SU549682A1 - Device for automatic measurement of image errors - Google Patents

Device for automatic measurement of image errors

Info

Publication number
SU549682A1
SU549682A1 SU1850844A SU1850844A SU549682A1 SU 549682 A1 SU549682 A1 SU 549682A1 SU 1850844 A SU1850844 A SU 1850844A SU 1850844 A SU1850844 A SU 1850844A SU 549682 A1 SU549682 A1 SU 549682A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
image
automatic measurement
image errors
errors
crosses
Prior art date
Application number
SU1850844A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Глеб Алексеевич Зотов
Владимир Григорьевич Афремов
Феликс Климентьевич Свердлов
Original Assignee
Центральный Научно-Исследовательский Институт Геодезии, Аэросъемки И Картографии
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 Центральный Научно-Исследовательский Институт Геодезии, Аэросъемки И Картографии filed Critical Центральный Научно-Исследовательский Институт Геодезии, Аэросъемки И Картографии
Priority to SU1850844A priority Critical patent/SU549682A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU549682A1 publication Critical patent/SU549682A1/en

Links

Landscapes

  • Length Measuring Devices By Optical Means (AREA)

Description

Снимок, наход щийс  в переднем фокусе объектива 10, освещаетс  параллельным пучком света, формируемым конденсором 14. Световой поток от снимка попадает на зеркальную грань куб-призмы 3 и через призмы4, 5 и б в объектив 10, в задней фокальной плоскости которого установлено зеркало 12, а перед ним - сканирующа  система //. Смещение главного луча относительно центра объектива 10 позвол ет разделить световые потокн в пространстве предметов и изобралсений таким образом, что изображение снимка проектируетс  через призмы 7, 8 н 9 и обратную сторону зеркальной грани призмы 3 в плоскость копии 2, совпадающей с фокальной плоскостью объектива 10.The image located in the front focus of the lens 10 is illuminated by a parallel beam of light formed by the condenser 14. The light flux from the image hits the mirror face of the cube-prism 3 and through the prisms 4, 5 and b into the lens 10, in the back focal plane of which a mirror 12 is installed , and in front of it - scanning system //. The offset of the main beam relative to the center of the lens 10 allows the light fluxes in the space of objects and images to be divided in such a way that the image of the image is projected through prisms 7, 8 and 9 and the reverse side of the mirror face of prism 3 into the plane of copy 2, which coincides with the focal plane of lens 10.

Дл  получепи  изображени  конгруэнтного снимка призма 9 имеет крыщу. Така  оптическа  схема сокращает рассто ние между CHMMKOAi и негативной копией до величины диаметра пол  зрени  оптической системы, равной размеру стороны куб-призмы 3. Установка зеркала 12,  вл ющегос  апертурпай диафрагмой, в задней фокальной плоскости обеспечивает переход от центрального проектировани  к ортогональному и обуславливает полную симметрию хода главных лучей . Это позвол ет получить изображение, свободное от дисторсии, и обеспечить масщтаб равпым строго единице, независимо от ошибок фокусировки.To obtain a picture of a congruent snapshot, prism 9 has a roof. Such an optical scheme reduces the distance between the CHMMKOAi and the negative copy to the optical field of view of the optical system equal to the size of the side of the cube-prism 3. Installing a mirror 12, which is an aperture diaphragm, in the rear focal plane provides a transition from the central to orthogonal and causes a full symmetry of the course of the main rays. This makes it possible to obtain an image free from distortion and to provide the scale with a strictly unit, regardless of focusing errors.

Ощибки снимка измер ютс  путем сканировани  изображени  сканирующим устройством и преобразовани  относительно смещени  крестов снимка и негативной конии относительно друг друга в запаздывание во времени . В блоке 16 это запаздывание преобразуетс  в ощибки по ос м X и Y.Image errors are measured by scanning an image with a scanning device and converting relative to the displacement of the crosses of the image and the negative knight relative to each other in a time lag. In block 16, this delay is converted to faults on axes X and Y.

