Устройство для измерения рабочего отрезка объективов

 

I. УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ РАБОЧЕГО ОТРЕЗКА ОБЪЕКТИВОВ, содержащее оптически связанные источник света, конденсор, тест-объект, ontHKy переноса изображения тест-объекта в плоскость анализа, диск анализатора с растрам; при-; вод диска анализатора, фотоприемник, блок выделения информационных сигналов с двумя выходами, блок сканирования изображения тест-объекта вдоль оптической оси оптической системы с дополнительным приводом, вход блока выделения информационных сигналов подключен к фотоприемиику , отличающееся тем, что, с целью расширения диапазона и повышения производительности измерений, оно снабжено двумя фильтрами нижних частот, блоком формирования управляющих сигналов, преобразователем положения, двумя блоками запоминающими, блоком усреднения, блоком экстремума, индикатором, первый и второй информационные входы блока формирования управляющих сигналов подключены к выходам фильтров нижних частот, входы которых подключены к первому и второму выxoдiaм блока выделения информационных сигналов, преобразователь положения связан с блоком сканирования, выход преобразователя положения соединен с информационными входами блоков запомииаюших , выходы которых соединены с входами блока усреднения, выход которого соединен с информационным входом индикатора , вход блока экстремума подключен к выходу преобразователя положения, выход соединен с первыми входами блоков запоминания, третьим входом блока формирования управляющих сигналов и первым управляющим входом индикатора, второй управляющий вход которого подключен к первому управляющему выходу блока формирования управляющих сигналов, второй и третий управляющие выходы которого соединены соответственно с вторыми управляющими входами блоков запоминания . 2.Устройство по п. 1, отличающееся тем, что блок сканирования выполнен в виде цилиндра, ось вращения которого не совпадает с его геометрической осью, а пол i верхность цилиндра выполнена зеркальной преобразователь положения состоит из (Л сельсин-датчика, сельсин-приемника, генератора , синхронного детектора и фазовращателя , выход генератора соединен с управляющим входом сельсин-датчика и входом фазовращателя, выход которого сое-. динен с управляющим входом синхронного . детектор, информационный вход которого подключен к выходу сельсин-приемника, вход которого подключен к выходу сельсин датчика. 4J 3.Устройство по п. 1, отличающееся тем, что блок формнровання управляющих сига налов состоит из делителя, компаратора, 00 триггера, двух формирователей и узла задержки , выход делителя соединен с первым входом компаратора, выход которого соединен со счетным входом триггера, выход которого соединен с входами формирователей , выходы которых являются вторым и третьим управляющими выходами блока, выход второго формирователя соединен с входом узла задержки, выход которого является первым управляющим выходом блока, вход делителя, второй вход компаратора и вход установки нуля триггера являются соответственно первым, вторым и третьим входами блока.

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

3(5и 01 M 11/00

Б(ЯГф @@с

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

H АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Т 2Яф(I1, Я g

ЬИБЛИОТЩ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТНРЬП ИЙ (2 l ) 3393309/18-10 (22) 21.12.82 (46) 23.10.83. Бюл. № 39 (72) Т. М. Айсии, В. П. Асташкин, А. Д. Заболотский, Ю. П. Земсков, А. В. Подобрянский, Б. А. Смирнов и Ф. П. Хлебников (53) 535.818(088.8) . (56) l. Патент США № 375?124, 250 — 201, G 03 В 3/00, 1973.

