Сканирующее устройство

 

Использование: изобретение относится к оптико-механическим системам. Сущность изобретения: сканирующее устройство снабжено плоским зеркалом, выполненным с возможностью вращения вокруг оси, составляющей с нормалью к плоской поверхности зеркала острый угол, двумя неподвижными плоскими зеркалами, образующими двугранный угол, ребро которого перпендикулярно оси вращения, а также дополнительным плоским зеркалом, расположенным за вторым неподвижным плоским зеркалом, жестко связанным с плоским зеркалом и установленным под острым углом к нему. Сканирующее устройство может быть использовано в оптико-электронных измерительных системах. 5 ил.

COIO3 СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (51)5 G 02 В 26/10

ГОСУДА P СТВ Е ННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4914255/10 (22) 25.02.91 (46) 30,11.92. Бюл. № 44 (71) Научно-производственное объединение иГеофиэика" (72) А.Я.Гебгарт и М.П.Колосов (56) Мирошников М.M. Теоретические основы оптико-электронных приборов. Л.: Машиностроение, 1983, с. 104-106.

Авторское свидетельство СССР

¹ 1064261, кл. G 02 В 26/10, 1976. (54) СКАНИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО (57) Использование: изобретение относится к оптико-механическим системам. СущИзобретение относится к оптико-механическим системам и может быть использовано в оптико-электронных измерительных приборах.

Известны сканирующие устройства, состоящие из вращающихся клиньев (см., например, Мирошников M,Н. "Теоретические основы оптико-электронных приборов". Л.:

Машиностроение, 1983, с. 104-106).

Однако эти устройства обладают хроматическими аберрациями, снижаюгцими точность измерений.

Кроме того, такие устройства обладают селективностью пропускания по спектру, что не дает воэможности использовать их в широком спектральном диапазоне с одновременной юстировкой в видимой области спектра, Наиболее близким по технической сущности является сканирующее устройство, Ы„, 1778740 А1 ность изобретения: сканирующее устройство снабжено плоским зеркалом, выполненным с возможностью вращения вокруг оси, составляющей с нормалью к плоской поверхности зеркала острый угол, двумя неподвижными плоскими зеркалами, образующими двугранный угол, ребро которого перпендикулярно оси вращения, а также дополнительным плоским зеркалом, расположенным за вторым неподвижным плоским зеркалом, жестко связанным с плоским зеркалом и установленным под острым углом к нему.

Сканирующее устройство может быть использовано в оптико-электронных измерительных системах. 5 ил. содержащее плоское зеркало, установленное с возможностью вращения вокруг оси, составляющей с нормалью к плоскости зеркала острый угол, и два неподвижных пло- 4 ских зеркала, образующих двугранный 00 угол, ребро которого, перпендикулярно оси вращения, и установленных эа плоским фь, зеркалом (см., например, авторское свидетельство СССР № 1064261, кл. G 02 В.26/10, фиг. 5 настоястего описания). В атом устрог1- и и стве заклоны вращающегося плоского зеркала, обусловленные угловой составляющей биения оси вращения в опорах (например, подшипниковых), приводят к угловому отклонению отраженного от него параллельного пучка лучей от номинального направления. Линейные смещения плоских зеркал, установленных в параллельном ходе лучей, не влияют на угловое положение отраженных лучей.

1778740

Однако после прохождения неподвижных плоских зеркал и вторичного отражения от вращающегося плоского зеркала; а) в плоскости, перпендикулярной ребру двугранного угла между неподвижными зеркалами, происходит компенсация этого отклонения и выходящий из системы пучок лучей распространяется по первоначальному направлению; б) в плоскости, параллельной ребру двугранного угла между неподвижными зеркалами, величина этого отклонения удваиваетсяя.

Это обусловлено тем, что между прохождением вращающегося плоского зеркала в прямом и обратном ходе пучок лучей испытывает в случае а) два отражения, а в случае б) одно.

Однако угловое отклонение пучка от

его номинальной траектории снижает точность сканирования, что для целого ряда оптико-электронных систем (например, пеленгаторов) приводит и к снижению точности измеряемых параметров (угловых координат, параметров движения и т.д.).

