RU2611604C1 - Устройство автоматической юстировки двухзеркальной телескопической системы с заданным направлением выходного излучения - Google Patents

Устройство автоматической юстировки двухзеркальной телескопической системы с заданным направлением выходного излучения Download PDF

Info

Publication number
RU2611604C1
RU2611604C1 RU2015140225A RU2015140225A RU2611604C1 RU 2611604 C1 RU2611604 C1 RU 2611604C1 RU 2015140225 A RU2015140225 A RU 2015140225A RU 2015140225 A RU2015140225 A RU 2015140225A RU 2611604 C1 RU2611604 C1 RU 2611604C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
mirror
optical axis
acf
simulator
axis
Prior art date
Application number
RU2015140225A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Борисович Александров
Валерий Аркадьевич Мейтин
Владимир Николаевич Мокшанов
Владислав Леонидович Мошков
Original Assignee
Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство обороны Российской Федерации
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 Министерство обороны Российской Федерации filed Critical Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство обороны Российской Федерации
Priority to RU2015140225A priority Critical patent/RU2611604C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2611604C1 publication Critical patent/RU2611604C1/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
    • G01B11/27Measuring arrangements characterised by the use of optical techniques for measuring angles or tapers; for testing the alignment of axes for testing the alignment of axes
    • G01B11/272Measuring arrangements characterised by the use of optical techniques for measuring angles or tapers; for testing the alignment of axes for testing the alignment of axes using photoelectric detection means
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B27/00Optical systems or apparatus not provided for by any of the groups G02B1/00 - G02B26/00, G02B30/00
    • G02B27/62Optical apparatus specially adapted for adjusting optical elements during the assembly of optical systems

Landscapes

  • Optical Elements Other Than Lenses (AREA)