2. Авторское свидетельство СССР № 415536, кл. G 01 М l l/02, 1972 (прототнн). (54)(57) 1. УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ РАБОЧЕГО ОТРЕЗ КА ОБЪЕКТИВОВ, содержащее оптически связанные источник света, конденсор, тест-объект, оптику переноса изображения тест-объекта в плоскость . анализа, диск анализатора с растром; нри-, вод диска анализатора, . фотоприемник, блок выделения информационных сигналов с двумя выходами, блок сканирования изображения тест-объекта вдоль оптической оси оптической системы с дополнительным приводом, вход блока выделения информа- ционных сигналов подключен к фотоприемнику, отличающееся тем, что, с целью расширения диапазона и повышения производительности измерений, оно снабжено двумя фильтрами нижних частот, блоком формирования управляющих сигналов, преобразователем положения, двумя блоками запоминающими, блоком усреднения, блоком экстремума, индикатором, первый и второй информационные входы блока формирования управляющих сигналов подключены к выходам фильтров нижних частот, входы которых подключены к первому и второму выходам блока выделения информационных си.гналов, преобразователь положения связан с блоком сканирования, выход преобразователя положения соединен с информационными входами блоков запоминающих, выходы которых соединены с входами блока усреднения, выход которого соединен с информационным входом инди„„SU„„1049768 A катара, вход блока экстремума подключен к выходу преобразователя положения, вы-. ход соединен с первыми входами блоков запоминания, третьим входом блока формирования управляющих сигналов и первым управляющим входом индикатора, второй управляющий вход которого подключен к первому управляющему выходу блока формирования управляющих сигналов, второй и третий управляющие выходы которого соединены соответственно с вторыми управляющими входами блоков запоминания.

2. Устройство по п. l, отличающееся тем, что блок сканирования выполнен в виде цилиндра, oeb вращения которого не совпадает с его геометрической осью, а по верхиость цилиндра выполнена зеркальной преобразователь положения состоит из сельсин-датчика, сельсин-приемника, генератора, синхронного детектора и фазовращателя, выход генератора соединен с управляющим входом сельсин-датчика и входом фазовращателя, выход которого сое-, динен с управляющим входом синхронного детектора, информационный вход которого подключен к выходу сельсин-приемника, вход которого подключен к выходу сельсин. датчика.

3. Устройство по и. l, отличающееся тем, что блок формирования управляющих сигналов состоит из делителя, комнаратора, триггера, двух формирователей и узла задержки, выход делителя соединен с первым входом компаратора, выход которого соединен со счетным входом триггера, выход которого соединен с входами формирователей, выходы которых являются вторым н третьим управляющими выходами блока, выход второго формирователя соединен с входом узла задержки, выход которого является первым управляющим выходом блока, вход делителя, второй вход компаратора н вход установки нуля триггера являются соответственно первым, вторым и третьим входами блока.

1049768

15

55 I

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано при технологических измерениях рабочего отрезка объективов, в частности длиннофокусных объективов, при их сборке.

Известно устройство, содержащее оптически связанные источник света, конденсар, тест-объект, оптику переноса изображения тест-объекта в плоскость анализа, барабан анализатора с растром, нанесенным на барабан, привод анализатора, фотоприемник, индикатор.

Устройство также содержит дополнительный источник света, дополнительный фотоприемник, фазочувствительный детектор, входы которого подключены к фотоприемни- . кам, а выход соединен с индикатором и дополнительный- привод, вход которого подключен к выходу фазочувствительного детектора, а выход связан с контролируемым объективом 11), Недостатком устройства является огра ниченный диапазон измерения, связанный с тем, что при.больших расфокусировках уменьшается разность электрических сигналов, снимаемых с фотоприемника присканировании плоскости анализа, что приводит к потере чувствительности фазовой системы управления перемещением контролируемого объектива.

Наиболее близким техническим решением к изобретению является устройство, содержащее оптически связанный источник света, конденсор, тест-объект, оптику переноса изображения тест-объекта в плоскость анализа; диск анализатора с.растром, привод диска анализатора, фотоприемник, блок выделения информационных сигналов с двумя выходами, блок сканирования иэображения тест-объекта вдоль оптической оси оптической системы с дополнительным приводом, вход блока выделения информационных сигналов подключен к фотоприемнику.

Устройство также содержит сумматор, фазочувствительный . детектор, генератор, привод контролируемого объектива, входы сумматора подключены к выходам блока выделения информационных сигналов, выход сумматора соединен с первым входом фаэочувствительного детектора, второй вход которого подключен к выходу генератора, вход которого связан с дополнительным приводом, выход фазочувствнтельного детектора связан с приводом контролируемого объектива (2J, Изображение тест-объекта подвергается пространственной фильтрации на двух пространственных частотах — опорной и измерительной, иа выходе фотоприемника формируется сигнал сложного спектра, первые гармонические составляющие которого выделяются полосовыми фильтрами, детектируются детекторами.