Результаты проведенного на ЭВМ

ЕС1060 с помощью программы "Сканер" расчета угловых отклонений выходящего пучка от номинальной траектории сканирования при заклонах сканиирующего зеркала на величины Q=10",+=10" в пределах полного оборота оси вращения(ф< =О, 45, 900, 135, 180", 225", 270", 315") подтверждают недостаток описываемой системы (см. табл.

2).

Для устранения указанного недостатка следует повысить точность и качество изготовления осевой системы вращающегося плоского зеркала, Однако возможности такого пути ограничены.

Целью изобретения является повышение точности сканирования без введения жестких допусков на изготовление осевой системы вращающегося плоского зеркала.

Цель достигается тем, что в устройство, содержащее установленные по ходу луча плоское зеркало, выполненное с возможностью вращения вокруг оси, составляющей с нормалью к плоской поверхности острый угол, два неподвижных плоских зеркала, образующих двугранный угол, ребро которого перпендикулярно оси вращения, введено дополнительное плоское зеркало, расположенное по ходу луча за вторым неподвижным плоским зеркалом, жестко связанное с плоским зеркалом и установленное под острым углом к нему.

Таким образом, предлагаемое техническое решение представляет собой совокупность существенных признаков, которые в сравнении с прототипом обладают новизной, Использование в оптическом приборостроении плоских вращающихся и неподвижных зеркал известно (см., например, Криксунов Л.3. "Сп равочник по основам инфракрасной техники". M.: "Советское радио", 1978, с. 207-219).

10 Однако использование в сканирующем

55 устройстве, содержащем плоское зеркало, выполненное с возможностью поворота вокругоси, составляющей с нормалью к плоской поверхности острый угол, и два неподвижных плоских зеркала, образующих двугранный угол, ребро которого перпендикулярно оси вращения, дополнительного плоского зеркала, расположенного по ходу луча за вторым неподвижным плоским зеркалом, жестко связанного с плоским зеркалом и установленного под острым углом к нему, является неизвестным техническим решением, т.к. придает ему новое свойство — нерасстраиваемость, то есть практическое устранение влияния биения оси вращения плоского и дополнительного плоского зеркал на угловое отклонение сканирующего пучка от его номинальной траектории, что обеспечивает повышение точности сканирования устройства беэ введения жестких допусков на изготовление осевой системы этих зеркал, а, следовательно, и повышение точности всего оптико-электронного устройства в целом.

Таким образом, заявленное техническое решение обладает существенными отличиями.

Повышение точности сканирования достигается введением в известное устройство дополнительного плоского зеркала, расположенного по ходу луча за вторым неподвижным плоским зеркалом, жестко связанного с плоским зеркалом и установленного под острым углом к нему.

Предлагаемая совокупность существенных признаков по сравнению с прототипом позволяет компенсировать угловое отклонение выходящего пучка от номинальной траектории сканирования, вызванное биением оси вращения плоского и дополнительного плоского зеркал в опорах в любом направлении с помощью отражения от дополнительного плоского зеркала, расположенного по ходу луча за вторым неподвижным плоским зеркалом, жестко связанного с плоским зеркалом и установленного под острым углом к нему, т.е, повысить точность сканирования.

1778740

10

Таким образом, предлагаемое техническое решение позволяет получить новый положительный эффект.

На фиг. 1 приведена оптическая схема предлагаемого устройства, на фиг. 2а,б— оптическая схема предлагаемого устройства при наличии угловых эакланов вращающихся зеркал (оси вращения); на фиг. 3,4— варианты оптических схем сканирующих устройств, построенных на базе предлагаемого устройства; на фиг. 5 — оптическая схема прототипа.

Предлагаемое устройство содержит (фиг. 1); плоское зеркало 1, выполненное с воэможностыа вращения вокруг оси 2, составляющей с нормалью к плоской поверхности острый угол; плоское дополнительное зеркало 3, жестко связанное с плоским зеркалом 1 и установленное под острым углом к нему; неподвижные плоские зеркала 4,5, образу ощие двугранный угол, ребро которого перпендикулярно оси вращения 2, и обеспечивающие падение лучей на дополнительное плоское зеркало 3.

