Способ контроля децентрирования линз и устройство для его осуществления

Номер патента: 1668863

Авторы: Климчинский, Садов, Чернявский, Шестаков

ZIP архив

Текст

СОЮЗ СОВЕТСКИХСОЦИАЛИСТИЧЕСКИРЕСПУБЛИК 19) (ф Ц 8 А 5 ц 5 6 01 ОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМРИ ГКНТ СССР ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИК АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ твенный универси(54) СПОСОБ КОНТРОЛЯ ЛИНЗ И УСТРОЙСТВО СТВЛЕНИЯ(57) Изобретение относ ной технике и может ДЕЦЕНТРИРОВК ДЛЯ ЕГО ОСУЩ тся к измеритель ыть использовано, (71) Белорусский государс тет им, В.И.Ленина (72) И,Л.Климчинский, В нявский и К.М.Шестаков (53) 531.7.717 (088.8) (56) Авторское свидетель М 1455235, кл. 0 01 В 21 для контроля децентрировки линз как одиночных, так и входящих в оптические системы. Целью изобретения является повышение точности контроля децентрировки за счет исключения влияния пучков лучей, отраженных от всех оптических поверхностей контролируемой оптической системы, на результаты контроля величины децентрировки контролируемой поверхности линзы, входящей в эту оптическую систему, Оптическая система в виде светоделителя 6, проекционного обьектива 7,микрообъектива 10 и контролируемой поверхности линзы 23 формирует на позиционно-чувствительном датчике 11 с наКопЛением изображение тест-обьекта 4. Оптическая1668863 5 10 15 35 40 система в виде светоделителя 6, светофильтра 12, объектива 13, апертурной диафрагмы 14 и микрообъектива 15 формирует на позиционно-чувствительном датчике 16 с накоплением изображение тест-объектива 4. Сигналы с выходов позиционно-чувствительных датчиков 11 и 16 с накоплением после накопления за время одного цикла Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для контроля децентрировки линз как одиночных, так и входящих в оптические системы,Цель изобретения - повышение точности контроля децентрировки эа счет исключения влияния пучков лучей, отраженных от всех оптических поверхностей контролируемой оптической системы, на результаты контроля величины децентрировки контролируемой поверхности линзы, входящей в эту оптическую систему.На фиг. 1 представлена функциональная схема устройства; на фиг, 2 - временные диаграммы выходных сигналов двух позиционно-чувствительных датчиков с накоплением.Устройство содержит источник 1 излучения и последовательно установленные по ходу пучка лучей источника 1 излучения,модулятор 2 интенсивности, формирователь 3 пучка лучей источника 1 излучения, тест-объект 4, установленный с возможностью смещения в направлении, перпендикулярном оптической оси устройства, механизм 5 сканирования, скрепленный с тест-объектом 4, светоделитель 6, проекционный обьектив 7, шпиндель (не показан), установленный с возможностью вращения вокруг оптической оси устройства, базировочный узел 8, скрепленный со шпинделем, датчик 9 угла поворота, скрепленный со шпинделем, и микрообъектив 10, оптически связанный с проекционным объективом 7 через светоделитель 6, позиционно-чувствительный датчик 11 с накоплением, оптически связанный через микрообьектив 10 и светоделитель 6 с проекционным объективом 7, светофильтр 12, оптически связанный через светоделитель с тест-объектом 4, объектив 13, оптически связанный через светофильтр 12 и светоделитель 6 с тест-объектом 4, апертурную диафрагму 14, оптически связанную с объективом 13, микрообьектив 15, оптически связанный с апертурной диафрагмой 14, позиционно-чувствительный датчик 16 с накоплением, оптически свяизмерения, при котором; тест-объект 4 смещается в направлении, перпендикулярном оси вращения баэировочного узла, будут эквивалентны иэображениям на них групповых тест-объектов, Взаимное положение групповых тест-объектов определяет величину децентрировки контролируемой поверхности линзы 23. 2 с.п,ф-лы, 2 ил,занный через микрообъектив.15, апертурную диафрагму 14, объектив 13, светофильтр 12 и светоделитель 6 с тест-обьектом 4, делитель 17 частоты, тактовый вход которого подключен к выходу датчика 9 угла поворота, блок 18 синхронизации, тактовый вход которого подключен к выходу делителя 17 частоты, первый и второй управляющие выходы подключены соответственно к модулятору 2 интенсивности и управляющему входу механизма 5 сканирования, тактовый выход подключен к входам позиционно-чувствительных датчиков 11 и 16 с накоплением, информационный блок 19, выполненный, например, в виде аналого-цифрового преобразователя 20,входы которого подключены к выходам позиционно-чувствительных датчиков 11 и 16 с накоплением, блок 21 обмена, два выхода ко 20, торого подключены к входам делителя 17 частоты и блока 18 синхронизации, а вход к выходу аналого-цифрового преобразователя 20, микроЭВМ 22, подключенная к блоку21 обмена.