П ри ска нн рова пни плоскости изображения на выделенные информационные сигналы накладывается огибающая, фаза которой зависит от положения контролируемого объектива.

Огибающие суммируются сумматором и подаются на первый вход фазочувствительного детектора, на второй вход которого подается опорный сигнал с генератора.

Сигнал с выхода фазочувствительного детектора .определяется положением контролируемого объектива, т. е. положением его фокальной плоскости относительно крайних положений плоскостей сканирования.

В случае, если фокальная плоскость объектива находится между плоскостями сканирования, то огибающая не содержит сигнал с частотой сканирования, а содержит вторую гармонику, и постоянная составляющая сигнала на выходе фазочувствительного детектора равна нулю, контролируемый объектив не перемещается.

Если фокальная плоскость объектива смещена относительно середины плоскостей сканирования, в огибающей появляется первая гармоника, величина которой зависит от крутизны расфокуснровочной кривой, т. е. кривой, связывающей величину сигнала на выходе фильтра с величиной расфокусировки (смещением объектива) .

Фаза огибающей зависит от знака смещения объектива.

Очевидно, что при таком формировании огибающей, его величина, а следовательно и чувствительность следящей системы зависит от двух факторов — крутизны расфокусировочной кривой и амплитуды сканирования.

Амплитуда. сканирования определяется высшей пространственной частотой, на которой осуществляется пространственная фильтрация иэображения тест-объекта.

Чем выше пространственная частота, тем выше точность фокусирования, так как при повышении пространственной частоты, увеличивается наклон расфокусировочной кривой, Для увеличения диапазона измерения используется опорная частота пространственной фильтрации.

Однако при больших расфокусировках, глубина модуляции оказывается настолько малой, что устройство теряет чувствительность.

Недостатком устройства также является ограниченное быстродействие следящей системы.

Для контроля объективов, выпускаемых массовым производством повышение быстродействия увеличивает производительность н снижает трудоемкость изготовления объективов, так как для одинаковой

1049768 з программы требуется меньшее количество приборов.

Целью изобретения является расширение диапазона и повышение производительности измерений.

Указанная цель достигается тем, что устройство, содержащее оптически связанные источник света, конденсор, тест-объект, оптику переноса изображения тест-объекта в плоскость анализа, диск анализатора с" растром, привод диска анализатора, фото- 10 приемник, блок выделения информационных сигналов с двумя выходами, блоком ска- . нирования изображения тест-объекта вдоль оптической оси оптической системы с дополнительным приводом, вход блока выделения информационных сигналов подклю15 чен к фотоприемнику, снабжено двумя фильтрами нижних частот, блоком формирования управляющих сигналов, преобразователем положения, двумя блоками запоминающими, блоком усреднения, блоком 20 экстремума, индикатором, первый и второй информационный входы блока формирования управляющих сигналов подключе-. ны к выходам фильтров нижних частот, входы KoTopbix подключены к первому а вто- 25 рому выходам блока выделения информационных сигналов, преобразователь по- . ложения связан с блоком скаиированя, выход преобразователя положения соединен с информационными входами блоков, запоминающих, выходы которых соединены с входами блока усреднения, выход которого соединен с информационным входом индикатора, вход блока эстремума подключен к выходу преобразователя положения, выход соединен с первыми входами блоков запоминания, третьим входом блока 35 формирования управляющих сигналов и первым управляющим входом индикатора, второй управляющий вход которого подключен к первому управляющему выходу блока формирования управляющих сигна- 40, лов, второй и третий управляющие входы которого соединены соответственно с вторыми управляющими входами блоков запоминания.

Блок сканирования выполнен в видЕ 45 цилиндра, ось вращения которого не совпадает с его геометрической осью, а поверхность цилиндра выполнена зеркальной, преобразователь положения состоит из сельсин-датчика, сельсин-приемника, генератора, синхронного детектора и фазовращателя, выход генератора соединен с управляющим входом сельсин-датчика и входом .фазовращателя, выход которого соединен с управляющим входом синхронного детектора, информационный вход которого у подключен к выходу сельсйн-приемника, вход которого подключен к выходу сельсиндатчика.

