RU2634078C1 - Способ центрирования в оправе линз, работающих в инфракрасной области спектра - Google Patents

Способ центрирования в оправе линз, работающих в инфракрасной области спектра Download PDF

Info

Publication number
RU2634078C1
RU2634078C1 RU2016117796A RU2016117796A RU2634078C1 RU 2634078 C1 RU2634078 C1 RU 2634078C1 RU 2016117796 A RU2016117796 A RU 2016117796A RU 2016117796 A RU2016117796 A RU 2016117796A RU 2634078 C1 RU2634078 C1 RU 2634078C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
lens
centering
witness
autocollimation
center
Prior art date
Application number
RU2016117796A
Other languages
English (en)
Inventor
Ирина Ивановна Дьякова
Original Assignee
Акционерное общество "Новосибирский приборостроительный завод"
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 "Новосибирский приборостроительный завод" filed Critical Акционерное общество "Новосибирский приборостроительный завод"
Priority to RU2016117796A priority Critical patent/RU2634078C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2634078C1 publication Critical patent/RU2634078C1/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
    • 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
    • G01M11/0221Testing optical properties by determining the optical axis or position of lenses
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B7/00Mountings, adjusting means, or light-tight connections, for optical elements
    • G02B7/02Mountings, adjusting means, or light-tight connections, for optical elements for lenses
    • G02B7/023Mountings, adjusting means, or light-tight connections, for optical elements for lenses permitting adjustment

Landscapes

  • Grinding And Polishing Of Tertiary Curved Surfaces And Surfaces With Complex Shapes (AREA)
  • Mounting And Adjusting Of Optical Elements (AREA)
  • Lenses (AREA)

Abstract

Способ может использоваться при сборке объективов для тепловизионных приборов. Способ включает установку в центрирующий патрон токарного станка оправы с линзой и закрепление в оправе насадки с линзой-свидетелем и центрирование поверхностей линз с контролем автоколлимационным микроскопом. Линза-свидетель выполнена прозрачной в видимой области спектра и имеет сквозное центральное отверстие. Радиус поверхности линзы-свидетеля, ближайшей к автоколлимационному микроскопу, равен радиусу невидимой поверхности линзы. Смещением сдвиговой части патрона центрируют ближайшую к микроскопу поверхность линзы-свидетеля, выставляя автоколлимационное изображение центра кривизны этой поверхности на ось вращения шпинделя станка, при этом происходит самоцентрирование невидимой поверхности линзы. Затем перемещением поворотной сферической части патрона центрируют видимую поверхность линзы через отверстие в линзе-свидетеле. После этого извлекают насадку с линзой-свидетелем из оправы линзы и обрабатывают торцевые и цилиндрические поверхности оправы. Технический результат - повышение точности центрирования линз и снижение трудоемкости процесса центрирования. 1 ил.

