SU28879A1 - Method for determining spherical aberration of flood mirrors - Google Patents

Method for determining spherical aberration of flood mirrors

Info

Publication number
SU28879A1
SU28879A1 SU36389A SU28879DA SU28879A1 SU 28879 A1 SU28879 A1 SU 28879A1 SU 36389 A SU36389 A SU 36389A SU 28879D A SU28879D A SU 28879DA SU 28879 A1 SU28879 A1 SU 28879A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
mirrors
mirror
spherical aberration
flood
holes
Prior art date
Application number
SU36389A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Б.Г. Леонов
Original Assignee
Б.Г. Леонов
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 Б.Г. Леонов filed Critical Б.Г. Леонов
Application granted granted Critical
Publication of SU28879A1 publication Critical patent/SU28879A1/en

Links

Landscapes

  • Investigating Materials By The Use Of Optical Means Adapted For Particular Applications (AREA)

Description

Предлагаемый способ дл  определени  сферической аберрации прожекторных зеркал состоит в том, что в фокусе зеркала, в плоскости, проход щей через оптическую ось последнего, помещают фотопластинку и в перпендикул рной к ней плоскости диафрагму с отверсти ми, расположе|1ными по пр мой в плоскости светочувствительИого сло  пластинки. Через означенные отверсти  на зеркало направл ютс  узкие параллельные пучки света, отражение которых фиксируетс  на фотопластинке . Дл  осуществлени  способа предлагаютс  две формы выполнени  прибора: одна дл  малых зеркал (сигнальные приборы) и друга  -дл  прожекторных зеркал.The proposed method for determining the spherical aberration of the projector mirrors consists in placing a photographic plate in the mirror focus, in the plane passing through the optical axis of the latter, and in the plane perpendicular to it aperture with the holes in the photosensitive plane. layer of the plate. Narrow parallel beams of light, the reflection of which is fixed on the photographic plate, are directed through the said holes on the mirror. For the implementation of the method, two forms of the instrument are proposed: one for small mirrors (signaling devices) and the other for searchlight mirrors.

На чертеже фиг. 1 изображает сущность предла гаемого способа; фиг. 2 и прибор дл  сн ти  аберрограмм с малых зеркал; фиг. 3-то же, дл  прожекторных зеркал.In FIG. 1 depicts the essence of the proposed method; FIG. 2 and an instrument for removing aberrograms from small mirrors; FIG. 3 is the same for floodlight mirrors.

Предлагаемый способ получени  аберрограммы (фиг. 1) заключаетс  в следующем: луч света 9, идущий из бесконечности , раздробл етс  на р д параллельных пучков отверсти ми, проделанными в перегородке Д D. Отфильтрованна The proposed method for producing an aberrogram (Fig. 1) is as follows: a beam of light 9 coming from infinity is fragmented into a series of parallel beams by holes made in the D D. partition wall. Filtered

часть лучей падает на вогнутое зеркало А и, отража сь от него, скользит по фотопластинке Ф, поставленной светочувствительным слоем по оптической оси.a part of the rays falls on the concave mirror A and, reflecting from it, slides on the photographic plate F, placed by the photosensitive layer along the optical axis.

Дл  осуществлени  способа предлагаетс  прибор дл  сн ти  аберрограмм с малых зеркал (фиг. 2).For carrying out the method, an apparatus is proposed for removing aberrograms from small mirrors (Fig. 2).

Прибор состоит из  щика - фотокамеры А, в передней стенке которого проделан р д отверстий D, расположенных по одной пр мой линии. Задн   стенка имеет щель В, за которой располагаетс  испытуемое зеркало А. Лучи, прошедbiHe отверсти  D, падают через щель В на зеркало и, отраженные, возвращаютс  в прибор на фотопластинку Ф через ту же щель В. Фотопластинка Ф располагаетс  чувствительным слоем в плоскости, проход щей через отверсти  D, щель В и оптическую ось зеркала ОО. Зеркало устанавливаетс  с таким расчетом, чтобы пучки лучей падали симметрично относительно оптической оси его. Тогда на ней зафиксируетс  р д попарно пересекающихс  пучков.The device consists of a crate, a camera A, in the front wall of which there are a number of holes D located along one straight line. The back wall has a slit B, behind which the test mirror A. is located. The rays that pass through the holes D fall through the slit B onto the mirror and, reflected, return to the device on the photographic plate F through the same slit B. The photographic plate F is located in a plane with a sensitive layer D through the holes D, slit B and the optical axis of the mirror OO. The mirror is installed in such a way that the beams of the rays fall symmetrically about its optical axis. Then a series of pairwise intersecting beams will fix on it.