Кроме того, блок формирования управляющих сигналов состоит из делителя, компаратора, .триггера, двух формирователей и узла задержки, выход делителя соединен с первым входом компаратора, выход которого соединен со счетным входом триггера, выход которого соединен с входами формирователей, выходы которых являются вторым и третьим управляющими выходами блока, выход второго формирователя соединен с входом узла задержки, выход которого является первым управляющим выходом блока, вход делителя, второй вход компаратора и вход установки нуля триггера являются соответственно первым., вторым и третьим входами блока.

На фиг. 1 представлена функциональная схема устройства; на фиг. 2 — временная диаграмма работы; на фиг. 3 графики, поясняющие уменьшение динамической погрешности измерения. .Устройство содержит источник I света, конденсор, 2, щелевую диафрагму 3 (тестобъект) полупрозрачный элемент 4, объектив 5 колли матора, микрообъектив 6, диск 7 анализатора, привод 8, фотоприемник 9, блок 10 выделения информационных сигналов, состоящих из полосовых фильтров 11, 12 детекторов 13, 14. фильтры 15, 16 нижних частот, блок 17 формирования управляющих сигналов, состоящий из делителя 18, компаратора 19, триггера

20, формирователей 21, 22, узла 23 за-. держки, блок 24 сканирования, содержащий зеркальный цилиндр 25, дополнительный привод 26, датчик 27 положения, состоящим из сельсин датчика 28, сельсин приемника 29, синхронного детектора 30, генератора 31, фазовращателя 32, блоки

33, 34 запоминающие блок 35 усреднения, блок 36 экстремума, состоящим из фильтра 37 нижних частот, узла 38 дифференцирования, нуль органа 39, формирователя 40, индикатор 41, блок уставки 42, контролируется объектив 43.

Устройство работает следующим образом.

Изображение щелевой диафрагмы 3, освещаемои осветителем, состоящим из источника света l и конденсора 2, строится с помощью полупрозрачного элемента 4, объектива 5 коллиматора, контролируемого объектива 43 на поверхности зеркального цилиндра 25.

Отраженные от поверхности зеркального цилиндра 25 световые пучки с помощью контролируемого объектива 43, объектива

5 коллиматора строят в плоскости микро-. объектива 6 изображение щелевой диафрагмы 3, которое переносится микрообъективом 6 в плоскость, в которой установлен диск 7 анализатора, вращаемый приводом 8.

На диск 7 анализатора нанесены растровые решетки, которые осуществляют про

1049768

5 странственную фильтрацию изображения щелевой диафрагмы S. Решетки растра нанесены на диск 7 анализатора с двумя частотами — нормирующей и измерительной.

Частота нанесения измерительной решетки выше частоты нанесения нормирующей р=шетки. Конкретные значения частот выбираются в зависимости от типа контролируемого объектива, его фокусного расстояния, а также качества контролируемого объектива, т. е. коэффициента передачи модуляции на выбранной пространственной частоте.

Изображение щелевой диафрагмы 3 з прошедшее пространственную фильтрацию растровыми решетками, нанесенными на диск 7 анализатора попадает на фотоприемник 9, где. преобразуется в электрический сигнал сложного спектра.

Первые гармонические составляющие электрического сигнала сложного спектра выделяются полосовыми фильтрами 11, 12 н детектируются детекторами 13, Ф4 блока !0 выделения информационного сигнала.

Напряжения, выделяемые блоком 10. выделения информационного сигнала сглаживаются фильтрами 15, 16 нижних частот и поступают на информационные входы блока 17 формирования управляющих сигналов.

Сигнал, соответствующий расфокусировочной кривой, формируемый при пространственной фильтрации на низкой пространственной частоте (фиг. 2, диаграмма 15} поступает на вход делителя 18, с выхода которого поступает на первый вход компаратора 19, Сигнал,. ссютветствующий расфокусировочной кривой, формируемой при пространственной фильтрации изображения щелевой диафрагмы 3 иа высокой пространственной частоте (фиг, 2, диаграмма 16) поступает на второй вход компаратора !9.