Abstract

Устройство содержит главное зеркало (ГЗ) 4, вторичное зеркало (ВЗ) 5, первое плоское зеркало-имитатор 6 оптической оси ГЗ 4, жестко связанное с ГЗ 4 и перпендикулярное оптической оси ГЗ 4, и второе плоское зеркало-имитатор 7 оптической оси ВЗ 5, жестко связанное с ВЗ 5 и перпендикулярное его оптической оси; первый автоколлиматор фотоэлектрический (АКФ) 8; первую перископическую систему 9; два привода наклонов 10, 11 и три привода линейных смещений 12, 13, 14 ВЗ 5; первую 16 и вторую 17 пентапризмы. Первое 6 и второе 7 зеркала-имитаторы оптически связаны с первым АКФ 8. Устройство включает объектив с центральным осевым отверстием 18, жестко связанный с ГЗ 4, светящуюся марку 19, жестко связанную с ВЗ 5, расположенную на его оптической оси вблизи его вершины и в фокальной плоскости объектива 18; третье плоское зеркало-имитатор 20 оптической оси ГЗ 4, жестко связанное с ГЗ 4 и перпендикулярное его оптической оси; второй АКФ 21, первую и вторую поворотные ромб-призмы 22 и 24 с приводами 23 и 25, оптически связанные со вторым АКФ 21, диагональное зеркало 26 с двумя приводами наклонов 27 и 28 между ГЗ 4 и ВЗ 5. Технический результат – сохранность в автоматическом режиме юстировки двухзеркальной телескопической системы и параллельности вышедших из системы лучей оптической оси ГЗ. 4 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и направлено на обеспечение в автоматическом режиме сохранности:
юстировки двухзеркальной телескопической системы из главного зеркала (ГЗ) и вторичного зеркала (ВЗ);
заданного направления вышедшего из телескопической системы излучения (ориентации пучка вышедших из телескопической системы параллельных лучей параллельно оптической оси ГЗ);
параллельности выходящих из двухзеркальной телескопической системы лучей.
Известно устройство юстировки двухзеркальной оптической системы, содержащее корпус, ГЗ и ВЗ, установленные в корпусе (Патент РФ №2467286, 06.06.2011).
Недостатком этого устройства является невозможность обеспечения сохранности юстировки двухзеркальной системы в автоматическом режиме.
Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому изобретению является устройство обеспечения в автоматическом режиме сохранности юстировки двухзеркальной системы (Савицкий А. М., автореферат диссертации «Принципы построения оптических систем термостабилизированных телескопов дистанционного зондирования Земли», Национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики, Санкт-Петербург, 2012, стр. 12-14).
Это устройство включает корпус, ГЗ и ВЗ, установленные в корпусе, первое зеркало-имитатор оптической оси ГЗ, жестко связанное с ГЗ, второе зеркало-имитатор оптической оси ВЗ, жестко связанное с ВЗ, первый автоколлиматор АКФ, первую перископическую систему, при этом первое и второе зеркала-имитаторы связаны между собой первым АКФ через первую перископическую систему, также содержит два привода наклонов ВЗ и три привода линейных смещений ВЗ, блок обработки и управления, первую и вторую пентапризмы.
Недостатком данного устройства является невозможность обеспечения в автоматическом режиме сохранности:
юстировки двухзеркальной телескопической системы из ГЗ и ВЗ с установленным между ГЗ и ВЗ диагональным зеркалом (ДЗ);
ориентации пучка вышедших из телескопической системы параллельных лучей параллельно оптической оси ГЗ;
параллельности вышедших из двухзеркальной телескопической системы лучей.
Задачей, для решения которой предназначено предлагаемое техническое решение, является обеспечение в автоматическом режиме:
сохранности юстировки двухзеркальной телескопической системы из ГЗ и ВЗ, при наличии ДЗ между ними;
сохранности направления вышедших из системы лучей параллельно оптической оси ГЗ;
сохранности параллельности вышедших из системы лучей.
Решение поставленной задачи достигается тем, что предлагаемое устройство автоматической юстировки двухзеркальной телескопической системы с заданным направлением выходного излучения, содержащее корпус с входным и выходным окнами, ГЗ и ВЗ, установленные в корпусе, первое плоское зеркало-имитатор оптической оси ГЗ, жестко связанное с ГЗ и ориентированное перпендикулярно к оптической оси ГЗ, второе плоское зеркало-имитатор, жестко связанное с ВЗ и ориентированное перпендикулярно его оптической оси, первый АКФ, первую перископическую систему, два привода наклонов и три привода линейных смещений ВЗ, блок обработки и управления, первую и вторую пентапризмы, при этом первое и второе зеркала-имитаторы связаны между собой оптически первым АКФ через первую перископическую систему,
устройство дополнительно включает объектив с центральным осевым отверстием, жестко связанный с ГЗ так, что его оптическая ось ориентирована вдоль оптической оси ГЗ, а главная точка расположена вблизи вершины ГЗ;
светящуюся марку, жестко связанную с ВЗ, расположенную на оптической оси ВЗ вблизи его вершины и одновременно расположенную в фокальной плоскости объектива с отверстием;
третье плоское зеркало-имитатор оптической оси ГЗ, жестко связанное с ГЗ и ориентированное перпендикулярно к оптической оси ГЗ;
второй АКФ, установленный на корпусе так, что его визирная ось ориентирована перпендикулярно к плоскости третьего зеркала-имитатора оптической оси ГЗ;
первую поворотную ромб-призму с приводом, оптически связанную со вторым АКФ, и вторую поворотную ромб-призму с приводом, оптически связанную со вторым АКФ через первую и вторую пентапризмы;
диагональное зеркало (ДЗ) с двумя приводами наклонов, размещенное между ГЗ и ВЗ;
направленное световое излучение, которое во входном окне ориентировано под прямым углом к оптической оси ГЗ и связано оптически с ДЗ так, что нормаль к ДЗ ориентирована параллельно биссектрисе угла, образованного направлением светового излучения во входном окне и оптической осью ГЗ, при этом ГЗ, ВЗ и ДЗ выполнены с центральными отверстиями в их нерабочих световых зонах.