Дл  малых зеркал диаметром от 10 до 30 см источник света удал етс  от прибораFor small mirrors with a diameter of 10 to 30 cm, the light source is removed from the instrument.

на-10-15 лг, что вполне достаточно дл  практически пригодных результатов.10-15 lg, which is quite enough for practically suitable results.

Вследствие того, что на практике невозможно поместить источник света в бесконечности , а это  вл етс  одним из условий точности получаемых результатов, предлагаетс  следующа  конструкци  дл  установки лампы при испытани х прожекторных зеркал (фиг. 3).Due to the fact that in practice it is impossible to place a light source at infinity, and this is one of the conditions for the accuracy of the results obtained, the following design is proposed for mounting the lamp when testing spotlight mirrors (Fig. 3).

Источник света, точечный или с концентрированной нитью (лампа автомобильного типа), помещаетс  в точке 5 на любом рассто нии от испытуемого зеркала. Лучи, идущие от лампы, падают на призмы полного внутреннего отражени , расположенные друг от друга на рассто нии 10 слг с таким расчетом, чтобы луЧи, сто щие ближе к источнику света, не заслон ли собою последующих лучей. Лампа и все призмы установлены на общей рейке. Призмы посылают параллельные между собой пучки света, направленные на диафрагму DD.A light source, spot or with a concentrated filament (automotive-type lamp), is placed at point 5 at any distance from the test mirror. The rays coming from the lamp fall on the prisms of total internal reflection, located at a distance of 10 slg from each other, so that the rays that are closer to the light source are not obstructed by subsequent rays. The lamp and all prisms are mounted on a common rail. Prisms send parallel beams of light aimed at the DD aperture.

Число призм полного внутреннего отражени  равно числу отверстий в диафрагме DD. Диафрагма представл ет собой тоже рейку с отверсти ми, расположенными друг От друга на рассто нии 10сл«, которые отфильтровывают от пучков лишь часть лучей. Чем дальше будет отсто ть рейка РР, тем тоньше будут лучи, падающие на зеркало , и точнее , получитс  аберрограмма. Отраженные от зеркала лучи пересекутс  в фокусе, где помещаетс  фотокамера, и, скольз  по фотопластинке, запечатлеютс  ее светочувствительным слоем.The number of prisms of total internal reflection is equal to the number of holes in the diaphragm DD. The diaphragm is also a rail with apertures spaced 10 cf apart from each other, which filter only a fraction of the rays from the beams. The further the PP lath is, the thinner the rays falling on the mirror will be, and, more precisely, the aberrogram will be obtained. Reflected from the mirror, the rays intersect at the focus where the camera is placed, and, slipping on the photographic plate, are captured by its photosensitive layer.

Свет ща с  точка устанавливаетс  на оптической оси зеркала, а призмы отверсти  диафрагм и фотопластинка-в одной плоскости с ней.The light from the point is mounted on the optical axis of the mirror, and the prisms of the holes in the diaphragm and the photographic plate in the same plane as it.

Чтение аберрограмм производитс  помощью лупы и штангенциркул  с нониусом . Таким образом, аберрограмму можно расшифровать и выразить в цифрах. С одной стороны абе ррограмма  витс  документом (паспортом) данного зеркала, а с другой-от нее легко перейти к  зыку цифр, корректирующих производство сферических и параболических отражателей.Aberograms are read using a magnifying glass and vernier calipers. Thus, the aberrogram can be decrypted and expressed in numbers. On the one hand, the abstraction of the Wits document (passport) of the mirror, and on the other hand, it is easy to go to the language of numbers that correct the production of spherical and parabolic reflectors.