При работе устройства, дополнительный привод 26, связанный с блоком 24 сканирования, выполненным в виде зеркального цилиндра 25, осуществляет его вращение, При вращении зеркального цилиндра 25 происходит сканирование плоскости изображения щелевой диафрагмы 3 вдоль оптической оси оптической системы, осуществляемое по синусоидальному закону, так как ось вращения зеркального цилиндра 25 не совпадает с его геометрической осью.

Закон сканирования определяется выражением

1СК = 4в tea»S1 П (1) где L» — текущее смещение изображения щелевой диафрагмы 3;

1св n»» — максимальное смещение изображения щелевой диафрагмы 3.

А -угол поворота зеркального барабана.

Тогда текущее смещение изображения щелевой диафрагмы 3 и выходное напряжеННе огибающей, формируемой на выходе синхронного детектора 30 из (2) определяется выражением. живых = -тUs»» ° max (.сх= К !.с», -св юах где К вЂ” масштабный коэффициент.

3а один оборот зеркального барабана 25 происходит сканирование в двух направлениях (фиг. 2, кривая диаграмма 24), т.е. изменяется знак сканирования.

На выходе фильтров 15, 16 нижних частот за один оборот зеркального барабана 25, дважды формируются две огибающие, две расфокусировочные кривые (фиг. 2, диаграммы !5 и 16).

При превышении напряжения огибаю<0 щей на выходе фильтра 16 нижних частот определенного опорного уровня, соответствующего, например, уровню, близкому к точке перегиба огибающей (фиг. 2, диаграмма 16, точка 1а)»срабатывает компаратор 19 (фиг. 2, диаграмма 19), выходной сигнал с которого передним фронтом перебрасывает триггер 20 (фиг, 2, диаграмма 20), из нулевого в единичное состояние.

По переднему фронту сигнала, снимае-. мого с триггера 20, формирователь 22 форр0 мирует импульсный сигнал управления (фиг. 2, диаграмма 22), поступающий на выход .блока 17 формирования управляющего сигнала.

Положение блока 24 сканирования фиксируется датчиком 27 положения, состоягцего из сельсин датчика 28, сельсин-приемника 29, синхронного детектора 30, генератора 31 и фазовращателя 32.

Генератор 31 формирует сигналы, поступающие на сельсин-датчик 28. На выходе

З0 сельсин датчика 28 в зависимости от положения его вала, связанного с блоком 24 сканирования, формируются модулированные сигналы, поступающие на сельсин-приемник, на выходе которого формируется амплитудно-модулированные сигналы (фиг. 2, з5 диаграмма 29), поступающие на вход синхронного детектора 30, на второй вход которого через фазовращатель 32 поступают сигналы с генератора 31.

Синхронный детектор 30 осуществляет детектирование сигналов, снимаемых с сельсин-приемника 29 с учетом фазы.

На входе синхронного детектора 30 формируется сигнал (фиг. 2, диаграмма 30), огибающая которого определяется выражением

45 !вы х = 1вых Blilx $1пс!, Ю) тдеУвмх-текущее выходное напряжение; выхи ах-максимальное выходное напряжение;

Ci -угол поворота сельсин датчика.

1049768

При формировании первого управляющего сигнала формирователем 22, текущее. положение плоскости сканирования, представленное в виде напряжения фиксируется блочном 33 запоминающим, выполненным, например, в виде динамического запоминающего устройства.

При изменении направления сканирования, при превышении огибающей на выходе фильтра 16 нижних частот опорного уровня соответствующего уровню, близкому к точке перегиба огибающей (фиг. 2, диаграмма 16, точка 2б) компаратор 19 повторно срабаты. вает, выходной сигнал с компаратора 19 перебрасывает триггер 20 в нулевое состояние.

По заднему фронту сигнала, снимаемого с триггера 20, формирователь 23 формирует второй управляющий сигнал поступающий

1 на выход блока 17 управляющих сигналов (фиг. 2, диаграмма 21).

При этом текущее положение плоскости сканирования, представленное в виде нанря- 20 жения фиксируется блоком 34 запоминающим, также выполненным, например, в виде динамического запоминающего устройства, Сигналы с выходов блоков 33, 34 запоминающих поступают на вход блока усреднения, выполненного, например, в виде аналогового сумматора, осуществляющего усреднение амплитуд входных сигналов путем суммирования с определенным масштабным коэффициентом, например, 0,5.

