 13.12.2012), содержащее общее основание, на котором установлены автоколлиматор и поворотный столик. По ходу излучения автоколлиматора и под углом к оси излучения расположен светоделитель. По ходу отраженного от светоделителя излучения установлено плоское зеркало так, что его отражающая поверхность параллельна полупрозрачной поверхности светоделителя. По ходу излучения за зеркалом установлен клиновый компенсатор. По ходу прошедшего через светоделитель излучения автоколлиматора установлена система из двух плоских зеркал. Они ориентированы друг относительно друга под заданным углом в сагиттальной плоскости падающего на них излучения автоколлиматора и расположены под углом к оси излучения. По ходу излучения за плоским зеркалом и за системой из двух плоских зеркал установлены шторки, предназначенные для экранирования излучения автоколлиматора при проведении процесса измерения.
В описанном устройстве роль второго автоколлиматора выполняют светоделитель, зеркала и клиновой компенсатор. Использование единственного автоколлиматора повышает точность измерений, так как отсутствует некоррелированный дрейф характеристик второго автоколлиматора.
При проведении измерений углов многогранной призмы из оптически прозрачного материала, например прямоугольной куб-призмы, что является наиболее часто встречающимся случаем, в поле зрения автоколлиматора попадают блики от граней, противоположных тем, между которыми в данный момент ведется измерение угла. Дополнительные блики имеют одинаковую интенсивность с рабочими бликами и могут явиться причиной ошибочного снятия угловых отсчетов в автоколлиматоре.
Устранение дополнительных бликов возможно за счет нанесения отражающего покрытия на грани призмы, что в значительной степени снижает производительность процесса измерений. Так, по экспериментальным данным, однократный цикл измерений четырех углов призмы-куба занимает не более 4 минут, а процесс нанесения покрытий на четыре грани с учетом подготовки поверхностей для напыления слоя вещества и затем выдерживания в помещении, где проводятся измерения, занимает 8-10 часов.
Предлагаемое устройство позволяет устранить вышеуказанные недостатки при измерении двугранных углов зеркально-призменных элементов.
Достигаемый технический результат в заявляемом устройстве -повышение точности измерения двугранных углов оптических призм и повышение производительности процесса измерений.
Это достигается тем, что в устройство для измерения двугранных углов оптических призм, содержащем автоколлимационный измерительный прибор, перископическую светоделительную систему, поворотный столик и систему из двух плоских зеркал, введены дополнительные плоские зеркала, которые жестко сопряжены со стороны отражения с каждой боковой гранью измеряемой призмы, все дополнительные плоские зеркала выступают по одну сторону от основания измеряемой призмы, причем отражающие поверхности пары дополнительных плоских зеркал, расположенных напротив друг друга, ассиметричны относительно центральной оси симметрии призмы для обеспечения автоколлимационного хода излучения в системе из двух плоских зеркал.
Дополнительные плоские зеркала могут иметь отражающее оптическое покрытие.
На чертеже представлена структурная схема устройства для измерения двугранных углов оптических призм. В состав устройства входят: автоколлимационный измерительный прибор 1, перископическая светоделительная система 2 со светоделителем 2а и зеркалом 2б, поворотный столик 3 и система из двух плоских зеркал 4а и 4б. На поворотном столике расположена измеряемая призма 5. Каждое из дополнительных плоских зеркал 6-9 жестко сопряжено с соответствующей гранью измеряемой призмы. Отражающие части поверхностей дополнительных плоских зеркал 6-9 расположены по одну сторону от основания измеряемой призмы 5.
Устройство работает следующим образом. Излучение автоколлимационного измерительного прибора 1 направляется на перископическую светоделительную систему 2, где происходит его разделение на два световых пучка. Излучение в первом канале проходит через светоделитель 2а и направляется на дополнительное плоское зеркало 6, жестко сопряженное с одной из боковых граней измеряемой многогранной призмы 5. Отраженное излучение от дополнительного плоского зеркала 6 направляется на плоское зеркало 4б. Излучение во втором канале отражается от светоделителя 2а, падает на зеркало 2б и, после отражения от него, направляется на дополнительное плоское зеркало 7, жестко сопряженное с одной из боковых граней измеряемой многогранной призмы 5. Отраженное излучение от дополнительного плоского зеркала 6 направляется на плоское зеркало 4а. Плоские зеркала 4а и 4б установлены так, что излучение, отраженное от них повторяет свой путь в обратном направлении и возвращается в автоколлимационный измерительный прибор 1. В поле зрения прибора 1 можно наблюдать два изображения его марки, полученные соответственно из первого и второго каналов. Угловыми разворотами плоских зеркал 4а и 4б располагают изображения марки на удобном для измерения расстоянии. После этого положения светоделителя 2а и зеркала 2б перископической системы 2 и плоских зеркал 4а и 4б фиксируют и не изменяют в течение всего цикла измерений. Производят измерение углового расстояния δ1 между изображениями марки при первом положении измеряемой призмы 5. Затем поворотный столик 3 с многогранной призмой 5 разворачивают вокруг вертикальной оси до момента, когда в поле зрения автоколлимационного измерительного прибора 1 можно будет наблюдать изображения марок в первом и втором каналах, полученные в результате отражения, в том числе, от дополнительных плоских зеркал 9 и 6 соответственно. Производят измерение углового расстояния δ2 между изображениями марки при втором положении измеряемой призмы 5.
Развороты столика 3 с призмой 5 и измерение углового расстояния 8; проводят до момента, когда призма 5 займет свое первоначальное положение.
Измеряемые двугранные углы αi призмы 5 вычисляют по формуле
Figure 00000002
Дополнительные плоские зеркала 6-9, которые используются при измерениях, изготавливают один раз и могут входить в комплект измеряемого устройства, что повышает производительность измерений на устройстве в сравнении с прототипом. Перед измерениями их устанавливают на грани призмы с помощью оптического контакта. Таким образом, выступающие над основанием плоские поверхности зеркал полностью повторяют угловое положение граней призмы 5, являясь продолжением граней призмы. После измерений зеркала снимают. Для улучшения энергетических характеристик выступающие участки зеркал могут иметь отражающее оптическое покрытие.
В процессе измерений при одном положении призмы 5 излучение дважды (в прямом и обратном ходе) отражается от поверхностей дополнительных плоских зеркал. Это удваивает измеряемую величину углового расстояния δi. Таким образом, предлагаемое устройство позволяет повысить точность измерений.