Тактовые выходы позиционно-чувствительных датчиков 11 и 16 с накоплением подключены к соответствующим тактовым входам аналого-цифрового преобразователя 20 и устройства 21 обмена. Контролируемую линзу 23 устанавливают в базировочный узел 8.Устройство работает следующим образом.Пучки лучей источника 1 излучения проходят через модулятор 2 интенсивности, расширяются формирователем 3 пучка лучей источника 1 излучения, проходят через тест-объект 4 и разделяются светоделитеЛем 6 на два пучка лучей. Пучок лучей, прошедший через светоделитель 6, попадает на проекционный объектив 7, который формирует изображение тест-объекта 4 в автоколлимационной точке контролируемой поверхности линзы 23, Отраженные от контролируемой поверхности линзы 23 ручки лучей проходят через проекционный обьектив 7, отражаются от светоделителя 6 и попадают в микрообьектив 10, которыйщение и период следования и число .импульсов группового тест-объекта, нап ряжения управляющего модулятором 2 - в блок 18 синхронизации, После установки бита разрешения работы в делителе 17 частоты и прихода импульса "Начало оборота" тактовые импульсы с датчика 9 угла поворота, поделенные делителем 17, запускают блок 18 синхронизации, который переводит позиционно-чувствительныедатчики 11 и 16 в режим накопления, формируют импульсы напряжения, управляющего модулятором 2 интенсивности, и управляющее напряжение на механизм 5 сканирования, который обеспечивает линейное во времени смещение тест-объекта 45 50 формирует изображение тест-объекта 4 на позиционно-чувствительном датчике 11 с накоплением. Пучки лучей после тест-объекта 4 частично отражаются от светоделителя 6, проходят через светофильтр 125 объектив 13, апертурную диафрагму 14, микрообъектив 15 и формируют на позиционно-чувствительном датчике 16 с накоплением изображение тест-обьекта 4.Перед проведением контроля апре деляют минимальный шаг смещения тест-объекта 4, представляющего собой не, прозрачный экран с е щелевыми диафрагмами, Критерием выбора минимального шага является максимальное отношение 15 сигнал-шум на выходе позиционно-чувствительного датчика 11 с накоплением за один цикл измерения. Выходной сигнал позиционно-чувствительного датчика 11 с накоплением при смещении тест-обьекта 4 можно 20 представить в виде эквивалентного группового тест-объекта, число щелей которого равно е и, где и - количество шагов смещения тест-.объекта 4, На фиг. 2 а представлен вид сигнала 1(х ) с выхода позиционно-чувствительного датчика 11 с накоплением при неподвижном тест-обьекте 4; на фиг. 2 б -вид сигнала Г)(х ) с выхода позиционно-чувствительного датчика 11 с накоплением эа один цикл измерения при смещении тест объекта 4, который эквивалентен изображению группового тест-объекта; на фиг, 2 в -вид сигнала 9(х ) с выхода позиционно-чувствительного датчика 16 с накоплением при неподвижном тест-обьекте; на фиг. 2 г - 35 вид сигнала О(х ) с выхода позиционночувствительного датчика 16 с накоплением за один цикл измерения при смещении тест-объекта 4, который эквивалентенизображению группового тест-объекта, С микроЭВМ 22 через блок 21 обмена записываются код приращения угла повброта в делитель 17 частоты, коды временных интервалов, определяющих начальное сме 4, После окончания формирования группового тест-объекта блок 18 синхронизации переводит позиционно-чувствительные датчики 11 и 16 с накоплением в режим вывода.Сигналы с позиционно-чувствительных датчиков 11 и 16 с накоплением поступают на соответствующие входы аналого-цифрового преобразователя 20, тактируемого по входам тактовыми сигналами с выходов позиционно-чувствительных датчиков 11 и 16 с накоплением, преобразуются в цифровой вид и через блок 21 обмена поступают в микроЭВМ 22,Текущая координата А центра кривизны контролируемой поверхности линзы 22 определяется в микроЭВМ как взаимное положение групповых тест-объектов на позиционно-чувствительных датчиках 11 и 16 с накоплением.Полученные значения координат А умножаются на синус и косинус угла поворота шпинделя, после чего полученные данные суммируются по формуламмХ=, Асозе;М,о =1У = , А зи а,М р - 1где М - число измерений;Р = - ;фм - увеличение микрообь 4 рм,оектива 10;Д - увеличение объектива 13,При контроле децентрировки линз, входящих в сложные оптические системы, возможен случай, когда центры кривизныотдельных поверхностей расположеныблизко друг от друга.В этом случае электрический сигнал навыходе позиционно-чувствительного датчика 11 с накоплением, соответствующийгрупповому тест-объекту; определяет положение центра кривизны толькоконтролируемой поверхности, а пучки лучей,отраженные от остальных поверхностейлинз в оптической системе, формируютболее широкую функцию у (х ) и при смещении тест-обьекта 4 формирование группового тест-объекта не производится.