Ыьыю 1Явыъ 2 р (а}+се(щ д

L4w а ащ=

2 2

= И гдеЪы -выходное напряжение сумматора;

Ubb > напряжение на выходе блоков 33, 34 запоминания;

Ь с (4а) положение плоскостей сканирова"""(@ ния в момент формирования первого и второго управляющего импульсов;

L ip-среднее положение плоскости сканирования.

Сигнал, сформированный формирователем 21 задерживается узлом 23 задержки и поступает на управляющий вход индикатора 41 осуществляющего считывание и индикацию среднего положения плоскостей сканирования относительно отсчетной базы, которая может регулироваться блоком 42 уставки, при аттестации устройства с помощью эталонного объектива с номинальным рабочим, отрезком.

Таким образом, на выходе индикатора 41 индицируется значение, рабочего отрезка объектива относительно эталонного значения.

Калибровка диапазона измерения может осуществляться, например, путем изменения масштабного коэффициента блока 35 усреднения с помощью эталонного объектива с известной величиной рабочего отрезка.

Сигнал, снимаемый с синхронного детектора 30 поступает на вход фильтра 37 нижЗ5

8 них частот блока 36 экстремума, дифференцируется узлом 38 дифференцирования, с выхода которого поступает на вход нульоргана 39, формирующего прямоугольный сигнал, передний фронт которого совпадает с одним нз крайних положений блока 24 сканирования.

По переднему фронту сигнала, снимаемого с выхода нуль-органа 39, формирователь 40 формирует сигнал сброса, сбрасывающий триггер 20, блоки 33, 34 запоминающие и индикатор 41 (фиг. 2, диаграммы 37, 38, 39, 40), в исходное состояние.

Работа устройства может проходить как в непрерывном, так и в старт-стопном режиме.

Из фиг. 2, диаграмма 15 видно, что диапазон измерения рабочего отрезка объективов не ограничивается диапазоном, при котором присутствует сигнал на выходе фильтров 15, 16 нижних частот, т.е. фактчески может быть любым и определяется диапазоном сканирования блока 24 сканирования.

Использование пространственной фильтрации на двух пространственных частотах, фильтров 15, M нижних частот, делителя 18 и компаратора 19 дает возможность осуществлять следящее компарирование ври котором относительный уровень компарирования не зависит ат яркости источника 1 света, изменения чувствительности фотоприемника 9, изменения светопропускания контролируемого объектива 43.

Введение фильтров 15, lб нижних частот исключает ложное срабатывание компарат.?ра 19, однако создает временную заде р?Ф. к у.

Временную задержку также создают полосовые фильтры ll, 12. ври этом управляющие импульсы формируются с задержкой, что приводит к тому, что блоки 33, 34 запоминания фиксируют положение плоскости сканирования также с задержкой.

На фиг. За представлен график из кото рого видно, что нри одной и той же временной задержке, ошибка пространственной фиксации положения плоскости сканирования изменяется при синусоидальном законе сканирования, т.е. возникает динамическая погрешность измерения.

При линейном законе сканирования ошиб. ка пространственной фиксации положения плоскости сканирования не изменяется, т.е. возникает систематическая погрешность, которая может быть учтена при калибровке устройства.

Формирование первого управляющего сигнала при сканировании в одном из направлений, а второго управляющего сигнала при сканировании в противоположном на. правлении значительно уменьшает динамическую погрешность измерения, так как при одном направлении сканирования погреш1049768 ность имеет один знак, при изменении направления сканирования погрешность имеет противоположный знак (фиг. Зб), При усреднении двух результатов измерения погрешности, в значительной мере компенсируют друг друга, так как имеют разные знаки, хотя абсолютная величина каждой нз них изменяется в зависимости от величины рабочего отрезка контролируемого объектива. Сннусоидальный закон сканирования осуществить значительно проще, чем линейный при осуществлении которого уменьшается быстродействие устройства.