Для повышения надежности контроля сохранности положения ВЗ относительно ГЗ устройство дополнительно включает вторую перископическую систему, ось которой ориентирована под углом к оси первой перископической системы, четвертое плоское зеркало-имитатор ГЗ, жестко связанное с ГЗ и ориентированное перпендикулярно к оптической оси ГЗ так, что первый АКФ через вторую перископическую систему оптически связывает четвертое зеркало-имитатор со вторым зеркалом-имитатором, при этом концевые отражатели в перископических системах выполнены в виде пентапризм.
В устройстве, для обеспечения возможности определения направления выходящего из выходного окна телескопической системы излучения относительно направления оптической оси ГЗ, второй АКФ оптически связан с третьим плоским зеркалом-имитатором ГЗ через первую ромб-призму в первом ее положении.
Для удобства компоновки в устройстве между вторым АКФ и третьим зеркалом-имитатором ГЗ может быть установлен блок коллинеарного переноса.
На фиг. 1 показана схема предложенного устройства автоматической юстировки двухзеркальной телескопической системы с заданным направлением выходного излучения.
Предлагаемое устройство автоматической юстировки двухзеркальной телескопической системы с заданным направлением выходного излучения содержит корпус 1 с входным 2 и выходным 3 окнами, ГЗ 4, ВЗ 5, установленные в корпусе 1. Первое плоское зеркало-имитатор 6 оптической оси ГЗ 4, жестко связанное с ГЗ 4 и ориентированное перпендикулярно к оптической оси ГЗ 4, и второе плоское зеркало-имитатор 7 оптической оси ВЗ 5, жестко связанное с ВЗ 5 и ориентированное перпендикулярно его оптической оси; первый АКФ 8; первую перископическую систему 9; два привода наклонов 10, 11 и три привода линейных смещений 12, 13, 14 ВЗ 5; блок обработки и управления 15; первую 16 и вторую 17 пентапризмы. Первое 6 и второе 7 плоские зеркала-имитаторы связаны между собой оптически первым АКФ 8 через первую перископическую систему 9.
Дополнительно устройство включает объектив с центральным осевым отверстием 18, жестко связанный с ГЗ 4 так, что его оптическая ось ориентирована вдоль оптической оси ГЗ 4, а главная точка расположена вблизи вершины ГЗ 4;
светящуюся марку 19, жестко связанную с ВЗ 5, расположенную на оптической оси ВЗ 5 вблизи его вершины и одновременно расположенную в фокальной плоскости объектива с отверстием 18;
третье плоское зеркало-имитатор 20 оптической оси ГЗ 4, жестко связанное с ГЗ 4 и ориентированное перпендикулярно к оптической оси ГЗ 4;
второй АКФ 21, установленный на корпусе 1 так, что его визирная ось ориентирована перпендикулярно к плоскости третьего зеркала-имитатора 20 оптической оси ГЗ 4;
первую поворотную ромб-призму 22 с приводом 23, оптически связанную со вторым АКФ 21, и вторую поворотную ромб-призму 24 с приводом 25, оптически связанную со вторым АКФ 21 через первую 16 и вторую 17 пентапризмы;
диагональное зеркало 26 (ДЗ) с двумя приводами наклонов 27 и 28, размещенное между ГЗ 4 и ВЗ 5;
направленное световое излучение 29, которое во входном окне 2 ориентировано под прямым углом к оптической оси ГЗ 4 и связано оптически с ДЗ 26 так, что нормаль к ДЗ ориентирована параллельно биссектрисе угла, образованного направлением светового излучения во входном окне 2 и оптической осью ГЗ 4, при этом ГЗ 4, ВЗ 5 и ДЗ 26 выполнены с центральными отверстиями в их нерабочих световых зонах.
Для повышения надежности контроля сохранности положения ВЗ 5 относительно ГЗ 4 устройство может быть дополнено второй перископической системой 30, ось которой ориентирована под углом к оси первой перископической системы 9, четвертым плоским зеркалом-имитатором 31 ГЗ 4, жестко связанным с ГЗ 4 и ориентированным перпендикулярно к оптической оси ГЗ 4 так, что первый АКФ 8 через вторую перископическую систему 30 оптически связывает четвертое зеркало-имитатор 31 со вторым зеркалом-имитатором 7, при этом концевые отражатели 9(1), 9(2) и 30(1) и 30(2) в перископических системах выполнены в виде пентапризм (фиг. 1 и фиг. 2).
В устройстве, для обеспечения возможности определения направления выходящего из выходного окна телескопической системы излучения относительно направления оптической оси ГЗ 4, второй АКФ 21 оптически связан с третьим плоским зеркалом-имитатором 20 ГЗ 4 через первую ромб-призму 22 в первом ее положении.
Для удобства компоновки в устройстве между вторым АКФ 21 и третьим плоским зеркалом-имитатором 20 ГЗ 4 установлен блок коллинеарного переноса 32 (фиг. 3).
На фиг. 1 позициями 8(1) и 21(1) показаны светящиеся марки первого АКФ 8 и второго АКФ 21 соответственно, а позициями 8(2) и 21(2) - матричные приемники (фотоприемные устройства первого АКФ 8 и второго АКФ 21).
Устройство работает следующим образом.
Во-первых, представим автоматическую юстировку двухзеркальной телескопической системы при ее размещении в корпусе 1, когда в процессе работы корпус 1 может занимать произвольные пространственные положения и деформироваться. В этом случае может нарушаться условие качественной работы телескопической системы, по которому в процессе работы оптическая ось ВЗ 5 должна оставаться совмещенной с оптической осью ГЗ 4.
