RU2606795C2 - Способ юстировки контрольного элемента линии визирования объектива - Google Patents

Способ юстировки контрольного элемента линии визирования объектива Download PDF

Info

Publication number
RU2606795C2
RU2606795C2 RU2014147585A RU2014147585A RU2606795C2 RU 2606795 C2 RU2606795 C2 RU 2606795C2 RU 2014147585 A RU2014147585 A RU 2014147585A RU 2014147585 A RU2014147585 A RU 2014147585A RU 2606795 C2 RU2606795 C2 RU 2606795C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
mirror
collimator
sight
diaphragm
control element
Prior art date
Application number
RU2014147585A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2014147585A (ru
Inventor
Александр Георгиевич Ершов
Original Assignee
Акционерное общество "Государственный оптический институт им. С.И. Вавилова" (АО "ГОИ им. С.И. Вавилова")
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 Акционерное общество "Государственный оптический институт им. С.И. Вавилова" (АО "ГОИ им. С.И. Вавилова") filed Critical Акционерное общество "Государственный оптический институт им. С.И. Вавилова" (АО "ГОИ им. С.И. Вавилова")
Priority to RU2014147585A priority Critical patent/RU2606795C2/ru
Publication of RU2014147585A publication Critical patent/RU2014147585A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2606795C2 publication Critical patent/RU2606795C2/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01BMEASURING LENGTH, THICKNESS OR SIMILAR LINEAR DIMENSIONS; MEASURING ANGLES; MEASURING AREAS; MEASURING IRREGULARITIES OF SURFACES OR CONTOURS
    • G01B11/00Measuring arrangements characterised by the use of optical techniques
    • G01B11/26Measuring arrangements characterised by the use of optical techniques for measuring angles or tapers; for testing the alignment of axes
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01MTESTING STATIC OR DYNAMIC BALANCE OF MACHINES OR STRUCTURES; TESTING OF STRUCTURES OR APPARATUS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01M11/00Testing of optical apparatus; Testing structures by optical methods not otherwise provided for
    • G01M11/02Testing optical properties

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Mounting And Adjusting Of Optical Elements (AREA)

Abstract

Способ юстировки контрольного элемента линии визирования объектива, установленного в зоне экранирования светового пучка объектива, осуществляют с помощью зеркального коллиматора, содержащего вогнутое зеркало, плоское поворотное зеркало, установленное на его оптической оси под углом 45 градусов, и точечную диафрагму, установленную в фокусе коллиматора. На первом этапе диафрагму освещают при помощи автоколлимационной трубы с перефокусировкой, установленной на оптической оси коллиматора и сфокусированной на эту диафрагму, посылают лучи через коллиматор в объектив и фиксируют положение линии визирования объектива. На втором этапе убирают диафрагму, перефокусируют автоколлимационную трубу на бесконечность, разворачивают плоское зеркало коллиматора на 90 градусов и юстируют контрольный элемент до совпадения автоколлимационного блика от его зеркальной плоской поверхности с линией визирования объектива. Технический результат - уменьшение габаритов установки, предназначенной для юстировки. 2 ил.

