RU2528272C1 - Способ определения остаточной сферичности отражающей поверхности - Google Patents

Способ определения остаточной сферичности отражающей поверхности Download PDF

Info

Publication number
RU2528272C1
RU2528272C1 RU2013108397/28A RU2013108397A RU2528272C1 RU 2528272 C1 RU2528272 C1 RU 2528272C1 RU 2013108397/28 A RU2013108397/28 A RU 2013108397/28A RU 2013108397 A RU2013108397 A RU 2013108397A RU 2528272 C1 RU2528272 C1 RU 2528272C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
theodolite
sphericity
residual
autocollimation
reflecting surface
Prior art date
Application number
RU2013108397/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2013108397A (ru
Inventor
Андрей Борисович Смирнов
Николай Александрович Кирдяев
Максим Евгеньевич Дергунов
Original Assignee
Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Федеральное государственное унитарное предприятие "Российский Федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики" - ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ"
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 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Федеральное государственное унитарное предприятие "Российский Федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики" - ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ" filed Critical Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Priority to RU2013108397/28A priority Critical patent/RU2528272C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2528272C1 publication Critical patent/RU2528272C1/ru
Publication of RU2013108397A publication Critical patent/RU2013108397A/ru

Links

Landscapes

  • Length Measuring Devices By Optical Means (AREA)