При линейном законе сканирования используется датчик положения с линейной передаточной характеристикой и цифровым выходом. Блоки 33, 34 запоминания выполняются в виде буферных регистров, блок 35 усреднения выполняется в виде цифрового ю сумматора, а блок 36 экстремума выполняется в виде дешифратора, формирующего импульсный сигнал при достижении блоком 34 сканирования граничного (крайнего) положения.

Следует отметить, что формирование двух управляющих сигналов, считывание двух результатов измерения с их последующим усреднением, позволяет измерять рабочие отрезки объективов, характеризующихся различным качеством изображения, так как расширение расфокусировочной кривой для высокой пространственной частоты с одновременным уменьшением максимального значения при ухудшении качества изображения, изменяет промежуточные результаты измерения при формировании каждого из

-двух управляющих импульсов, однако их среднее значение не изменяется.

1049768

Нала. сканир.

24 .т7

= dt6W3

=Маиз

1ошН

22

2!

Фиг2

Соста витель В. Васснов

Редактор А. Шандор Техред И. Верес Корректор О. Билак

Заказ 8404/39 Тираж 873 Подписное

ВНИИПИ Государственного кбмитета СССР по делам изобретений и от крытий ! l3035, Москва, Ж вЂ” 35, Раушская наб.. д. 4/5

Филиал ППП «Патентi, г. Ужгород, ул. Проектная, 4

Устройство для измерения рабочего отрезка объективов Устройство для измерения рабочего отрезка объективов Устройство для измерения рабочего отрезка объективов Устройство для измерения рабочего отрезка объективов Устройство для измерения рабочего отрезка объективов Устройство для измерения рабочего отрезка объективов Устройство для измерения рабочего отрезка объективов 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к метрологическим средствам определения на геополигоне разрешающей способности бортовой самолетной ИК-аппаратуры наблюдения линейного сканирования и может быть использовано в оптико-механической промышленности

Изобретение относится к способу контроля лежащей между световодным блоком подключения, в частности абонентским вводом на стороне станции коммутации, и определенным пассивным оптическим стыком части оптической широкополосной соединительной линии, в частности абонентской линии, согласно которому от световодного блока подключения передают оптический Downstream-сигнал, образованный из подлежащего передаче по оптической широкополосной соединительной линии в Downstream-направлении информационного сигнала и двоичного сигнала псевдослучайного шума; от пассивного оптического стыка передают небольшую часть оптического Downstream-сигнала обратно в Upstream-направлении к световодному блоку подключения, где его в предусмотренном там оптическом приемнике, в частности, вместе с отраженными на прочих местах отражения оптической широкополосной соединительной линии составляющими оптического Downstream-сигнала и принятым по оптической широкополосной соединительной линии оптическим Upstream-сигналом преобразуют в электрический сигнал; и содержащийся там отраженный сигнал контроля оценивают относительно его отражения на пассивном оптическом стыке, в то время как названный электрический сигнал, а также задержанный на промежуток времени задержки, который соответствует времени прохождения сигнала на широкополосной соединительной линии от световодного блока подключения к пассивному оптическому стыку и обратно, двоичный сигнал псевдослучайного шума подводят к содержащему умножитель с последующим интегрирующим устройством коррелятору сигнала, амплитуду выходного сигнала которого с учетом времени прохождения сигнала контролируют на появление составляющей двоичного сигнала псевдослучайного шума, отраженной от пассивного стыка; этот способ отличается согласно изобретению тем, что необходимый на стороне передачи двоичный сигнал псевдослучайного шума и подводимый к коррелятору задержанный по времени двоичный сигнал псевдослучайного шума создают двумя отдельными генераторами псевдослучайного шума с соответственно различными стартовыми параметрами

Изобретение относится к аппаратам для определения повреждения на судне, например, корпусе судна, содержащим распределенную систему оптических волокон, расположенных вблизи корпуса судна, причем указанные оптические волокна присоединены к центральному блоку, приспособленному для определения характеристик оптических волокон на режиме пропускания света для определения повреждения корпуса судна

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для определения расстояния до места повреждения оптического кабеля и, в частности, для определения расстояния до места повреждения оболочки оптического волокна, для оценки зоны повреждения кабельной линии, длины кабельной вставки
Наверх