Решение такой задачи обеспечивается следующим образом. Пучок параллельных лучей из первого АКФ 8 (фиг. 1) от светящейся марки 8(1) направляется через первую перископическую систему 9 на первое плоское зеркало-имитатор 6 и по автоколлимационному изображению от этого зеркала на матричном приемнике 8(2) снимают координаты Х1 и Y1 углового положения имитатора 6. Одновременно пучок параллельных лучей из первого АКФ 8 направляется через светоделительную грань концевого отражателя 9(1) и через отверстие в объективе 18 на второе плоское зеркало-имитатор 7, и по автоколлимационному изображению от него снимают координаты Х2 и Y2 углового положения имитатора 7. Полученные координаты передаются в блок обработки и управления 15. По разности координат угловых положений зеркал-имитаторов 6 и 7 в блоке обработки и управления 15 формируются команды для приводов наклонов 10 и 11 ВЗ 5, которыми поворачивают зеркало 5 в требуемое положение.
Затем, светящаяся марка 8(1) выключается, и включается светящаяся марка 19 у вершины ВЗ. Изображение светящейся марки 19 через объектив 18 формируется на приемнике 8(2), где снимают координаты Х3 и Y3. По разности значений X1/2 и Y1/2, полученных до выключения первой марки 8(1), и последних снятых координат Х3 и Y3 в блоке обработки и управления 15 формируются команды для приводов 12 и 13, которыми ВЗ 5 смещают перпендикулярно оптической оси в требуемое положение.
Во-вторых, представим автоматическую юстировку двухзеркальной телескопической системы, когда корпус 1 закреплен на оси качания опорно-поворотного устройства (ОПУ) и повороты корпуса осуществляются вокруг направленного светового излучения 29, которое входит во входное окно 2. Далее направленное световое излучение 29 отражается от ДЗ 26, ВЗ 5, ГЗ 4 и выходит через выходное окно 3 как направленное излучение 29(1). Для качественной работы системы требуется обеспечивать в автоматическом режиме сохранение ориентации направления вышедшего из телескопической системы направленного светового излучения 29(1) параллельно оптической оси ГЗ 4. Однако из-за ошибки непараллельности между направлением направленного излучения 29 (на входе в окно 2) и осью качания, а также из-за деформаций корпуса 1, направление направленного излучения 2 9(1) (в выходном окне 3) не будет параллельно оси ГЗ 4. Кроме того, из-за возможного осевого смещения ВЗ 5, влияния температуры и действия гравитации будет иметь место расфокусировка телескопической системы, при которой направленное выходное излучение 29(1) из выходного окна 3 будет сходиться или расходиться, т.е. не будет параллельности выходящих из двухзеркальной телескопической системы лучей.
Для устранения этого, предварительно, ромб-призма 22 приводом 23 переводится в первое положение, при котором пучок параллельных лучей от светящейся марки 21(1) АКФ 21, пройдя ромб-призму 22, попадает на третье зеркало-имитатор 20 ГЗ 4, отражается от него и по автоколлимационному изображению во втором АКФ 21 снимаются координаты Х4 и Y4, определяющие угловое положение визирной оси второго АКФ 21 относительно оптической оси ГЗ. Затем, ромб-призма 22 приводом 23 переводится во второе положение, и первая часть лучей из пучка направленного выходного светового излучения 29(1) попадает в ромб-призму 22 и через нее во второй АКФ 21, где на матрице 21(2) формируется изображение с координатами Х5 и Y5. Далее, приводом 23 призма 22 переводится в третье положение, при котором открывается путь во второй АКФ 21 для параллельных лучей со стороны пентапризмы 16. При этом ромб-призма 24 переводится приводом 25 в рабочее положение и вторая часть из пучка лучей направленного выходного светового излучения 29.1 (диаметрально противоположная первой части пучка лучей, по апертуре ГЗ 4) попадает в ромб призму 24, затем, в пентапризму 17, пентапризму 16 и во второй АКФ 21, где на матричном приемнике 21(2) формируется изображение с координатами Х6, Y6. Все измеренные координаты передаются в блок обработки и управления 15, где определяется разность координат. По разности координат
ΔХ5,665, ΔY5,6=Y6-Y5
определяется сходимость или расходимость направленного светового излучения 29(1) на выходе в области выходного окна 3. По разности ΔХ5,6 и ΔY5,6 формируются управляющие команды для привода 14 осевого перемещения ВЗ 5 и осуществляется осевое перемещение ВЗ 5.
Определяется величина непараллельности направления выходного излучения к оптической оси ГЗ 4 по разности между координатами Х'=Х4/2, Y'=Y4/2 и Х''=(Х56)/2, Y''=(Y5+Y6)/2, т.е.
ΔХ'''=Х''-Х' ΔY'''=Y''-Y.'
Данные величины вычисляются в блоке обработки и управления 15 и служат для формирования команд для приводов 27 и 28 управления наклонами ДЗ 26 для устранения величины непараллельности направления выходного излучения 29(1) оптической оси.
Для повышения надежности контроля сохранности положения ВЗ 5 относительно ГЗ 4 устройство дополнено второй перископической системой 30.
Так, если в перископических системах 9 и 30 концевые отражатели выполнены в виде пентапризм, то в плоскости главных сечений пентапризм 9(1), 9(2) и 30(1) и 30(2) перископические системы не вносят погрешностей в результаты измерений, поэтому через первую перископическую систему 9 можно, например, проводить измерения вдоль координатного направления X, параллельно плоскости главных сечений его пентапризм, и при этом перископическая система не будет вносить погрешностей в результаты измерений. С помощью второй перископической системы 30 можно проводить измерения вдоль координаты направления Y, параллельного плоскости главных сечений его пентапризм, и при этом вторая перископическая система также не будет вносить погрешностей измерений. Таким образом, применение двух перископических систем позволяет строить нерасстраивающуюся схему контроля положения ВЗ относительно ГЗ.
Введение дополнительного блока коллинеарного переноса 32 не изменяет работу АКФ 20, а лишь позволяет, при необходимости, создавать более компактную конструкцию контроля телескопической системы. Итак, совокупность всех перечисленных признаков заявленного технического решения позволяет обеспечивать решение всех поставленных задач в автоматическом режиме и с высокой точностью.