Description

Изобретение относится к области оптического приборостроения и может найти применение при сборке объективов для тепловизионных приборов, приемники которых чувствительны в длинноволновом диапазоне инфракрасной (ИК) области спектра.
В настоящее время при проектировании инфракрасных систем визуализации, т.е. систем, принимающих сигналы в ИК-области спектра и преобразующих их в видимые изображения (тепловизионных приборов), ставятся следующие задачи: обеспечение требуемого уровня сигнала в виде потока или облученности на приемнике излучения, обеспечения высоких энергетических параметров тепловизионных приборов, влияющих на дальность их применения, повышение требования к однородности освещенности, создаваемой объективом в плоскости чувствительного слоя приемника, а также создание изображения требуемого качества.
Эффективность решения этих задач определяется достигнутой в оптической системе высокой разрешающей способностью, необходимой для совместной работы с микроболометрической матрицей (МБМ) в условиях минимизации размеров пикселя чувствительной площадки МБМ (чувствительного элемента), сравнимым с дифракционным кружком Эри. В современных МБМ размер пикселя составляет 0,025×0,025 мм и менее. Данное условие влечет за собой требование обеспечения более высокой точности центрирования линз, составляющих конструкцию объектива тепловизионного прибора.
Линзы объективов, работающих в инфракрасной области спектра с МБМ, чувствительными в длинноволновой области спектра (8-14) мкм, изготавливаются из германия, бескислородного стекла ИКС, кремния и других материалов, непрозрачных в видимой области спектра.
Известен способ центрирования в оправе линз, работающих в видимой области спектра, регламентированный РТМ 3-216-72 «Объективы. Типовой технологический процесс центрирования линз в оправе методом автоколлимации».
Способ основан на контроле центрирования двух поверхностей линзы, одна из которых контролируется сквозь материал линзы, прозрачный в видимой области спектра. Центрирование производится с помощью центрирующего патрона со сдвиговой и поворотной частями, закрепленного в шпинделе токарного станка, и автоколлимационного микроскопа, установленного на задней бабке станка. Указанный способ заключается в совмещении центров кривизны двух поверхностей линзы, закрепленной в оправе с осью вращения шпинделя токарного станка при последующей обработке и подрезке наружной цилиндрической и двух торцевых поверхностей оправы. Способ включает последовательное центрирование каждой из поверхностей линзы относительно оси вращения шпинделя. Линза устанавливается так, чтобы центр кривизны поверхности линзы, ближайшей к автоколлимационному микроскопу, лежал в одной плоскости с центром кривизны поворотной части патрона. Это совпадение обеспечивают за счет выбора длины технологической части оправы.
Указанный способ не может быть использован для центрирования линз, непрозрачных в видимой области спектра, т.к. одна из поверхностей линзы должна контролироваться сквозь материал линзы.
Кроме того, в данном способе необходимо повторное центрирование поверхностей линзы, т.к. преломление лучей на поверхности, находящейся между автоколлимационным микроскопом и первой центрируемой поверхностью приводит к несовпадению автоколлимационной точки центрируемой поверхности, наблюдаемой в микроскоп с центром кривизны поверхности. Вследствие чего, смещение поворотной части патрона при центрировании второй поверхности линзы приводит к смещению автоколлимационной точки первой центрируемой поверхности от оси вращения шпинделя станка.
Наиболее близким по технической сущности к заявляемому изобретению - прототипом - является способ центрирования в оправах линз, работающих в инфракрасной области спектра, описанный в изобретении по патенту РФ №2355002 от 10.05.2009 г. «Способ сборки объективов, работающих в инфракрасной области спектра», МПК G02B 7/02.
Способ включает установку линзы в оправу, центрирование линзы в «плавающем» (центрирующем) патроне станка с контролем центрирования поверхностей по автоколлимации и протачивание оправы.
В данном способе для центрирования линзы используют имитатор линзы, изготовленный из материала, прозрачного в видимой области спектра. Имитатор линзы закрепляют в «плавающем» патроне станка так, чтобы центр кривизны базовой поверхности имитатора линзы совпадал с центром качания чашки «плавающего» патрона станка, затем подвижками оправы в «плавающем» патроне при контроле автоколлимационным микроскопом выставляют автоколлимационные изображения центров кривизны двух оптических поверхностей имитатора линзы на ось вращения шпинделя станка. Затем извлекают имитатор линзы из оправы, а на его место устанавливают центрируемую линзу, при этом происходит самоцентрирование невидимой поверхности линзы. Затем разворотом чашки «плавающего» патрона станка при контроле автоколлимационным микроскопом выставляют автоколлимационное изображение центра кривизны видимой оптической поверхности линзы на ось вращения шпинделя станка, после чего обрабатывают торцевые и цилиндрические поверхности оправы.
Указанный способ имеет следующие недостатки:
1. Способ обеспечивает недостаточно высокую точность центрирования линзы за счет недостаточной точности самоцентрирования невидимой поверхности линзы. При этом способе децентрировка центров кривизны поверхностей линз относительно оси вращения шпинделя станка определяется в том числе допуском на изготовление диаметра линзы и зазором в посадочном диаметре оправы. Поэтому в результате различия диаметров имитатора и центрируемой линзы в пределах допуска замена имитатора на центрируемую линзу в оправе неизбежно приводит к погрешности установки линзы и, следовательно, снижает точность самоцентрирования невидимой поверхности линзы.