Предмет изобретени .The subject matter of the invention.

1.Способ дл  определени  сферической аберрации прожекторных зеркал, отличающийс - тем, что в плоскости, проход щей через оптическую ось зеркала, в фокусе его, помещают фотопластинку Ф и в перпендикул рной к ней плоскости диафрагму DD с отверсти ми, расположенными по пр мой в плоскости светочувствительного сло  пластинки, через каковые на зеркало направл ютс  узкие параллельные пучки света, отражение коих фиксируют на фотопластинке (фиг. 1).1. A method for determining the spherical aberration of floodlight mirrors, characterized in that in the plane passing through the optical axis of the mirror, at the focal point of the mirror, the plate F is placed and in the plane perpendicular to it the aperture DD with holes located along the planes of the photosensitive layer of the plate, through which narrow parallel beams of light are directed onto the mirror, the reflection of which is fixed on the photographic plate (Fig. 1).

2.Прибор дл  осуществлени  охарактеризованного в п. 1 способа, отличающийс  тем, что отверсти  расположены в передней стенке (фиг. 2), а испытуемое зеркало помещаетс  за задней стенкой камеры, имеющей щель Б.2. An apparatus for carrying out the method described in claim 1, characterized in that the holes are located in the front wall (Fig. 2), and the test mirror is placed behind the rear wall of the chamber having a slot B.

3.Прибор дл  осуществлени  охарактеризованного в п- 1 способа, отличающийс  применением, с целью испытани  больших зеркал, расположенного на общей рейке РР р да призм (фиг. 3) полного внутреннего отражени , число коих равно количеству отверстий в диафрагме DD, дл  направлени  через каждое из зеркал параллельного пучка света.3. An instrument for carrying out the method described in p-1, which is characterized by the application, for the purpose of testing large mirrors, located on a common rail PP of a series of prisms (Fig. 3) of total internal reflection, the number of which is equal to the number of holes in the aperture DD, each of the mirrors of a parallel beam of light.

Фиг1Fig1

.1.one

Фмг.ЗFmg.Z

..

Ф Фиг. 2F FIG. 2

h.-..-Ih.-..- I

SU36389A 1928-11-30 1928-11-30 Method for determining spherical aberration of flood mirrors SU28879A1 (en)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU28879T 1928-11-30

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU28879A1 true SU28879A1 (en) 1933-01-31

Family

ID=51175628

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU36389A SU28879A1 (en) 1928-11-30 1928-11-30 Method for determining spherical aberration of flood mirrors

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU28879A1 (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US1763630A (en) Photographic printer
SU564830A3 (en) Optical system of projection photolithography device
SU28879A1 (en) Method for determining spherical aberration of flood mirrors
US1411689A (en) Photographic apparatus
US2360298A (en) Optical system
SU106298A1 (en) Installation for photometry of optical systems
US1894910A (en) Headlight testing apparatus
US4306783A (en) Scattered-light imaging system
SU1101721A1 (en) Photoelectric refractometer
SU97595A1 (en) Interference setup for testing concave parabolic mirrors
SU42416A1 (en) Device for shooting and designing spherical motion pictures
SU1268948A1 (en) Device for checking angular parameters of plane-parallel plates
US3614205A (en) Two-channel optical transmitter
SU14778A1 (en) Film projector light
SU135664A1 (en) Mirror multiplier with parallel mirrors
JP2007508571A (en) Optical device inspection system and method using large depth of field
SU73394A1 (en) Device for measuring air transparency
SU463940A1 (en) A device for obtaining multiple images of an object
SU137195A1 (en) Lighting system for liquid hydrogen bubble chambers
SU152260A1 (en) Device for illuminating a hydrogen bubble chamber
SU91879A1 (en) Method for evaluating optics of light devices and device for implementing the method
SU387320A1 (en) WIDE COAR MIRROR OBJECTNV
RU1818547C (en) Grating interferometer
SU117430A2 (en) Mirror-lens reflector
SU40008A1 (en) Device for testing spotlight reflectors