Следовательно, пучки лучей, отраженные от всех поверхностей контролируемой оптической системы, не оказываютвлияния на результаты контроля величиныдецентрировки контролируемой линзы, чтоповышает точность контроля величины децентрировки.Формула изобретения1. Способ контроля децентрировки ,линз, заключающийся в том, что направляют на тест-объект пучки лучей, формируют посредством проекционного обьектива изо бражение тест-объекта в автоколлимацион;, ,ной точке контролируемой поверхности линзы, формируют на позиционно-чувствительном датчике изображение тест-обьекта после отражения пучков лучей от контроли руемой поверхности линзы, вращают контролируемую линзу в базировочном узле, определяют угол поворота базировочного ,узла, о т л и ч а ю щ и й с я тем; что, с цельюповышения точности контроля, формируют 15 посредством объектива изображение тест- ,объекта на втором позиционно-чувствительном датчике, периодически смещают тест-объект в направлении, перпендикулярном оси вращения базировочного узла, 20 модулируют пучки лучей по интенсивности согласованно со смещением тест-объекта, акапливают электрические сигналы на по- .зиционно-чувствительных датчиках в течение времени смещения тест-обьекта, о 25 величине децентрировки судят. по анализу совокупности сигналов с позиционно-чувствительных датчиков, полученных при фиксированных углах поворота контролируемой линзы, ЗО2. Устройство для контроля децентри,ровки линз, содержащее источник излучения и последовательно установленные по ходу пучка лучей источника излученияформирователь пучка лучей источника из лучения, тест-обьект, светоделитель, проекци"онный объектив, шпиндель, установленный с возможностью вращения вокруг оптической оси устройства, базировочный патрон, скрепленный со шпинделем, датчик угла по ворота, скрепленный со шпинделем, и микрообьектив, оптически связанный с проекционным обьективом через светоделитель, позиционно-чувствительный датчик45 с накоплением, оптически связанный через микрообъектив и светоделитель с проекционным обьективом, делитель частоты, тактовый вход которого подключен к выходу датчика угла поворота, информационный блок, вход которого подключен к выходу позиционно-чувствительного датчика, а выход - к управляющему входу делителя частоты, о т л и ч а ю щ е е с я тем, что, с целью повышения точности контроля, оно снабжено модулятором интенсивности, установленным между источником излучения и формирователем пучка лучей источника излучения, светофильтром, оптически связанным через светоделитель с тест-объектом, обьективом, оптически связанным через светофильтр и светоделитель с тест-обьектом, апертурной диафрагмой, оптически связанной с объективом, вторым микрообьективом, оптически связанным с апертурной диафрагмой и объективом, вторым позиционно-чувствительным датчиком с накоплением, оптически связанным через второй микрообьектив, апертурную диафрагму, объектив, светофильтр и светоделительс тест-обьектом, блоком синхронизации, тактовый вход которого подключен к выходу делителя частоты, информационный вход - к выходу информационного блока, первый управляющий выход - к модулятору интенсивности, тактовый выход - с входами первого и второго позиционно-чувствительных датчиков с накоплением, механизмом сканирования, скрепленным с тест-объектом, тактовые выходы позиционно-чувствительных датчиков с накоплением подключены к тактовым входам информационного блока, второй управляющий выход блока синхронизации подключен к управляющему входу механизма сканирования, а тест-объект установлен с возможностью смещения в направлении, перпендикулярном оптической оси устройства,1668863 Х г ставитель А, Заболотскийхред М.Моргентал Корректор О. Кундри Редактор О, Головач Заказ 2649 Тираж 572 Подпис мое ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СС 113035, Москва, Ж, Раушская наб., 4/5 роизводственно-издательский комбинат "Патент", г. Уж

Смотреть

Заявка

4687303, 10.05.1989

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. В. И. ЛЕНИНА

КЛИМЧИНСКИЙ ИГОРЬ ЛЕОНИДОВИЧ, САДОВ ВАСИЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ, ЧЕРНЯВСКИЙ АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ, ШЕСТАКОВ КОНСТАНТИН МИХАЙЛОВИЧ

МПК / Метки

МПК: G01B 11/27

Метки: децентрирования, линз

Опубликовано: 07.08.1991

Код ссылки

<a href="https://patents.su/5-1668863-sposob-kontrolya-decentrirovaniya-linz-i-ustrojjstvo-dlya-ego-osushhestvleniya.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентов СССР">Способ контроля децентрирования линз и устройство для его осуществления</a>

Похожие патенты