Лазерный измеритель

 

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для технологического и выходного контроля при измерении линейных и угловых размеров объектов. Цель изобретения -расширение функциональных возможностей за счет определения угловых размеров изделий. Сканирующий блок, выполненный в виде фазовой дифракционной решетки 2 и диафрагмы 3 с отверстиями, установленный с возможностью вращения вокруг оси измерителя , преобразует пучок лазера 1 в два сканирующих по различным окружностям луча. Объектив 5 направляет луч, сканирующий по большей окружности, на фтоприемник 7, а луч, сканирующий объект 9 по меньшей окружности, на зеркало 6 и фотоприемник 8. По величине длительности сигналов с фотоприемников и их отношению с учетом радиусов сканирования определяют линейные и угловые размеры объекта. 2 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (я)ю G 01 В 11/08

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4647582/28 (22) 07.02.89 (46) 07.05.91, Бюл. М 17 (71) Гродненский государственный университет (72) Е.М.Платонов, Н,M.Ñïîðíèê, А.Ф.Туев, В.В. Чиграй и В.B.ßíè÷êèí (53) 531.717.11(088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

М 1216641, кл. G 01 В 11/08, 1984. (54) ЛАЗЕРНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ (57) Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для технологического и выходного контроля при измерении линейных и угловых размеров объектов. Цель изобретения — расширение

„„Я „„1647239 А1 функциональных возможностей за счет определения угловых размеров изделий, Сканирующий блок, выполненный в виде фазовой дифракционной решетки 2 и диафрагмы 3 с отверстиями, установленный с возможностью вращения вокруг оси измерителя, преобразует пучок лазера 1 в два сканирующих по различным окружностям луча. Объектив 5 направляет луч, сканирующий по большей окружности, на фтоприемник 7, а луч, сканирующий объект 9 по меньшей окружности, на зеркало 6 и фотоприемник 8. По величине длительности сигналов с фотоприемников и их отношению с учетом радиусов сканирования определяют линейные и угловые размеры объекта.

2 ил.

1647239 на оптической оси системы, Свет от высшего из выбранных диафрагмой 3 порядков дифракции собирается после сканирования обьекта 9 фокусирующим обьективом 5 на фотоприемник 7. Второй световой пучок, пройдя фокусирующий объектив 5 и зеркало

6, собирается на фотоприемник 8, Теневые изображения объекта фотоприемниками 7 и 8 преобразуются в электрические импульсы, при измерении длительности которых регистрируется информация о контролируемых размерах d, а также угловых характеристиках у объектов. Радиусы сканирования выбираются исходя из размеров контролируемого объекта. Контролируемые параметры объекта определяются по величине длительности сигналов с фотоприемников с учетом радиусов сканирования.

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для технологического и выходного контроля при измерении линейных и угловых размеров объектов. 5

Цель изобретения — расширение функциональных возможностей за счет определения угловых размеров изделий.

На фиг.1 представлена схема лазерного измерителя; на фиг.2 — вид А на фиг.1. 10

Измеритель содержит лазер 1, фазовую дифракционную решетку 2, диафрагму 3 с отверстиями, дифракционная решетка 2 и диафрагма 3 объединены в один блок и установлены с возможностью вращения вок- 15 руг оптической оси измерителя, коллиматор

4, фокусирующий объектив 5, зеркало 6, фотоприемники 7 и 8. Зеркало 6 установлено с возможностью поворота относительно оси, проходящей через точку пересечения эерка- 20 ла с оптической осью системы и перпендикулярной плоскости фиг.1, а также с возможностью смещения вдоль оптической оси, соответствующие подвижки имеет фотоприемник 8. Вместо зеркала 6 может быть 25 использована также отдельная положительная линза, установленная с возможностью смещения вдоль оптической оси.

Измеритель работает следующим образом. 30

Излучение от лазера 1 попадает на фазовую дифракционную решетку 2 и дифрагирует на ней. Диафрагмой 3 выбираются два порядка дифракции исходя иэ размеров контролируемого обьекта 9. При вращении 35 узла 2, 3 за коллиматором 4 происходит сканирование объекта 9 двумя световыми пучками по окружностям 10 и 11 с центром

Формула изобретения

Лазерный измеритель для определения размеров изделий, содержащий последовательно установленные лазер, сканирующий блок, коллиматор, объектив и фотоприемник, отличающийся тем, что, с целью расширения функциональных возможностей за счет определения угловых размеров иэделий, он снабжен зеркалом, установленным после объектива, под углом к оптической оси измерителя и дополнительным фотоприемником, оптически связанным с зеркалом, а сканирующий блок выполнен в аиде фазовой дифракционной решетки и диафрагмы с отверстиями, скрепленных между собой, и установлен с возможностью вращения вокруг оси измерителя.

Дагом

Составитель М. Минин

Техред М.Моргентал Корректор И, Муска

Редактор B. Данко

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул.Гагарина, 101

Заказ 1388 Тираж 396 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, К-35, Раушская наб., 4/5

Лазерный измеритель Лазерный измеритель 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано, в частности, для измерения линейных размеров

Изобретение относится к измерительной технике

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения наружного диаметра труб

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано для измерения толщины стенки труб

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано в металлургической промышленности для контроля диаметра проволоки

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к способам измерения диаметров тонких нитей

Изобретение относится к измерительной технике и имеет целью повышение точности бесконтактного фотоэлектрического датчика геометрических размеров стекловолокна путем электростатической стабилизации его положения в зоне фокального штриха, формируемого оптической системой датчика

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для непрерывного контроля диаметров световодов, проволоки и т.п

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в машиностроении, схемотехнике, энергетике, электронике, технике связи и других отраслях для неразрушающего контроля геометрических параметров проводов как в процессе эксплуатации электрических проводов, так и при их производстве

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для контроля технического состояния рельсового подвижного состава

Изобретение относится к технике испытаний ракетных двигателей твердого топлива (РДТТ) и может быть использовано для измерения линейных размеров выхлопных газовых струй РДТТ и нагретых тел

Изобретение относится к технике контроля и может быть использовано для измерения диаметров тел вращения

Изобретение относится к области измерительной техники, а именно к лазерной интерферометрии

Изобретение относится к устройствам бесконтактного измерения диаметров цилиндрических тел

Изобретение относится к измерительной технике и предназначено для измерения геометрических параметров ядерных реакторов

Изобретение относится к области приборостроения, в частности, к технике измерения дефектов трубопроводов
Наверх