Claims (15)

1. Устройство автоматической юстировки двухзеркальной телескопической системы с заданным направлением выходного излучения, содержащее корпус с входным и выходным окнами, главное зеркало (ГЗ) и вторичное зеркало (ВЗ), установленные в корпусе, первое плоское зеркало-имитатор оптической оси ГЗ, жестко связанное с ГЗ и ориентированное перпендикулярно к оптической оси ГЗ, второе плоское зеркало-имитатор, жестко связанное с ВЗ и ориентированное перпендикулярно его оптической оси, первый автоколлиматор фотоэлектрический (АКФ), первую перископическую систему, два привода наклонов и три привода линейных смещений ВЗ, блок обработки и управления, первую и вторую пентапризмы, при этом первое и второе зеркала-имитаторы связаны между собой оптически первым АКФ через первую перископическую систему,
отличающееся тем, что устройство дополнительно включает
объектив с центральным осевым отверстием, жестко связанный с ГЗ так, что его оптическая ось ориентирована вдоль оптической оси ГЗ, а главная точка расположена вблизи вершины ГЗ;
светящуюся марку, жестко связанную с ВЗ и расположенную на оптической оси ВЗ вблизи его вершины и одновременно расположенную в фокальной плоскости объектива с отверстием;
третье плоское зеркало-имитатор оптической оси ГЗ, жестко связанное с ГЗ и ориентированное перпендикулярно к оптической оси ГЗ;
второй АКФ, установленный на корпусе так, что его визирная ось ориентирована перпендикулярно к плоскости третьего зеркала-имитатора оптической оси ГЗ;
первую поворотную ромб-призму с приводом, оптически связанную со вторым АКФ, и вторую поворотную ромб-призму с приводом, оптически связанную со вторым АКФ через первую и вторую пентапризмы;
диагональное зеркало (ДЗ) с двумя приводами наклонов, размещенное между ГЗ и ВЗ;
направленное световое излучение, которое во входном окне ориентировано под прямым углом к оптической оси ГЗ и связано оптически с ДЗ так, что нормаль к ДЗ ориентирована параллельно биссектрисе угла, образованного направлением светового излучения во входном окне телескопической системы и оптической осью ГЗ, при этом ГЗ, ВЗ и ДЗ выполнены с центральными отверстиями в их нерабочих световых зонах.
2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что оно дополнительно включает вторую перископическую систему, ось которой ориентирована под углом к оси первого перископа, четвертое плоское зеркало-имитатор ГЗ, жестко связанное с ГЗ и ориентированное перпендикулярно к оптической оси ГЗ так, что первый АКФ через второй перископ оптически связывает четвертое зеркало-имитатор со вторым зеркалом-имитатором, при этом концевые отражатели в перископах выполнены в виде пентапризм.
3. Устройство по п. или 1, или 2, отличающееся тем, что второй АКФ оптически связан с третьим плоским зеркалом-имитатором ГЗ через первую ромб-призму в первом ее положении.
4. Устройство по п. или 1, или 2, отличающееся тем, что между вторым АКФ и третьим плоским зеркалом-имитатором ГЗ установлен блок коллинеарного переноса.
5. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что оно дополнительно включает вторую перископическую систему, ось которой ориентирована под углом к оси первого перископа, четвертое плоское зеркало-имитатор ГЗ, жестко связанное с ГЗ и ориентированное перпендикулярно к оптической оси ГЗ так, что первый АКФ через второй перископ оптически связывает четвертое зеркало-имитатор со вторым зеркалом-имитатором, при этом концевые отражатели в перископах выполнены в виде пентапризм,
второй АКФ оптически связан с третьим плоским зеркалом-имитатором ГЗ через первую ромб-призму в первом ее положении,
между вторым АКФ и третьим плоским зеркалом-имитатором ГЗ установлен блок коллинеарного переноса.
RU2015140225A 2015-09-21 2015-09-21 Устройство автоматической юстировки двухзеркальной телескопической системы с заданным направлением выходного излучения RU2611604C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015140225A RU2611604C1 (ru) 2015-09-21 2015-09-21 Устройство автоматической юстировки двухзеркальной телескопической системы с заданным направлением выходного излучения