2. Способ технологически трудоемок, т.к. требуется выставление автоколлимационных изображений от центров кривизны трех поверхностей линз: двух поверхностей имитатора и одной поверхности центрируемой линзы. Показатель преломления имитатора линзы, изготовленного из материала, прозрачного в видимой области спектра, в несколько раз меньше показателя преломления центрируемой инфракрасной линзы. Различие показателей преломления приводит к несоответствию положения автоколлимационного изображения центра кривизны от второй поверхности имитатора линзы с учетом прохождения луча через толщину линзы и преломления луча от первой поверхности положению автоколлимационного изображения центра кривизны видимой поверхности центрируемой линзы. В результате самоцентрирование невидимой поверхности линзы является недостаточным и требуется центрирование видимой поверхности линзы.
Задачей, на решение которой направлено изобретение, является получение следующих технических результатов: повышение точности центрирования линз и снижение трудоемкости процесса центрирования линз.
Указанные технические результаты достигаются следующим образом.
Способ центрирования в оправе линз, работающих в инфракрасной области спектра, как и прототип, включает установку линзы в оправу, центрирование ее видимой поверхности в центрирующем патроне токарного станка путем выставления автоколлимационного изображения ее центра кривизны на ось вращения шпинделя токарного станка перемещением поворотной сферической части патрона станка и центрирование ее невидимой поверхности с помощью вспомогательной линзы, изготовленной из прозрачного в видимой области спектра материала, поверхность которой, ближайшая к автоколлимационному микроскопу, имеет радиус, равный радиусу невидимой поверхности линзы. Сначала центрируют ближайшую к автоколлимационному микроскопу поверхность вспомогательной линзы путем выставления автоколлимационного изображения ее центра кривизны на ось вращения шпинделя станка поперечным смещением сдвиговой части патрона перпендикулярно оси вращения шпинделя, а затем центрируют видимую поверхность линзы и обрабатывают торцевые и цилиндрическую поверхности оправы линзы.
В отличие от прототипа в предлагаемом способе в качестве вспомогательной линзы используют линзу-свидетель, выполненную со сквозным отверстием в центре. Линзу-свидетель закрепляют перед центрируемой линзой, соосно с ней, в насадке, установленной в оправе линзы так, чтобы центр кривизны ближайшей к автоколлимационному микроскопу поверхности линзы-свидетеля был совмещен с центром кривизны поворотной части патрона, при этом центрирование ее ближайшей к автоколлимационному микроскопу поверхности приводит к самоцентрированию невидимой поверхности линзы. Видимую поверхность линзы центрируют через отверстие в линзе-свидетеле, после чего извлекают насадку с линзой-свидетелем из оправы линзы.
Линза-свидетель может быть выполнена из стекла марки К8, ТФ10 и др. по ГОСТ 3514-94, или из полимера, например, из полиметилметакрилата (ПММА) или марки КОС55, MR7 (Корея) и др.
Предлагаемый способ реализуется с помощью представленного на чертеже устройства для центрирования в оправе линз, работающих в инфракрасной области спектра.
Устройство содержит центрирующий патрон 1 токарного станка (на чертеже не показан), в котором через переходную оправку 2 закреплена центрируемая линза 3 в оправе 4, зажимное резьбовое кольцо 5, насадку 6 с линзой-свидетелем 7, закрепленную в оправе 4, и автоколлимационный микроскоп 8, установленный на задней бабке токарного станка. Поверхность линзы-свидетеля 7, ближайшая к автоколлимационному микроскопу 8, имеет радиус RС, равный радиусу невидимой поверхности RЛ центрируемой линзы 3. Центр кривизны этой поверхности линзы-свидетеля 7 путем подбора длины переходной оправки 2 совмещен с центром кривизны О поворотной сферической части патрона 1, имеющей радиус RП. Линза-свидетель 7 выполнена со сквозным центральным отверстием, из стекла марки К8 или ТФ10. Размер отверстия определяется ходом нулевых лучей и зависит от формы поверхности центрируемой линзы 3 и линзы-свидетеля 7.
Способ центрирования линз, работающих в инфракрасной области спектра, осуществляют следующим образом.
В оправу 4 устанавливают центрируемую линзу 3, поджимают ее зажимным резьбовым кольцом 5, затем закрепляют насадку 6 с линзой-свидетелем 7 так, чтобы линза-свидетель 7 была на одной оптической оси с линзой 3. Центрируют ближайшую к автоколлимационному микроскопу 8 поверхность линзы-свидетеля 7, т.е. получают автоколлимационное изображение центра кривизны этой поверхности и смещением сдвиговой части патрона 1 перпендикулярно оси вращения шпинделя станка выставляют центр кривизны этой поверхности на ось вращения шпинделя. Т.к. радиус центрированной ближайшей к автоколлимационному микроскопу 8 поверхности линзы-свидетеля 7 равен радиусу невидимой (в автоколлимационный микроскоп 8) поверхности центрируемой линзы 3, при этом происходит самоцентрирование невидимой поверхности линзы 3.
Затем перемещением поворотной сферической части патрона 1 центрируют видимую в автоколлимационный микроскоп 8 поверхность линзы 3 через отверстие в линзе-свидетеле 7. При этом автоколлимационное изображение центра кривизны поверхности линзы 3 получают без учета хода луча через линзу-свидетель 7. Благодаря этому не сбивается автоколлимационное изображение от центрированной поверхности линзы-свидетеля 7. После этого извлекают насадку 6 с линзой-свидетелем 7 из оправы 4 с линзой 3 и обрабатывают торцевые и цилиндрическую поверхности оправы 4.
Предлагаемый способ включает центрирование только двух поверхностей линз, а не трех, как в прототипе. Невидимая поверхность линзы 3 самоцентрируется после центрирования одной поверхности линзы-свидетеля 7, а не обеих поверхностей линзы-имитатора в способе-прототипе. Кроме того, в предлагаемом способе исключается погрешность, неизбежно возникающая в способе-прототипе при установке центрируемой линзы на место имитатора.
По предлагаемому способу проведена экспериментальная проверка с использованием линзы-свидетеля. Получена точность центрирования в оправе линзы, работающей в инфракрасной области спектра, равная 3 мкм, значительно более высокая, чем точность известных в настоящее время способов центрирования методом автоколлимации. Объективы, собранные с использованием предлагаемого способа центрирования, обеспечивают более высокое качество изображения.
Таким образом, предлагаемое изобретение позволяет повысить точность центрирования в оправах линз, работающих в инфракрасной области спектра, и снизить трудоемкость способа.