Ощибки в точках, не совпадающих с положением креста, можно получить либо по ошибкам ближайшего к точке креста, либо путем интерполировани  ошибок окружающих точку крестов. Дл  определени  ошибок в любой точке минимальное поле зрени  оптической системы должно быть ограничено квадратной диафрагмой со стороны не менее щага сетки крестов.Errors at points that do not coincide with the position of the cross can be obtained either by the errors closest to the point of the cross, or by interpolating errors around the point of the crosses. To determine errors at any point, the minimum field of view of the optical system should be limited to a square diaphragm on the side of not less than a cross grid.

На фиг. 2 видно, что при размере диафрагмы меньще щага сетки крестов возможны случаи, когда в поле зрени  не будет ни одного креста. При размере диафрагмы болееFIG. 2 that when the size of the diaphragm is smaller than that of the grid of crosses, there may be cases when there is not a single cross in the field of view. When the aperture size is more

удвоенного шага сетки крестов возможны попадани  в поле зрени  9 крестов. Интерполирование но такому количеству крестов снизит точность определени  ошибки в точке из-за случайного характера ошибки деформацииDouble cross pitch may fall into the field of view of 9 crosses. Interpolation but such a number of crosses will reduce the accuracy of determining the error at a point due to the random nature of the deformation error.

снимка. Таким образом, размер стороны диафрагмы не должен быть менее щага сетки крестов и более удвоенного щага крестов, при этом в поле зрени  может оказатьс  от одного до четырех крестов, в зависимости от взаимного положени  снимка и диафрагмы.snapshot. Thus, the size of the side of the diaphragm should not be less than the cross grid pitch and the more doubled cross pitch, while one to four crosses may appear in the field of view, depending on the relative position of the image and the diaphragm.

Claims (1)

1. Патент Японии № 43-14906, 106.54, 1968 г.1. Japanese Patent No. 43-14906, 106.54, 1968
SU1850844A 1972-11-27 1972-11-27 Device for automatic measurement of image errors SU549682A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU1850844A SU549682A1 (en) 1972-11-27 1972-11-27 Device for automatic measurement of image errors

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU1850844A SU549682A1 (en) 1972-11-27 1972-11-27 Device for automatic measurement of image errors

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU549682A1 true SU549682A1 (en) 1977-03-05

Family

ID=20533298

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU1850844A SU549682A1 (en) 1972-11-27 1972-11-27 Device for automatic measurement of image errors

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU549682A1 (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4534637A (en) Camera with active optical range finder
US3682071A (en) Automatic focusing device for cameras
JPS5837523B2 (en) Adjustable lens to focus
JPH067219B2 (en) Camera focus detector
JPH0311443B2 (en)
US3619070A (en) Method and apparatus for measuring thickness
US4251143A (en) Photographic camera with means indicating the state of focus
GB1578937A (en) Apparatus for detecting focus point
SU549682A1 (en) Device for automatic measurement of image errors
US4572476A (en) Method for detecting a focus condition of an imaging optical system employing interpolated signal values
US4220406A (en) Optical electronic focusing device
US3557458A (en) Coding theodolite
GB1453406A (en) Photometric device for use in a single lens reflect camera
US3511156A (en) Automatic focus detector
US3139016A (en) Range finder device for photographic cameras
US4257704A (en) Distance measuring finder
SU369423A1 (en) PHOTOELECTRIC INTERPOLATOR MEASUREMENT SIGNALS
JPS6113566B2 (en)
SU1128113A1 (en) Measuring video converter for high-precision convertion of object linear dimensioes to electrical signal
SU610045A1 (en) Light slitting autocollimator unit
SU406118A1 (en) AUTOMATIC CODE THINNING MEASUREMENT
US3658419A (en) Device to facilitate the focusing of a distance meter
JP2579977Y2 (en) Auxiliary floodlight for distance measurement
US4252424A (en) Focusing optical system for single-lens reflex cameras
SU450077A1 (en) Device for controlling the shape of a parabolic surface