Плоские зеркала 1,3 могут быть выполнены в виде стеклянного клина с зеркальными плоскими поверхностями. Осью вращения 2 может служить оправа зеркал 1 и 3, устанавливаемая в опоры вращения, например, подшипниковые.

Плоские зеркала 4 и 5 могут быть выполнены в виде плоскопараллельных пластин с зеркальными поверхностями, жестко соединени и ых между собой.

Таким образом, предлагаемые примеры реализации подтверждают осуществимость заявленного технического решения.

Устройство работает следующим образом. . Пучок параллельных лучей падает на зеркало 1, вращающееся вокруг оси 2, составляющей с нормалью к плоскости зеркала 1 острый угол /3 (порядка 1 ), и ри этом ось падающего пучка лежит в плоскости, перпендикулярной ребру двугранного угла между зеркалами 4 и 5 (фиг. 1). Так как эеркальнал поверхность зеркала 1 расположена под углом к оси вращения 2, то при отражении or нее падающего пучка он будет совершать вращательное движение по конической поверхности в направлении вращения оси 2, При этом максимальный угол

) при вершине конуса составляет величину y = 4ф . Далее, отразившись от зеркал

4,5, не меняющих текущий угол при вершине конуса, пучок параллельныхлучей падает на зеркало 3, расположенное со стороны, противоположной зеркалу 1, и вследствие их жесткой связи также вращающееся вок20

55 руг оси 2, при этом направление вращения пучка совпадает с направлением вращения зеркала 3. Так как зеркало 3 установлено под острым углом е к зеркалу 1 (порядка

1-2О). а направление его вращения совпадает с направлением вращения падающего на него пучка, отраженный от зеркала 3 пучок лучей будет описывать коническую поверхность с максимальным углом 2 у вах при вершине:

2 Рвах 4Р+4(Е j3) = 4Е

Рассмотрим влияние угловой составляющей биения оси вращения 2 на положение выходящего пучка. Линейная составляющая биения оси вращения 2 приводит к параллельному смещению пучка относительно номинального положения и не влияет на точность сканирования.

При заклоне оси вращения 2, а следовательно, и зеркала 1 относительно оси 2 на величину А (фиг. 2а) отраженный от него пучок лучей изменяет свое первоначальное угловое направление в плоскости ХУ, отклоняясь на величину дху = 2 . Далее, отразившись от зеркал 4,5,3, направление отклонения пучка должно измениться на противоположное (-2hz) из-за нечеткого числа отражений в этой плоскости. Однако зеркало 3, как и зеркало 1, вследствие их жесткой связи, также эаклоняется на величину й, изменяя отклонение пучка на величину 2 и и тем самым компенсируя угловое отклонение, вызванное заклоном зеркала 1.

При эаклоне оси 2, а, следовательно, и зеркала 1 относительно оси Y на величину

Q (фиг. 26) отраженйый от зеркала! и неподвижных зеркал 4,5 пучок лучей изменяет свое первоначальное угловое направление в плоскости XY (д ху) и перпендикулярной к ней (д1 ху) на величины, определяемые выражениями (см., например, Погарев Г.В.

"Юстировка оптических приборов". Л.: Машиностроение 1968, с. 87-95) д1ху = Л у Sln2ii (1) где l> — угол падения пучка на зеркало 1;

АЬху =2 Л„1 СОЗЕ (2)

Угловое отклонение пучка в плоскости

ХУ, кэк следует из выражения (1), составляет очень малую величину и, следовательно, практически не влияет на точность скани-. рования. Например, при i1= 20О, Qi -10", д1,„=310 4.