Abstract

Способ определения остаточной сферичности отражающей поверхности относится к измерительной технике и может быть использован для определения остаточной сферичности плоских зеркал и радиусов кривизны крупногабаритных сферических зеркал. Способ заключается в том, что измерительный прибор устанавливают в рабочее положение перед отражающей поверхностью, расположенной в вертикальной плоскости, и настраивают на автоколлимационное изображение, причем в качестве измерительного прибора используют, по меньшей мере, один автоколлимационный теодолит, остаточную сферичность определяют по измеренным значениям углов, считанным по вертикальному кругу теодолита при совмещении сетки теодолита с ее автоколлимационным изображением, измерение углов проводят для двух точек отражающей поверхности, максимально разнесенных на поверхности и расположенных на одной вертикали, а остаточную сферичность рассчитывают по формуле: R = Δ d π ( α β ) 180
Figure 00000001
где: Δd - разница высот установки теодолита относительно Земли, м
α, β - значения углов вертикального круга теодолита при совмещении сетки теодолита с ее автоколлимационным изображением для верхнего и нижнего положения теодолита соответственно, град. Технический результат - сокращение времени определения остаточной сферичности за счет сокращения времени, необходимого на сборку измеряющей схемы. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для определения остаточной сферичности плоских зеркал, а также определения радиусов кривизны крупногабаритных (от 500 мм) сферических зеркал.
Известен способ Коммона [1], где определяют отклонение от идеальной плоскостности, т.е. остаточную сферичность плоского зеркала. В этом способе проверяемую деталь устанавливают вблизи точной вогнутой сферической поверхности под известным углом<р к ее оси и на расстоянии от центра кривизны сферической поверхности. Из него на проверяемую деталь направляют расходящийся гомоцентрический пучок. Пучок на своем прямом и обратном пути дважды отражается от проверяемой поверхности. При наличии на детали отступлений от идеальной плоскостности гомоцентричность пучка нарушается и может быть обнаружена и измерена с помощью теневых или интерференционных приборов.
Способ Коммона дает достаточно точные значения остаточной сферичности проверяемого зеркала, но требует долгой и точной сборки оптической схемы, что в полевых условиях не приемлемо, а также требует иметь в наличии элементы с точной вогнутой сферической поверхностью и использования теневых или интерференционных приборов для образования гомоцентрического пучка и анализа его негомоцентричности.
Наиболее близким по техническим характеристикам к предлагаемому способу является автоколлимационный способ определения больших радиусов кривизны для сферических отражающих поверхностей, мало отличающихся от плоских, т.е. остаточной сферичности [2], где для измерения используют автоколлимационные трубы. Автоколлимационную зрительную трубу предварительно выверяют на бесконечность. Затем деталь с измеряемой поверхностью располагают перед объективом зрительной трубы и перемещением окуляра в ней добиваются получения резкого автоколлимационного изображения сетки. Определив величину смещения окуляра и измерив расстояние от измеряемой поверхности детали до передней главной плоскости объектива и его фокусное расстояние, вычисляют радиус кривизны.
Точность измерения автоколлимационным способом в основном зависит от точности фокусирования автоколлимационной зрительной трубы на центр кривизны. Большие габариты измерительной схемы делают проблематичным осуществление способа в полевых условиях и мешают оперативному получению результатов.
Технический результат по заявляемому способу заключается в сокращении времени определения остаточной сферичности за счет сокращения времени необходимого на сборку измеряющей схемы, а также в расширении возможностей экспериментального применения.
Технический результат достигается тем, что в способе определения остаточной сферичности отражающей поверхности, заключающемся в том, что измерительный прибор устанавливают в рабочее положение перед отражающей поверхностью, расположенной в вертикальной плоскости, и настраивают на автоколлимационное изображение, новым является то, что в качестве измерительного прибора используют, по меньшей мере, один автоколлимационный теодолит, остаточную сферичность определяют по измеренным значениям углов, считанным по вертикальному кругу теодолита при совмещении сетки теодолита с ее автоколлимационным изображением, измерение углов проводят для двух точек отражающей поверхности, максимально разнесенных на поверхности и расположенных на одной вертикали, а остаточную сферичность рассчитывают по формуле:
R = Δ d π ( α β ) 180
Figure 00000001
,
где:
Δd - разница высот установки теодолита относительно Земли, м;
α, β - значения углов вертикального круга теодолита при совмещении сетки теодолита с ее автоколлимационным изображением для верхнего и нижнего положения теодолита соответственно, град.
Кроме того, используют теодолит с компенсатором места нуля вертикального круга.
Если величина остаточной сферичности имеет отрицательное значение, то поверхность является выпуклой, если положительное значение - вогнутой.
Техническим результатом предлагаемого изобретения является сокращение времени измерений, обеспечиваемое тем, что по сравнению с известным способом, в котором автоколлимационное изображение получают при помощи автоколлимационной зрительной трубы с длиннофокусным объективом, средства измерения заменяются, по крайней мере, на один автоколлимационный теодолит, который компактен, мобилен и требует меньше времени на предварительную настройку. Применение теодолитов с самоустанавливающимся нулем вертикального круга позволяет не выполнять прецизионное горизонтирование.
Благодаря компактности теодолит можно устанавливать непосредственно перед проверяемой отражающей поверхностью, не производя ее демонтажа при проведении измерений.
Способ не требует сборки сложных оптических схем, нет необходимости иметь в наличии пробники или образцы с подходящими характеристиками для калибровки поверхности, расчет остаточной сферичности проводится в один этап, подстановкой значений измеренных углов и разницей высот теодолитов в формулу. Из выше изложенного вытекает, что способ очень прост, мобилен и удобен для использования в полевых условиях.
На Фиг. показана схема для реализации способа определения остаточной сферичности крупногабаритных плоских отражающих поверхностей с помощью двух автоколлимационных теодолитов, где 1 - плоское зеркало, 2 - автоколлимационные теодолиты, Δd - разница высот установки теодолита относительно Земли, м; α, β - значения углов вертикального круга теодолита при совмещении сетки теодолита с ее автоколлимационным изображением для верхнего и нижнего положения теодолита соответственно, град; R - остаточная сферичность зеркала.
Принцип реализации способа состоит в том, что в качестве измерительного прибора используют, по меньшей мере, один автоколлимационный теодолит 1. Теодолит устанавливают перед отражающей поверхностью 2, установленной в вертикальное положение, и выполняют его горизонтирование. Теодолит настраивают на автоколлимационное изображение, совмещают сетку теодолита с ее автоколлимационным изображением, совмещают штрихи лимба и считывают значение угла (измеряется угол между нормалью к отражающей поверхности и горизонтальной плоскостью). Для определения остаточной сферичности измерение углов проводят для двух точек отражающей поверхности, максимально разнесенных на поверхности и расположенных на одной вертикали.
В примере конкретного выполнения заявляемый способ был реализован с помощью следующих технических средств: двух теодолитов марки ЗТ2А с самоустанавливающимся нулем вертикального круга. Объектом измерений являлось плоское зеркало диаметром 760 мм (зеркало изготовлено из стекла марки К8).
Измерения проводились по следующей схеме:
1. Теодолит устанавливался перед вертикально установленным зеркалом на максимально возможной для получения автоколлимационного изображения высоте.
2. Горизонтировался и настраивался на автоколлимационное изображение. С теодолита считывался полученный угол по вертикальному кругу. Для конкретного случая угол составил α=90°59'43".
3. Измерялась высота установки теодолита. Она составила dl=l,864 м.
4. Аналогично измерялись угол и высота в нижнем положении теодолита. Угол составил β=90°59'23", высота d2=l,l 14 м.
5. По формуле рассчитывалась остаточная сферичность плоского зеркала. Она составила 7800 м.
Исходя из расчетной формулы и точности используемых теодолитов, доверительный интервал определения остаточной сферичности находился в пределах ±50 км. Относительная погрешность составила ~16%.
Источники информации
1. Максутов Д.Д. Изготовление и исследование астрономической оптики - М.: «Наука». Главная редакция физико-математической литературы, 1984. - 272 с.
2. Афанасьев В.А. Оптические измерения - М.: Гостехтеоретиздат, 1968. - 409 с.