Claims (2)

1. Устройство для измерения двугранных углов оптических призм, содержащее автоколлимационный измерительный прибор, перископическую светоделительную систему, поворотный столик и систему из двух плоских зеркал, отличающееся тем, что в него введены дополнительные плоские зеркала, которые жестко сопряжены со стороны отражения с каждой боковой гранью измеряемой призмы, все дополнительные плоские зеркала выступают по одну сторону от основания измеряемой призмы, причем отражающие поверхности пары дополнительных плоских зеркал, расположенных напротив друг друга, ассиметричны относительно центральной оси симметрии призмы для обеспечения автоколлимационного хода излучения в системе из двух плоских зеркал.
2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что дополнительные плоские зеркала имеют отражающее оптическое покрытие.
Figure 00000001
RU2014145606/28U 2014-11-13 2014-11-13 Устройство для измерения двугранных углов оптических призм RU152185U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014145606/28U RU152185U1 (ru) 2014-11-13 2014-11-13 Устройство для измерения двугранных углов оптических призм

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014145606/28U RU152185U1 (ru) 2014-11-13 2014-11-13 Устройство для измерения двугранных углов оптических призм

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU152185U1 true RU152185U1 (ru) 2015-05-10

Family

ID=53297563

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014145606/28U RU152185U1 (ru) 2014-11-13 2014-11-13 Устройство для измерения двугранных углов оптических призм

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU152185U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN114705138A (zh) * 2022-04-29 2022-07-05 北方民族大学 一种多反射式角度测量系统及测量方法

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN114705138A (zh) * 2022-04-29 2022-07-05 北方民族大学 一种多反射式角度测量系统及测量方法
CN114705138B (zh) * 2022-04-29 2024-04-12 天航长鹰(江苏)科技有限公司 一种多反射式角度测量系统及测量方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN103791860B (zh) 基于视觉检测技术的微小角度测量装置及方法
CN105091792B (zh) 一种标定多光轴光学系统光轴平行度的装置及其标定方法
CN101718534B (zh) 多光学系统光轴平行性检测仪
ES2683364T3 (es) Método para monitorizar dimensiones lineales de objetos tridimensionales
CN109406105B (zh) 虚像检测方法及检测系统
CN110514147B (zh) 一种可同时测量滚转角和直线度的双频激光干涉仪
CN101676704B (zh) 一种畸变测试仪
CN103925890B (zh) 一种基于光束畸变的三维角度测量系统
CN108152991A (zh) 一种光学镜头的装配方法及装置
CN104075881A (zh) 适用于多波段共光路望远镜的平行差测量方法
CN104061895A (zh) 一种高精度测角仪器的精度检测方法
CN205449447U (zh) 一种光学镜头分光束平行度检测装置
CN101614523A (zh) 一种检测掠射筒状离轴非球面镜的多光束长轨干涉仪
CN201255686Y (zh) 一种畸变测试仪
CN104748720A (zh) 空间测角装置及测角方法
RU152185U1 (ru) Устройство для измерения двугранных углов оптических призм
JP2019527479A (ja) 光源に対する反射器の不適切な位置整合を補償するための光学装置
RU2523736C1 (ru) Способ измерения двугранных углов зеркально-призменных элементов и устройство для его осуществления
CN203117457U (zh) 一种光纤导出式的干涉仪激光光源系统
RU156833U1 (ru) Устройство для измерения прямых двугранных углов оптических призм
CN105091797B (zh) 一种单ccd的强度关联自准直仪
RU156831U1 (ru) Устройство для измерения двугранных углов оптических призм
CN110763135A (zh) 一种高精度激光干涉仪
CN110319941A (zh) 以微晶玻璃为倍频介质的基于横向倍频的超短脉冲探测器
RU98596U1 (ru) Двухканальный цифровой автоколлиматор

Legal Events

Date Code Title Description
PD1K Correction of name of utility model owner