Зеркало 3 вследствие своего расположения со стороны, противоположной зерка- . лу 1, и жесткой связи с ним заклоняется по отношению к падающему в плоскости XY пучку(номинальное положение) на величину = — Ьу, обеспечивая угловое отклоне1778740 ние отраженного от него пучка в плоскости, перпендикулярной ХУ, на величину дзьху = 2 Ьу cosb где 1з — угол падения пучка на зеркало 3, тем самым компенсируя отклонение д ь<у, вызванное эаклоном зеркала 1. Угловое отклонение пучка в плоскости ХУ, вызванное заклоном зеркала 3, определяется выражением дзху = 41 з1п21з где 1з — угол падения пучка на зеркало 3, и составляет, аналогично выражению (1), очень малую величину, практически не влияющую на точность сканирования, Например, при!э=20, Ьу1-10,дху= 3

104

Таким образом, суммарное угловое отклонение пучка на выходе системы будет определяться выражением дьху = 2 Ьу . соз1 — 2 Ву1 соз1з =

- = 2 Ьу1(соз11 — соз1з), из которого следует, что для получения минимального углового отклонения пучка от номинальной траектории сканирования требуется с максимальным приближением обеспечить равенство углов падения пучка на зеркала 1 и 3, что достигается предварительной юстировкой системы с помощью разворотов зеркал 4 и 5. Более точные значения величин углового отклонения пучка от номинальной траектории сканирования при заклонах сканирующих зеркал на величины й= 10", Ьу-10" в пределах полного оборота оси вращения 2(ф, = Оо, 45О, 90, 135О, 180О, 225О, 270О, 315О) дают результаты расчетов предлагаемого устройства и прототи па, проведенных на ЭВМ ЕС 1060 с помощью программы "Сканер" и приведенные соответственно в табл. 1 и 2. Программа

"Сканер" определяет величины направляющих косинусов исследуемых лучей в виде чисел с плавающей точкой и с 10 значащими цифрами. Результаты расчета показывают, что при биении оси вращения 2 на величины

hz - 10", Ьу = 10" предлагаемое устройство обеспечивает максимальное угловое отклонение от номинальной траектории сканирования (см. табл. 1) А х= 0,23", а устройство, выбранное в качестве прототипа (см. табл.

2) двах - 37", 73". Таким образом, предлагаемое устройство по сравнению с прототипом является практически нерасстраиваемым в отношении влияния углового биения оси вращения 2 в любом направлении на угловое отклонение сканирующего пучка от номинальной траектории, что обеспечивает более высокую точность сканирования без введения жестких допусков на изготовле.ние осевой системы вращающихся зеркал, Заявленное устройство может служить основой для построения сканирующих систем, реализующих высокоточные траектории сканирования различного типа.

5 При введении в оптическую систему предлагаемого устройства (фиг, 1) неподвижного углового зеркала 6 с двугранным углом 90о, установленного в автоколлимации по ходу луча за зеркалом.3, обеспечива10 ется прямолинейная траектория сканирования в плоскости, параллельной ребру углового зеркала 6 (фиг. 3).

В этом случае пучок параллельных лучей, выходящий из системы 1-5, описываю15 щий при вращении зеркал 1,3 коническую поверхность вращения, падает на угловое зеркало 6 и, отразившись от него, проходит систему 1-5 в обратном направлении. В плоскости, перпендикулярной ребру углового

20 зеркала 6, отраженный от углового зеркала

6 пучок лучей параллелен падающему (по свойству углового зеркала) и, следовательно, на выходе системы его угловое положение не меняется, всегда оставаясь

25 параллельным падающему на зеркало 1 пучку.

В плоскости, параллельной ребру углового зеркала 6, знак направления отраженного от зеркала 6 пучка относительно

30 падающего меняется на противоположный, и, следовательно, величина его углового отклонения относительно падающего на зеркало 1 после прохождения системы в обратном направлении удваивается.

35 Таким образом, в этой системе сканирование всегда будет осуществляться в плоскости, параллельной ребру углового зеркала 6, при этом пучок лучей будет отклоняться от оси конуса сканирования по гар40 моническому закону на угловую величину, определяемую выражением д=2 у ° cos где ф- максимальный угол отклонения пучка, выходящего из системы 1-5, от оси сим45 метрии конуса сканирования в плоскости, параллельной ребру углового зеркала; ф<— угол поворота оси вращения 2;

Рассматриваемая система реализует высокую точность прямолинейной траекто50 рии сканирования, так как пучок параллельных лучей, прошедший устройство 1-5, практически нечувствителен к угловым биениям оси вращения 2 в любом направлении, а неподвижное угловое зеркало 6, располо55 женное за ним, служит только для изменения направления распространения пучка.