Description

Изобретение относится к области оптических измерений, в частности к угловым измерениям при помощи автоколлимационных устройств.
Оптический контрольный элемент предназначен для визуализации линии визирования объектива оптико-электронного прибора (ОЭП). Известны несколько разновидностей контрольных элементов, однако, наиболее распространенными являются плоские зеркала и призмы с плоскими гранями. Способы юстировки контрольных элементов предполагают наличие специальных устройств: установок или стендов, при помощи которых юстируют положение нормалей к зеркальным граням контрольных элементов. Известны некоторые из них, в которых юстировка осуществляется путем установки ОЭП в стенд, основным элементом которого является коллиматор. Например, в «Optical system design and integration of the Mars Observer Laser Altimeter» (Luis Ramos-Izquierdo, Jack L. Bufton, and Patricia Hayes. 20 January 1994 / Vol. 33, No. 3 / Applied Optics) показана схема стенда для юстировки контрольного элемента лазерного альтиметра.
В результате юстировки нормаль к зеркальной грани контрольного элемента должна быть параллельна в пределах допуска оси излучения лазерного излучателя лазерного альтиметра и линии визирования приемного объектива лазерного альтиметра.
Для этого используют стенд, состоящий из коллиматора, в состав которого входит вогнутое зеркало, поворотное плоское зеркало, поворачивающее ось коллиматора на 90 градусов, лазерный излучатель с микрообъективом, освещающий точечную диафрагму, которая стоит в фокусе вогнутого зеркала и расположена на светоделительном кубе, на референтной грани которого расположена кольцеобразная мишень. При этом центр мишени также расположен в фокусе вогнутого зеркала. Также в состав стенда входят два теодолита. Лазерный альтиметр устанавливают на стенд так, чтобы оптическая ось зеркального приемного объектива совпадала с оптической осью зеркального коллиматора. При этом контрольный элемент расположен в зоне экранирования светового пучка зеркального приемного объектива. Один из теодолитов направлен в сторону вогнутого зеркала коллиматора и фиксирует положение точечной диафрагмы в фокальной плоскости коллиматора, а второй теодолит фиксирует нормаль к зеркальной поверхности контрольного элемента.
На первом этапе юстировки добиваются совпадения пятна от излучения лазера альтиметра и линии визирования приемного объектива альтиметра, которая задается лазером коллиматора и точечной диафрагмой. На втором этапе от первого теодолита передают направление на точечную диафрагму ко второму теодолиту, а контрольный элемент разворотами юстируют так, чтобы автоколлимационный блик от его зеркальной поверхности совпал с направлением на точечную диафрагму (с поправкой на разворот на 180 градусов). Таким образом, юстировкой добиваются, чтобы нормаль к зеркальной грани контрольного элемента была параллельна линии визирования приемного объектива лазерного альтиметра.
Однако данный способ не применим в условиях ограничения габаритов помещения для размещения стенда. Если невозможно установить второй теодолит между поворотным плоским зеркалом и юстируемым контрольным элементом, то требуется изобрести новый способ юстировки контрольного элемента линии визирования.
В основу изобретения положена задача создать способ юстировки контрольного элемента линии визирования объектива, при котором были бы уменьшены габариты всей установки, предназначенной для юстировки.
Для решения задачи используют совокупность действий, которые реализуются в установке, в которой в качестве источника света вместо лазера, освещающего точечную диафрагму, используют автоколлимационную трубу с перефокусировкой. На первом этапе юстировки автоколлимационную трубу фокусируют на точечную диафрагму (расположенную в фокусе Г-образного коллиматора, состоящего из главного зеркала, поворотного плоского зеркала и диафрагмы) и фиксируют как положение приемного объектива, так и автоколлимационной трубы с перефокусировкой. На втором этапе точечную диафрагму убирают, автоколлимационную трубу перефокусируют на бесконечность, поворачивают плоское поворотное зеркало на 90 градусов и юстируют (путем угловых и линейных перемещений) контрольный элемент, расположенный в центральном пятне экранирования приемного объектива таким образом, чтобы автоколлимационный блик от его зеркальной грани совпал с направлением линии визирования приемного объектива, которое сохраняется в автоколлимационной трубе с перефокусировкой.
На Фиг. 1 представлена схема установки для осуществления способа юстировки на первом этапе, где: 1 - объектив; 2 - контрольный элемент; 3 - вогнутое зеркало; 4 - плоское поворотное зеркало; 5 - диафрагма; 6 - автоколлимационная труба; 7 - стенд, на котором расположены элементы 3, 4, 5 и 6.
На Фиг. 2 представлена схема рабочего состояния установки на втором этапе юстировки, при котором плоское поворотное зеркало повернуто на 90 градусов и диафрагма 5 выведена из рабочего пучка.
Of - изображение точки Od в фокальной плоскости юстируемого объектива.
От - центр светящейся марки в предметной плоскости автоколлимационной трубы с перефокусировкой.
Od - центр диафрагмы 5.
О'т - центр автоколлимационного изображения светящейся марки в плоскости изображения автоколлимационной трубы с перефокусировкой.
Для осуществления изобретения изготавливают коллиматор стенда 7, состоящий из вогнутого зеркала 3, плоского поворотного зеркала 4, «ломающего» оптическую ось зеркала 3 на угол 90 градусов и диафрагмы 5, стоящей в фокусе вогнутого зеркала 3. Автоколлимационную трубу с перефокусировкой 6, например автоколлимационный теодолит типа 3Т2КА, имеющий в своей конструкции трубу с перефокусировкой, устанавливают на оптическую ось коллиматора, фокусируют его на точечную диафрагму таким образом, чтобы засветить объектив 1, в зоне экранирования светового пучка которого установлен контрольный элемент 2. Путем разворота объектива выставляют положение приемного объектива и фиксируют линию визирования путем обездвиживания объектива 1, стенда 7, и автоколлимационной трубы 6. На втором этапе (Фиг. 2) убирают диафрагму 5, разворачивают плоское поворотное зеркало 4 на 90 градусов, перефокусируют автоколлимационную трубу на бесконечность и путем угловых и линейных перемещений контрольного элемента 2 «приводят» автоколлимационный блик от зеркальной поверхности контрольного элемента на линию визирования (до совпадения точек От и О'т).
Линия визирования объектива - воображаемая линия, являющаяся осевой линией пучка лучей, выходящего из точечной диафрагмы в фокальной плоскости коллиматора и сходящегося в фокальной плоскости объектива приемного канала. Линия визирования объектива соединяет оптически сопряженные точки: центр марки От автоколлимационной трубы с перефокусировкой, центр точечной диафрагмы Od в фокальной плоскости коллиматора и центр ее изображения в фокальной плоскости объектива Of.
Вывод по решению поставленной задачи: в результате изобретенный способ позволяет решить задачу юстировки контрольного элемента при уменьшении расстояния между коллиматором и юстируемым объективом. Габариты установки могут быть уменьшены.