Claims (2)

1. Способ определения остаточной сферичности отражающей поверхности, заключающийся в том, что измерительный прибор устанавливают в рабочее положение перед отражающей поверхностью, расположенной в вертикальной плоскости, и настраивают на автоколлимационное изображение, отличающийся тем, что в качестве измерительного прибора используют, по меньшей мере, один автоколлимационный теодолит, остаточную сферичность определяют по измеренным значениям углов, считанным по вертикальному кругу теодолита при совмещении сетки теодолита с ее автоколлимационным изображением, измерение углов проводят для двух точек отражающей поверхности, максимально разнесенных на поверхности и расположенных на одной вертикали, а остаточную сферичность рассчитывают по формуле:
R = Δ d π ( α β ) 180
Figure 00000001
,
где Δd - разница высот установки теодолита относительно Земли, м;
α, β - значения углов вертикального круга теодолита при совмещении сетки теодолита с ее автоколлимационным изображением для верхнего и нижнего положения теодолита соответственно, град.
2. Способ определения остаточной сферичности отражающей поверхности по п.1, отличающийся тем, что используют теодолит с компенсатором места нуля вертикального круга.
RU2013108397/28A 2013-02-26 2013-02-26 Способ определения остаточной сферичности отражающей поверхности RU2528272C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013108397/28A RU2528272C1 (ru) 2013-02-26 2013-02-26 Способ определения остаточной сферичности отражающей поверхности

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013108397/28A RU2528272C1 (ru) 2013-02-26 2013-02-26 Способ определения остаточной сферичности отражающей поверхности

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2528272C1 true RU2528272C1 (ru) 2014-09-10
RU2013108397A RU2013108397A (ru) 2014-09-10

Family

ID=51539609

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013108397/28A RU2528272C1 (ru) 2013-02-26 2013-02-26 Способ определения остаточной сферичности отражающей поверхности

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2528272C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107664509A (zh) * 2017-08-30 2018-02-06 中国科学院上海技术物理研究所 一种星载扫描机构大范围动态测角精度检测装置及方法

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU932341A1 (ru) * 1980-05-29 1982-05-30 Предприятие П/Я Г-4149 Способ определени величины фокусного рассто ни и положени заднего фокуса оптической системы
JP2005091190A (ja) * 2003-09-18 2005-04-07 Takenaka Komuten Co Ltd 真球度判定方法及び曲面スクリーンの施工方法
RU2372062C2 (ru) * 2006-05-17 2009-11-10 Алькон Меньюфэкчуринг, Лтд. Коррекция аберраций высшего порядка в интраокулярных линзах

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU932341A1 (ru) * 1980-05-29 1982-05-30 Предприятие П/Я Г-4149 Способ определени величины фокусного рассто ни и положени заднего фокуса оптической системы
JP2005091190A (ja) * 2003-09-18 2005-04-07 Takenaka Komuten Co Ltd 真球度判定方法及び曲面スクリーンの施工方法
RU2372062C2 (ru) * 2006-05-17 2009-11-10 Алькон Меньюфэкчуринг, Лтд. Коррекция аберраций высшего порядка в интраокулярных линзах

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107664509A (zh) * 2017-08-30 2018-02-06 中国科学院上海技术物理研究所 一种星载扫描机构大范围动态测角精度检测装置及方法
CN107664509B (zh) * 2017-08-30 2024-01-05 中国科学院上海技术物理研究所 一种星载扫描机构大范围动态测角精度检测装置及方法

Also Published As

Publication number Publication date
RU2013108397A (ru) 2014-09-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN100451540C (zh) 采用热靶技术对大型光电测控设备三轴平行性检测的装置
CN102313642B (zh) 一种高精度长焦距透镜的焦距检测装置
US20150308825A1 (en) Laser beam horizontal trueness testing device and corresponding method
CN105021211A (zh) 一种基于自准直仪的姿态测试装置及方法
CN105571833B (zh) 大口径光电探测系统不同仰角下波像差室内检测方法
CN101915658B (zh) 激光指示器多参数检测仪
CN100526832C (zh) 离轴反射光学镜头焦距的检验方法
CN105444693A (zh) 一种浅度非球面的面形误差测量方法
CN103412391A (zh) 一种基于激光跟踪仪实现光学系统穿轴对心方法
CN104075668A (zh) 凸双曲面Hindle检测中的高精度几何量测量方法
CN102840964A (zh) 大口径、长焦距平行光管焦点实时监测系统
CN101819017B (zh) 大口径非球面反射镜顶点曲率半径的检测装置和方法
CN103134443B (zh) 一种大口径大径厚比反射镜面形自准直检测装置及方法
CN109724532A (zh) 一种复杂光学曲面几何参量的精确测试装置及方法
CN107764518B (zh) 一种光学镜头焦距测量装置及方法
CN214747819U (zh) 多功能光电检测平行光管、经纬仪检定系统
CN204595315U (zh) 具有自准直测角、红外测距装置的望远镜结构
CN201191183Y (zh) 一种光学测高装置
RU2528272C1 (ru) Способ определения остаточной сферичности отражающей поверхности
CN104089583A (zh) 一种光学系统波前的子孔径反演方法
Haomiao et al. Research on theodolite auto-collimation technique based on visual image analysis
CN102661854A (zh) 三棱镜最小偏向角及其光学材料折射率的测试方法
CN109506899A (zh) 一种曲面棱镜非接触检测方法及装置
CN104515671B (zh) 超长焦距空间相机焦距的精密测量方法
CN209230925U (zh) 一种用于大视场光学设备的数字化视场检测系统