SU456137A1 - Method for controlling cross-sectional size of regular multifaceted rods - Google Patents

Method for controlling cross-sectional size of regular multifaceted rods

Info

Publication number
SU456137A1
SU456137A1 SU1800851A SU1800851A SU456137A1 SU 456137 A1 SU456137 A1 SU 456137A1 SU 1800851 A SU1800851 A SU 1800851A SU 1800851 A SU1800851 A SU 1800851A SU 456137 A1 SU456137 A1 SU 456137A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
rods
rod
sectional size
multifaceted
controlling cross
Prior art date
Application number
SU1800851A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Евгений Васильевич Курбатов
Борис Григорьевич Фридлянд
Валерий Иванович Кругов
Original Assignee
Предприятие П/Я Р-6930
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 Р-6930 filed Critical Предприятие П/Я Р-6930
Priority to SU1800851A priority Critical patent/SU456137A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU456137A1 publication Critical patent/SU456137A1/en

Links

Landscapes

  • Mechanical Light Control Or Optical Switches (AREA)

Description

1one

Изобретение относитс  к методам контрол  правильных многогранных стержней дл  волоконной оптики с четным числом граней как непосредственно, так и в процессе их выт жки .The invention relates to the methods of testing correct multifaceted rods for fiber optics with an even number of edges, both directly and during their drawing.

Известен способ контрол  многогранных стержней, заключающийс  в том, что от источника света через оптическую систему, которую вращают в процессе контрол , направл ют световой 1ПОТОК на контролируемый стержень, воспринимают неэкранированную стержнем часть светового потока фотоприемником, по сигналу с которого суд т о контролируемом параметре.The known method of controlling multifaceted rods is that the light source through the optical system, which is rotated in the process of control, directs the light STREAM to the controlled rod, perceive the unshielded part of the light flux by the photodetector, which is judged by the signal from the monitored parameter.

Предложенный способ отличаетс  от известного тем, что световой поток с помощью одной подвижной призмы отклон ют от первоначального направлени  на некоторый угол, в зависимости от формы контролируемого стержн , возвращают его с помощью второй подвижной призмы в первоначальное направление , а вращение светового потока осуществл ют взаимным синхронным вращением призм. Это позвол ет упростить реализацию способа и производить также контроль многогранных стержней в процессе их выт жки.The proposed method differs from the known one in that the luminous flux using a single movable prism is deflected from an initial direction by a certain angle, depending on the shape of the rod being monitored, is returned to the initial direction using a second movable prism, and the rotation of the flux is effected by mutual synchronous rotation of prisms. This makes it possible to simplify the implementation of the method and also to control the multifaceted rods during their drawing.

На чертеже показана схема устройства, реализующего предложенный способ.The drawing shows a diagram of the device that implements the proposed method.

Устройство содержит источник света 1, объектив 2, диафграму 3, подвижные призмыThe device contains a light source 1, lens 2, aperture 3, moving prisms

4, объектив 5, фотоприемник 6, контролируемый стержень 7.4, lens 5, photodetector 6, controlled rod 7.

Способ осуществл етс  следующим образом . От источника света лучи, прошедшие объектив 2, идут параллельно его оптической оси через диафрагму 3 в систему подвижных призм 4. Параллельный световой поток сначала-отклон етс  входной призмой от первоначального направлени  и направл етс  на стержень под некоторым углом, в зависимости от формы стержн  (квадратный стержень - угол 45°, шестигранный - 60°, восьмигранный - 67,5° и т. д.), затем выходной призмой световой поток возвращаетс  в первоначальное направление (по оптической оси системы) и собираетс  объективом 5 на фотоприемнике. Контролируемый стержень располагают между призмами в месте пересечени  отклоненного светового потока с оптической осью.The method is carried out as follows. From the light source, the rays that pass through the lens 2 run parallel to its optical axis through the diaphragm 3 into the system of moving prisms 4. The parallel light flux firstly deflects the input prism from the original direction and is directed to the rod at an angle, depending on the shape of the rod. the square rod is an angle of 45 °, hexagonal - 60 °, octahedral - 67.5 °, etc.), then the output prism returns the light flux to the original direction (along the optical axis of the system) and is collected by the objective 5 on the photodetector. A controlled rod is placed between the prisms at the intersection of the deflected light flux with the optical axis.