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015140225A RU2611604C1 (ru) 2015-09-21 2015-09-21 Устройство автоматической юстировки двухзеркальной телескопической системы с заданным направлением выходного излучения

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2611604C1 true RU2611604C1 (ru) 2017-02-28

Family

ID=58459082

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015140225A RU2611604C1 (ru) 2015-09-21 2015-09-21 Устройство автоматической юстировки двухзеркальной телескопической системы с заданным направлением выходного излучения

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2611604C1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108196377A (zh) * 2017-12-14 2018-06-22 中国航空工业集团公司洛阳电光设备研究所 一种扫描机构光路调试装置及调试方法
CN114545645A (zh) * 2022-02-28 2022-05-27 北京半导体专用设备研究所(中国电子科技集团公司第四十五研究所) 一种潜望式集成光路的装调方法
WO2023167654A1 (en) * 2022-03-03 2023-09-07 Rekrom Optoelektronik Muhendislik Sistem Teknolojileri Anonim Sirketi A mirror alignment system and method for telescopic systems
RU2820599C1 (ru) * 2023-10-02 2024-06-06 Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство обороны Российской Федерации Устройство автоматической юстировки двухзеркальной телескопической системы с заданным направлением выходного излучения относительно направления визирования

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5282016A (en) * 1992-07-29 1994-01-25 Hughes Aircraft Company Optical alignment by use of arrays of reflective or diffractive optical elements and detectors
RU2375676C2 (ru) * 2007-12-13 2009-12-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-производственное объединение "Государственный институт прикладной оптики" (ФГУП "НПО ГИПО") Способ юстировки двухзеркальных центрированных оптических систем
RU2467286C1 (ru) * 2011-06-06 2012-11-20 Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение "Государственный институт прикладной оптики" (ОАО "НПО "ГИПО") Устройство юстировки двухзеркальной центрированной оптической системы
RU2561018C1 (ru) * 2014-07-18 2015-08-20 Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт оптико-электронного приборостроения" (ОАО "НИИ ОЭП") Интерферометрический способ юстировки двухзеркального объектива с асферическими элементами