Claims (1)

  1. Способ юстировки контрольного элемента линии визирования объектива, установленного в зоне экранирования светового пучка объектива, который осуществляют с помощью зеркального коллиматора, содержащего вогнутое зеркало, плоское поворотное зеркало, установленное на его оптической оси под углом 45 градусов, и точечную диафрагму, установленную в фокусе коллиматора, отличающийся тем, что на первом этапе диафрагму освещают при помощи автоколлимационной трубы с перефокусировкой, установленной на оптической оси коллиматора и сфокусированной на эту диафрагму, посылают лучи через коллиматор в объектив и фиксируют положение линии визирования объектива, а на втором этапе убирают диафрагму, перефокусируют автоколлимационную трубу на бесконечность, разворачивают плоское зеркало коллиматора на 90 градусов и юстируют контрольный элемент до совпадения автоколлимационного блика от его зеркальной плоской поверхности с линией визирования объектива.
RU2014147585A 2014-11-25 2014-11-25 Способ юстировки контрольного элемента линии визирования объектива RU2606795C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014147585A RU2606795C2 (ru) 2014-11-25 2014-11-25 Способ юстировки контрольного элемента линии визирования объектива

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014147585A RU2606795C2 (ru) 2014-11-25 2014-11-25 Способ юстировки контрольного элемента линии визирования объектива

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2014147585A RU2014147585A (ru) 2016-06-10
RU2606795C2 true RU2606795C2 (ru) 2017-01-10

Family

ID=56115002

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014147585A RU2606795C2 (ru) 2014-11-25 2014-11-25 Способ юстировки контрольного элемента линии визирования объектива

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2606795C2 (ru)

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1335805A1 (ru) * 1985-04-11 1987-09-07 Предприятие П/Я В-8450 Система дл определени погрешности направлени визировани телескопа
UA18389A (ru) * 1990-08-31 1997-12-25 Виробниче Об'Єднання "Завод Арсенал" Устройство для проверки нивелира
RU67249U1 (ru) * 2006-04-13 2007-10-10 Открытое Акционерное Общество "Пеленг" Устройство для контроля перпендикулярности визирной оси оптических приборов установочной плоскости

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1335805A1 (ru) * 1985-04-11 1987-09-07 Предприятие П/Я В-8450 Система дл определени погрешности направлени визировани телескопа
UA18389A (ru) * 1990-08-31 1997-12-25 Виробниче Об'Єднання "Завод Арсенал" Устройство для проверки нивелира
RU67249U1 (ru) * 2006-04-13 2007-10-10 Открытое Акционерное Общество "Пеленг" Устройство для контроля перпендикулярности визирной оси оптических приборов установочной плоскости

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Оптические приборы в машиностроении, Справочник, М., Машиностроение, 1974, с.141 -144. *

Also Published As

Publication number Publication date
RU2014147585A (ru) 2016-06-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8186069B1 (en) Multi-beam laser optical alignment method and system
RU2484508C2 (ru) Оптический прицел (варианты)
WO2012169935A3 (en) Device for aligning a two-mirror centered optical system
CN108267114B (zh) 一种自准直全站仪及其工作方法
US20180314050A1 (en) System and method for introducing display image into afocal optics device
CN105203457A (zh) 红外显微镜的放大组件
RU2535584C1 (ru) Устройство для контроля положения линии визирования прицелов на стрелковом оружии
CN106575030A (zh) 具有分束器组件的显微镜
RU2606795C2 (ru) Способ юстировки контрольного элемента линии визирования объектива
US9841588B2 (en) Telescope and beam expander assemblies
RU2649221C1 (ru) Устройство для контроля лазерного прибора наведения
RU2015111169A (ru) Устройство для инспектирования предметов
CN106595703B (zh) 一种地平式经纬仪照准差的调校方法
RU2535583C1 (ru) Устройство для контроля положения линии визирования прицелов на стрелковом оружии
RU162917U1 (ru) Устройство юстировки двухзеркальной оптической системы
RU2442109C1 (ru) Углоизмерительный звездный прибор
US2401191A (en) Telescope for receiving and detecting ultraviolet light
CN105630000B (zh) 一种粗精视场光轴平行性调整方法
RU2536570C1 (ru) Устройство для контроля положения линии визирования прицелов на стрелковом оружии
CN109633882B (zh) 一种相衬显微镜及其调试方法
ES2632614T3 (es) Telescopio que comprende un espejo activo y medios de supervisión interna de dicho espejo activo
WO2020183107A3 (fr) Dispositif séparateur de polarisation, interféromètre différentiel et microscope optique à contraste différentiel comprenant un tel dispositif
RU2567445C1 (ru) Окулярное устройство
RU2699125C1 (ru) Прибор наблюдения-прицел со встроенным лазерным дальномером
KR101572869B1 (ko) 비축구면경을 이용한 적외선 릴레이 광학계

Legal Events

Date Code Title Description
HZ9A Changing address for correspondence with an applicant
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20171126