Плоскость, проход ща  через одну из пар противоположно расположенных ребер стержн , располагаетс  параллельно оси вращени  призм. Эти призмы вращают взаимно и синхронно , поэтому световой поток, описыва  конические поверхности, пересекает стержень в определенные моменты параллельно каждой из пар его граней. При этом фотоприемник воспринимает максимальную интенсивность светового потока. По максимальным значени м интенсивности светового потока, с помощью блока обработки сигнала с фотоприемника определ ют значение размера сечени  стержн  1ПО всем гран м.A plane passing through one of the pairs of oppositely arranged ribs of the rod is located parallel to the axis of rotation of the prisms. These prisms rotate mutually and synchronously, therefore the luminous flux, describing conical surfaces, crosses the rod at certain moments parallel to each of the pairs of its faces. In this case, the photodetector perceives the maximum intensity of the light flux. Based on the maximum values of the intensity of the light flux, the value of the section size of the 1PO rod of all faces is determined using a photodetector signal processing unit.

Предмет изобретени Subject invention

Способ контрол  размера сечени  правильных многогранных стержней, заключающийс  Б том, что от источника света через оптическую систему наиравл ют световой поток на контролируемый стержень, осуществл ют вращен ие светового потока вращением оптической системы, воспринимают фото-приемникомThe method of controlling the size of the cross section of regular multifaceted rods, which consists in that the light source is transmitted through the optical system to the controlled rod, that the light flux is rotated by rotating the optical system, is perceived by the photo receiver

неэкранированную стержнем часть светового потока и ,по сигналу с фотоприемника суд т о контролируемом параметре, отличающийс  тем, что, с целью упрощени  способа, световой поток с помощью одной подвижной .призмы отклон ют от первоначального направлени  на некоторый угол, в зависимости от формы контролируемого стержн , возвращают его с помощью второй подвижной призмы в первоначальное направление, а вращение светового .потока осуществл ют взаимным синхронным вращением призм.unshielded by the rod part of the luminous flux and, according to the signal from the photodetector, a controlled parameter is judged, characterized in that, in order to simplify the method, the luminous flux is deflected from an initial direction by some angle depending on the shape of the controlled rod It is returned to the original direction with the help of the second movable prism, and the rotation of the light flow is carried out by the mutual synchronous rotation of the prisms.

SU1800851A 1972-06-23 1972-06-23 Method for controlling cross-sectional size of regular multifaceted rods SU456137A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU1800851A SU456137A1 (en) 1972-06-23 1972-06-23 Method for controlling cross-sectional size of regular multifaceted rods

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU1800851A SU456137A1 (en) 1972-06-23 1972-06-23 Method for controlling cross-sectional size of regular multifaceted rods

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU456137A1 true SU456137A1 (en) 1975-01-05

Family

ID=20519023

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU1800851A SU456137A1 (en) 1972-06-23 1972-06-23 Method for controlling cross-sectional size of regular multifaceted rods

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU456137A1 (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
GB1468679A (en) Method of and apparatus for foccussing optical imaging means
US3345120A (en) Light spot apparatus
SU456137A1 (en) Method for controlling cross-sectional size of regular multifaceted rods
US3617106A (en) High-efficiency scanning device for scanning a field in two directions
NL192465C (en) Beam guidance system.
JPS6478208A (en) Gaussian rear focus lens
US3776639A (en) Frequency responsive focus detecting apparatus
SU824107A1 (en) Method of optical system visual focusing to an object
US4443079A (en) Method and apparatus for detecting focus condition of objective lens
GB1420781A (en) Light beam shifting
DE3382596D1 (en) THREE DIMENSIONAL DISTANCE MEASURING DEVICE.
SU143557A1 (en) The method of controlling the accuracy of processing non-spherical surfaces
SU997055A2 (en) Image identifying device
SU847019A1 (en) Photoelectric device for for guidance to light and shadow boundary
SU1118854A2 (en) Projection device for checking parallelism of binocular instrument optical axes and revolving image around these axes
SU343279A1 (en) DEVICE FOR RECOGNITION OF IMAGES
KR940006390A (en) Aperture device and imaging device having same
SU642611A1 (en) Dispersion prism system
SU1530903A1 (en) Device for determining points of same elevation from stereocouple photos
SU796655A1 (en) Platform rotation angle device
US1341338A (en) Photographic apparatus
SU1723556A1 (en) Method for switching of optical signals
SU1094009A1 (en) Device for measuring distances
SU425156A1 (en) METHOD OF COMBINING A PLANE LENSAGE RASTER WITH A CODED IMAGE
SU1011742A1 (en) Fabric density monitoring apparatus