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5282016A (en) * 1992-07-29 1994-01-25 Hughes Aircraft Company Optical alignment by use of arrays of reflective or diffractive optical elements and detectors
RU2375676C2 (ru) * 2007-12-13 2009-12-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-производственное объединение "Государственный институт прикладной оптики" (ФГУП "НПО ГИПО") Способ юстировки двухзеркальных центрированных оптических систем
RU2467286C1 (ru) * 2011-06-06 2012-11-20 Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение "Государственный институт прикладной оптики" (ОАО "НПО "ГИПО") Устройство юстировки двухзеркальной центрированной оптической системы
RU2561018C1 (ru) * 2014-07-18 2015-08-20 Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт оптико-электронного приборостроения" (ОАО "НИИ ОЭП") Интерферометрический способ юстировки двухзеркального объектива с асферическими элементами

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Савицкий А. М., авто диссертации "Принципы построения оптических систем термостабилизированных телескопов дистанционного зондирования земли", Национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики, Санкт-Петербург, 2012, стр. 12-14. *
Савицкий А. М., автореферат диссертации "Принципы построения оптических систем термостабилизированных телескопов дистанционного зондирования земли", Национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики, Санкт-Петербург, 2012, стр. 12-14. *

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108196377A (zh) * 2017-12-14 2018-06-22 中国航空工业集团公司洛阳电光设备研究所 一种扫描机构光路调试装置及调试方法
CN114545645A (zh) * 2022-02-28 2022-05-27 北京半导体专用设备研究所(中国电子科技集团公司第四十五研究所) 一种潜望式集成光路的装调方法
CN114545645B (zh) * 2022-02-28 2023-09-26 北京半导体专用设备研究所(中国电子科技集团公司第四十五研究所) 一种潜望式集成光路的装调方法
WO2023167654A1 (en) * 2022-03-03 2023-09-07 Rekrom Optoelektronik Muhendislik Sistem Teknolojileri Anonim Sirketi A mirror alignment system and method for telescopic systems
RU2820599C1 (ru) * 2023-10-02 2024-06-06 Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство обороны Российской Федерации Устройство автоматической юстировки двухзеркальной телескопической системы с заданным направлением выходного излучения относительно направления визирования

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR900000975B1 (ko) 모듈러 안정화 시스템
CN102803990B (zh) 跟踪方法和具有激光跟踪器的测量系统
US3992629A (en) Telescope cluster
US3989947A (en) Telescope cluster
AU751365B2 (en) Firing simulator
RU2611604C1 (ru) Устройство автоматической юстировки двухзеркальной телескопической системы с заданным направлением выходного излучения
US20210254973A1 (en) Surveying device with a coaxial beam deflection element
CN109186944A (zh) 机载多光轴光学载荷光轴一致性标校方法
US4464974A (en) Device for the shooting simulation of sight-controlled missiles
ES2669195T3 (es) Sistema activo para la detección de un objeto objetivo
RU2396574C2 (ru) Теплопеленгатор
RU2399871C1 (ru) Углоизмерительный звездный прибор
CH626164A5 (ru)
RU2443988C2 (ru) Способ выверки параллельности визирных осей мультиспектральных комплексов
US8854612B2 (en) Optical system for measuring orientation with cubic wedge and mask
RU2617459C1 (ru) Многоканальная оптико-локационная система
RU2820599C1 (ru) Устройство автоматической юстировки двухзеркальной телескопической системы с заданным направлением выходного излучения относительно направления визирования
RU2554599C1 (ru) Углоизмерительный прибор
RU2541494C1 (ru) Комбинированная оптико-электронная система
RU63054U1 (ru) Лазерный дальномер
Meĭtin et al. Developing algorithms for automatically adjusting a two-mirror telescope
RU59796U1 (ru) Устройство для контроля рассогласования линии визирования прицела и оси орудия объекта
RU2299402C1 (ru) Лазерный дальномер
RU2396573C2 (ru) Оптико-электронная прицельная система
RU140863U1 (ru) Комбинированная оптико-электронная система

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20170922

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20200205