SU1520466A1 - Double-mirror optical system - Google Patents

Double-mirror optical system Download PDF

Info

Publication number
SU1520466A1
SU1520466A1 SU864159028A SU4159028A SU1520466A1 SU 1520466 A1 SU1520466 A1 SU 1520466A1 SU 864159028 A SU864159028 A SU 864159028A SU 4159028 A SU4159028 A SU 4159028A SU 1520466 A1 SU1520466 A1 SU 1520466A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
axis
rotation
mirrors
accuracy
optical system
Prior art date
Application number
SU864159028A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Лев Петрович Григорьев
Виктор Константинович Стручков
Борис Дмитриевич Фалеев
Владимир Андреевич Царьков
Original Assignee
Предприятие П/Я А-1001
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 Предприятие П/Я А-1001 filed Critical Предприятие П/Я А-1001
Priority to SU864159028A priority Critical patent/SU1520466A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU1520466A1 publication Critical patent/SU1520466A1/en

Links

Landscapes

  • Mounting And Adjusting Of Optical Elements (AREA)

Abstract

Изобретение относитс  к оптическому приборостроению, в частности к оптическим системам с отражающими поверхност ми, и предназначено дл  автоколлимационного контрол  точности поворота объекта на 180°, например, в устройствах контрольно-испытательной аппаратуры при метрологической аттестации измерителей параметров движени , гравиметров, датчиков углового положени  и т.п., а также при изготовлении, сборке и монтаже изделий машиностроени . Оно позвол ет повысить точность контрол . Это достигаетс  за счет того, что в каждом из плоских зеркал, присоединенных друг к другу отражающими поверхност ми, выполнено, по крайней мере, одно сквозное отверстие, смещенное относительно оси симметрии зеркала, совпадающей с осью поворота системы, а зеркала соединены так, что их отверсти  не совпадают друг с другом и размещены симметрично относительно оси поворота, а отражающие покрыти  выполнены наружными.The invention relates to optical instrumentation, in particular to optical systems with reflective surfaces, and is intended for autocollimation monitoring of the accuracy of an object rotated by 180 °, for example, in devices of test equipment for metrological certification of motion parameters meters, gravimeters, angle sensors and t ., as well as in the manufacture, assembly and installation of engineering products. It allows to increase the accuracy of control. This is achieved due to the fact that in each of the flat mirrors attached to each other by reflective surfaces, at least one through hole is made, offset from the axis of symmetry of the mirror coinciding with the axis of rotation of the system, and the mirrors are connected so that the holes do not coincide with each other and are arranged symmetrically with respect to the axis of rotation, and the reflective coatings are made external.

Description

Изобретение относитс  к оптическо му приборостроению, в частности к контрольно-испытательной аппаратуре при метрологической аттестации изме рителей параметров движени , гравиметров , датчиков углового положени  и т.п., а также при изготовлении сборке, монтаже изделий машиностроени  .The invention relates to optical instrumentation, in particular, to test equipment at the metrological certification of motion parameters, gravimeters, angle position sensors, etc., as well as in the manufacture of assembly and installation of mechanical engineering products.

Цель изобретени  - обеспечение возможности использовани  зеркала в системе контрол  поворота объекта на 180°.The purpose of the invention is to provide the possibility of using a mirror in the system for controlling the rotation of an object through 180 °.

На чертеже представлена оптическа  схема системы.The drawing is an optical system diagram.

Бизеркальна  оптическа  система дл  контрол  точности поворота объекта на 180° содержит плоские зеркалаA bither mirror optical system for controlling the accuracy of the object rotation by 180 ° contains flat mirrors

1 и 2, плотно присоединенные друг к другу отражающими поверхност ми 3 и 4, на которые нанесены наружные отра- жанмцие покрыти  5 и 6. При этом их границы внешнего отражени  наход тс  в одной общей стыковочной плоскости Р, Зеркала 1 и 2 симметрично смещены относительно оси поворота,1 and 2, which are tightly attached to each other by reflective surfaces 3 and 4, on which external reflections of coatings 5 and 6 are applied. In this case, their boundaries of external reflection are in the same common connecting plane P, Mirrors 1 and 2 are symmetrically shifted relative to pivot points

Дл  проведени  контрол  поворота объекта на 180° бизеркальна  система устанавливаетс  на поворотном устройстве и ось совмещаетс  своей осью . Х-Х с осью поворота устройства (достаточно выставить ось Х-Х параллельно оси поворота устройства) Контроль поворота может производитьс , например , с помощью автоколлиматора типа АК-0,1 У. Затем аттестуемый объект.In order to control the rotation of an object through 180 °, a bielerk system is installed on a rotating device and the axis is aligned with its axis. X-X with the axis of rotation of the device (it is enough to set the axis X-X parallel to the axis of rotation of the device) Rotation control can be performed, for example, using an AK-0.1 U autocollimator. Then, an object to be certified.