При введении в оптическую систему 1-5 дополнительной оптической системы, установленной по ходу луча за зеркалом 5 и

1778740

Таблица 1 (предлагаемое устройство) содержащей плоское зеркало 6, выполненное с возможностью вращения вокруг оси 7, составляющей с нормалью к плоскости зеркала 6 острый угол, два неподвижных плоских зеркала 8 и 9, образующих двугранный угол, ребро которого перпендикулярно оси вращения 7, и плоское зеркало 10, расположенное по ходу луча за плоским зеркалом 6, жестко связанное с плоским зеркалом 6 и установленное под острым углом к нему, могут быть реализованы высокоточные траектории сканирования различного вида: прямолинейные, круговые, спиральные, циклоидальные и т.д. (фиг. 4).

В этом случае пучок параллельных лучей, выходящий из устройства 1-5, последовательно отражается от зеркал 6,8,9,10.

Каждая из систем 1-5 и 6-9 в отдельности, обладая свойством нечувствительности выходящего пучка к угловым заклонам осей вращения 2 и 7, обеспечивает вращательное движение пучка по конической поверхности, при этом направление вращения, угловая скорость, разность фаз и угол при вершине конуса могут быть различными.

Это дает возможность на выходе устройства

1-9 получить высокоточную результирующую траекторию сканирования любого типа в зависимости от соотношения указанных выше параметров(см., например, Кагыс Г.П.

"Автоматическое сканирование". М.: Машиностроение, 1969. с. 227-229).

Использование предлагаемого сканиру5 ющего устройства, а также устройств, построенных на его основе, по сравнению с прототипом позволяет практически устранить отклонение сканирующего пучка от его номинальной траектории, вызванное угло10 выми биениями осевых систем вращающихся зеркал в любом направлении, что обеспечивает повышение точности сканирования.

Формула изобретения

15 Сканирующее устройство, содержащее установленные по ходу луча плоское зеркало, размещенное с возможностью вращения вокруг оси, составляющей с нормалью к плоской поверхности зеркала острый угол, 20 и два неподвижных плоских зеркала, образующих двугранный угол, ребро которого перпендикулярно оси вращения, о т л и ч аю щ е е с я тем, что, с целью повышения точности сканирования, в него введено до25 полнительное плоское зеркало, размещенное по ходу луча за вторым неподвижным плоским зеркалом, жестко связанное с плоским зеркалом и установленное под острым углом к нему.

1778740

Таблица 2 (прототип) 1778740 г

1778740

>Pedрп

/ ,г

/

/

Фиг. 5

Составитель А. Гебгард

Техред М.Моргентал Корректор М. Керецман

Редактор Н. Коляда

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

Заказ 4193 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Сканирующее устройство Сканирующее устройство Сканирующее устройство Сканирующее устройство Сканирующее устройство Сканирующее устройство Сканирующее устройство Сканирующее устройство 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к лазерной технологии и может быть использовано для воспроизведения схем печатных плат на фотографических материалах

Изобретение относится к оптико-электронной технике и может найти применение в тепловидении
Изобретение относится к технике разведки оптическими средствами

Изобретение относится к оптико-электронной технике и может найти применение в телевидении и тепловидении, например, при разработке системы телевидения высокой четкости с широкоформатным или стереоцветным изображениями

Изобретение относится к технической физике, в частности к исследованиям внутренней структуры объектов оптическими средствами, и может быть использовано в медицинской диагностике состояния отдельных органов и систем человека in vivo, а также в технической диагностике, например, для контроля технологических процессов

Изобретение относится к оптическому приборостроению и предназначено для получения тепловых изображений поверхности Земли из космоса и авиационных носителей различного класса

Изобретение относится к оптико-электронному приборостроению, а именно к приборам, служащим для пространственного перемещения светового луча, при котором последовательно "просматривается" заданная зона, и предназначенным для использования в тепловизионных системах

Изобретение относится к области инфракрасной техники и предназначено для использования как прибор ночного видения
Наверх