Claims (1)

  1. Способ центрирования в оправе линз, работающих в инфракрасной области спектра, включающий установку линзы в оправу, центрирование ее видимой поверхности в центрирующем патроне токарного станка путем выставления автоколлимационного изображения ее центра кривизны на ось вращения шпинделя токарного станка перемещением поворотной сферической части патрона станка и центрирование ее невидимой поверхности с помощью вспомогательной линзы, изготовленной из прозрачного в видимой области спектра материала, поверхность которой, ближайшая к автоколлимационному микроскопу, имеет радиус, равный радиусу невидимой поверхности линзы, причем сначала центрируют ближайшую к автоколлимационному микроскопу поверхность вспомогательной линзы путем выставления автоколлимационного изображения ее центра кривизны на ось вращения шпинделя станка поперечным смещением сдвиговой части патрона перпендикулярно оси вращения шпинделя, а затем центрируют видимую поверхность линзы и обрабатывают торцевые и цилиндрическую поверхности оправы линзы, отличающийся тем, что в качестве вспомогательной линзы используют линзу-свидетель, выполненную со сквозным отверстием в центре, линзу-свидетель закрепляют перед центрируемой линзой, соосно с ней, в насадке, установленной в оправе линзы так, чтобы центр кривизны ближайшей к автоколлимационному микроскопу поверхности линзы-свидетеля был совмещен с центром кривизны поворотной части патрона, при центрировании ее ближайшей к автоколлимационному микроскопу поверхности получают самоцентрирование невидимой поверхности линзы, а видимую поверхность линзы центрируют через отверстие в линзе-свидетеле, после чего извлекают насадку с линзой-свидетелем из оправы линзы.
RU2016117796A 2016-05-04 2016-05-04 Способ центрирования в оправе линз, работающих в инфракрасной области спектра RU2634078C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016117796A RU2634078C1 (ru) 2016-05-04 2016-05-04 Способ центрирования в оправе линз, работающих в инфракрасной области спектра

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016117796A RU2634078C1 (ru) 2016-05-04 2016-05-04 Способ центрирования в оправе линз, работающих в инфракрасной области спектра

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2634078C1 true RU2634078C1 (ru) 2017-10-23

Family

ID=60153866

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016117796A RU2634078C1 (ru) 2016-05-04 2016-05-04 Способ центрирования в оправе линз, работающих в инфракрасной области спектра