ел 1Cate 1C

ОABOUT

О)ABOUT)

аbut

например измеритель параметров движени , устанавливаетс  на поворотное устройство и его чувствительный элемент выставл етс  в электрический нуль. После этого бизеркальна  оптическа  система выставл етс  относительно луча автоколлиматора поворотом вокруг оси Х-Х в положение, при котором пЬсланный и отраженньй параллельные пучки света совмещены с точностью цены делени  в поле зрени  секундной шкалы. Это положение  вл етс  исходным дл  начала аттестации прибора.for example, a motion parameter meter is mounted on a rotating device and its sensing element is set to an electrical zero. After that, the bizerkal optical system is set relative to the beam of the autocollimator by rotating it about the X-X axis to a position in which the parallel and reflected parallel beams of light are combined with the division price accuracy in the field of view of the second scale. This position is the starting point for appraisal commencement.

Поворот производитс  с помощью, например, механизма грубой.и точной настройки, позвол ющего после достижени  180 совместить посланньй и отраженный параллельные пучки светд с точностью цены делени  в поле зрени  секундной шкалы автоколлиматора.. При этом производитс  измерение электрического сигнала с аттестуемого прибора .The rotation is performed using, for example, a coarse and fine tuning mechanism, which, after reaching 180, combines the sending and reflected parallel beams of light with an accuracy of the division value in the field of view of the autocollimator's second scale.

Claims (1)

Формула изобретени Invention Formula Бизеркальна  оптическа  система, содержаща  плоские зеркала, присоединенные друг- к другу отражающимиA bierorcal optical system containing flat mirrors attached to each other by reflective поверхност ми, отличающа с   тем, что, с целью обеспечени  . возможности использовани  зеркала в системе контрол  поворота объекта на 180°, в каждом из зеркал выполнено по крайней мере одно, сквозное отверстие , смещенное относительно оси симметрии зеркала, совпадающей с осью поворота системы, а зеркала соединены так, что их отверсти  не совпадают друг с другом и размещены симметрично относительно оси поворота, а отражающие покрыти  выполнены наружными .surfaces, characterized in that, in order to provide. the possibility of using the mirror in the object rotation control system by 180 °, in each of the mirrors at least one through hole is made, offset from the axis of symmetry of the mirror coinciding with the axis of rotation of the system, and the mirrors are connected so that their holes do not coincide with each other and are arranged symmetrically with respect to the axis of rotation, and the reflective coatings are made external.
SU864159028A 1986-12-10 1986-12-10 Double-mirror optical system SU1520466A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU864159028A SU1520466A1 (en) 1986-12-10 1986-12-10 Double-mirror optical system

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU864159028A SU1520466A1 (en) 1986-12-10 1986-12-10 Double-mirror optical system

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU1520466A1 true SU1520466A1 (en) 1989-11-07

Family

ID=21271964

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU864159028A SU1520466A1 (en) 1986-12-10 1986-12-10 Double-mirror optical system

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU1520466A1 (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4330212A (en) Triaxis laser alignment system and method
US5137353A (en) Angular displacement measuring device
US4492465A (en) Retro-reflective electro-optical angle measuring system
US3535024A (en) Interferometer servo system
GB1570248A (en) Apparatus for sensing the position of a turntable member and measuring devices such as viscometers comprising such apparatus
SU1520466A1 (en) Double-mirror optical system
US7460243B2 (en) Measuring apparatus sensitive to rotational but not translational or vibrational movement
HU189467B (en) Measuring converter, in particualar to digital force-measuring
US2739504A (en) Optical testing device
SU1571419A1 (en) Ellipsometer
SU1384942A1 (en) Method of checking mirror surface of article
SU1288497A1 (en) Device for checking spherical surfaces
SU1673834A1 (en) Apparatus for storage of azimuth of standard direction
SU1388714A1 (en) Method of measuring angles of turn of object
SU1113671A1 (en) Device for measuring angular displacements
SU1688165A1 (en) Device for determining shaft rotation parameters
SU1755044A1 (en) Method for checking prism angle and double-side reflector
SU1693385A1 (en) Device for measuring object angle of rotation
JPH0425666Y2 (en)
SU1158862A1 (en) Device for checking angular errors of prisms
SU1698644A1 (en) Optoelectronic device to measure diameters of heated large-size parts
SU1265492A1 (en) Device for measuring differential energy velocity
SU1721437A1 (en) Method of measurement of object angular displacements and device for realization
SU1431461A1 (en) Method and device for measuring planar angles of object
US2371779A (en) Range finder