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2634078C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2686155C1 (ru) * 2018-07-09 2019-04-24 Акционерное общество "Научно-производственное объединение "Государственный институт прикладной оптики" (АО "НПО ГИПО") Стенд измерения параметров тепловизионных каналов
RU2689457C1 (ru) * 2018-07-16 2019-05-29 Акционерное общество "Научно-производственное объединение "Государственный институт прикладной оптики" (АО "НПО ГИПО") Стенд измерения параметров тепловизионных каналов

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1147521A (en) * 1966-07-11 1969-04-02 British Scient Instr Res Ass Lens centring apparatus
RU2355002C1 (ru) * 2007-08-14 2009-05-10 Открытое акционерное общество "ЛОМО" Способ сборки объективов, работающих в инфракрасной области спектра
RU2442124C1 (ru) * 2010-11-29 2012-02-10 Государственное унитарное предприятие "Конструкторское бюро приборостроения" Способ центрирования линзы
CN102998767A (zh) * 2012-11-20 2013-03-27 北京空间机电研究所 一种红外镜头的装调方法
SU1841111A1 (ru) * 1988-01-05 2016-03-20 Государственное Предприятие "Научно-Исследовательский Институт "Квант" Устройство для центрировки линз

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1147521A (en) * 1966-07-11 1969-04-02 British Scient Instr Res Ass Lens centring apparatus
SU1841111A1 (ru) * 1988-01-05 2016-03-20 Государственное Предприятие "Научно-Исследовательский Институт "Квант" Устройство для центрировки линз
RU2355002C1 (ru) * 2007-08-14 2009-05-10 Открытое акционерное общество "ЛОМО" Способ сборки объективов, работающих в инфракрасной области спектра
RU2442124C1 (ru) * 2010-11-29 2012-02-10 Государственное унитарное предприятие "Конструкторское бюро приборостроения" Способ центрирования линзы
CN102998767A (zh) * 2012-11-20 2013-03-27 北京空间机电研究所 一种红外镜头的装调方法

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2686155C1 (ru) * 2018-07-09 2019-04-24 Акционерное общество "Научно-производственное объединение "Государственный институт прикладной оптики" (АО "НПО ГИПО") Стенд измерения параметров тепловизионных каналов
RU2689457C1 (ru) * 2018-07-16 2019-05-29 Акционерное общество "Научно-производственное объединение "Государственный институт прикладной оптики" (АО "НПО ГИПО") Стенд измерения параметров тепловизионных каналов

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP3208902B2 (ja) レンズ系光軸調整装置及びレンズ系光軸調整方法
DE69919697T2 (de) Doppelseitiges asphärisches Präzisionselement
CN102608727B (zh) 一种定心工装及用该工装确定非球面反射镜基准的方法
CN105738078A (zh) 单透镜或多透镜光学系统的光学表面的曲率中心的位置的测量
CS252824B2 (en) Optocoupler,method of its production and equipment for realization of this method
RU2634078C1 (ru) Способ центрирования в оправе линз, работающих в инфракрасной области спектра
CN104950420A (zh) 标定非球面反射镜光轴的系统及方法
SE450977B (sv) Optiskt element for placering mellan en stralningskella och en derfor avsedd detektor
Yoder et al. Optical mounts: lenses, windows, small mirrors, and prisms
WO2018108194A1 (de) Verfahren zur ultrapräzisen zentrierbearbeitung einer transmittiven oder reflektiven optik
CN107092055A (zh) 天文望远镜星光、定标光耦合装置
WO2019219970A1 (de) Objektiv, dessen verwendung zur laufzeitdetektion und messsystem
CN201654453U (zh) 光纤端面微光学器件数字光刻的装置
US3773405A (en) Device for displacing photographic lens
Hopkins Some thoughts on lens mounting
CN204790152U (zh) 标定非球面反射镜光轴的系统
Sweatt et al. Diamond milling of micro-optics
CN202472092U (zh) 一种定心工装
US3507597A (en) Lens axial alignment method and apparatus
US3544198A (en) Unitary dioptric lens
RU2355002C1 (ru) Способ сборки объективов, работающих в инфракрасной области спектра
US2381098A (en) Lens spacing fixture
KR101478572B1 (ko) 줌 대물렌즈를 이용한 자동초점 시스템
Lapshin et al. Machining of linear negative matrices for Fresnel lenses and prisms
US2378401A (en) Optical instrument and method of making same