×
27.08.2013
216.012.650b

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАДИУСА КРИВИЗНЫ ВОГНУТОЙ ОПТИЧЕСКОЙ СФЕРИЧЕСКОЙ ПОВЕРХНОСТИ МЕТОДОМ ОПТИЧЕСКОЙ ДАЛЬНОМЕТРИИ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002491504
Дата охранного документа
27.08.2013
Аннотация: Изобретение может быть использовано для определения фокусного расстояния вогнутой оптической сферической поверхности при контроле и настройке оптических элементов. В способе автоколлимационный микроскоп фокусируют в центр кривизны вогнутой оптической сферической поверхности при ее неподвижном положении и неподвижном автоколлимационном микроскопе. Методом оптической дальнометрии с помощью оптического пучка, проходящего по тому же оптическому тракту, что и визуальный пучок автоколлимационного микроскопа, определяют дальность до вогнутой оптической сферической поверхности. Устанавливают в центр кривизны вогнутой оптической сферической поверхности предмет и определяют дальность до этого предмета также методом оптической дальнометрии, с помощью оптического пучка, проходящего по тому же оптическому тракту, что и визуальный пучок автоколлимационного микроскопа. Находят разницу между этими двумя дальностями, которая и будет радиусом кривизны вогнутой оптической сферической поверхности. Технический результат - уменьшение неопределенности определения радиуса в условиях невозможности использования точной направляющей.
Основные результаты: Способ определения радиуса кривизны вогнутой оптической сферической поверхности методом оптической дальнометрии, в котором автоколлимационный микроскоп фокусируют в центр кривизны вогнутой оптической сферической поверхности, отличающийся тем, что при неподвижном положении вогнутой оптической сферической поверхности и автоколлимационного микроскопа, фокусируемого в центр кривизны вогнутой оптической сферической поверхности, методом оптической дальнометрии с помощью оптического пучка, проходящего по тому же оптическому тракту, что и визуальный пучок автоколлимационного микроскопа, определяют дальность до вогнутой оптической сферической поверхности, затем устанавливают в центр кривизны вогнутой оптической сферической поверхности предмет и определяют дальность до этого предмета также методом оптической дальнометрии, с помощью оптического пучка, проходящего по тому же оптическому тракту, что и визуальный пучок автоколлимационного микроскопа, находят разницу между этими двумя дальностями, которая и будет радиусом кривизны вогнутой оптической сферической поверхности.

1. Область техники, к которой относится изобретение

Оптика, оптические измерения.

2. Уровень техники

Известен способ определения радиуса кривизны вогнутой оптической сферической поверхности с помощью автоколлимационного микроскопа, который сначала фокусируется на центр кривизны вогнутой оптической сферической поверхности, при этом снимается отсчет подвижного основания микроскопа или сферической поверхности, затем микроскоп фокусируется на вершину вогнутой оптической сферической поверхности и снимается второй отсчет. Разница между этими отсчетами и есть радиус кривизны. Однако данный способ предполагает наличие точной направляющей, по которой передвигается корпус микроскопа или сферическая поверхность. (См. Афанасьев В.А. «Оптические измерения» М. Высшая школа. 1981 г. Стр.52-56). Другой способ измерения радиуса кривизны оптической поверхности при отсутствии точной направляющей предполагает использование автоколлимационной трубы, а косвенное измерение радиуса кривизны оптической поверхности производится по формуле, в которую входят фокусное расстояние объектива автоколлимационной трубы, расстояние между вершиной измеряемой поверхности и передней главной плоскостью объектива и измеренная прямым способом величина перемещения окуляра автоколлимационной трубы. (См. Креопалова Г.В., Лазарева Н.Л., Пуряев Д.Т. «Оптические измерения».: М. Машиностроение. 1987 г. Стр.89-91). Однако, в этом случае наличие нескольких составляющих в формуле увеличивает неопределенность измерения радиуса кривизны. Прототипом является способ измерения радиуса кривизны вогнутой оптической сферической поверхности с помощью автоколлимационного микроскопа. Аналогом изобретения является определение радиуса кривизны вогнутой оптической сферической поверхности с помощью автоколлимационной трубы. Но ни прототип, ни аналог не обеспечивают уменьшения неопределенности измерения радиуса кривизны вогнутой оптической сферической поверхности в условиях невозможности использования точной направляющей.

3. Раскрытие изобретения

В основу изобретения положена задача осуществить способ измерения радиуса кривизны вогнутой оптической сферической поверхности с уменьшенной неопределенностью и в условиях невозможности использования точной направляющей. Для решения поставленной задачи, в известном способе определения радиуса кривизны вогнутой оптической сферической поверхности с помощью автоколлимационного микроскопа, сначала фокусируемого в центр кривизны вогнутой оптической сферической поверхности, фиксируют первое положение подвижного основания микроскопа или вогнутой оптической сферической поверхности, затем фокусируемого на вершину оптической сферической поверхности, фиксируют второе положение подвижного основания микроскопа или оптической сферической поверхности, находят разницу между этими положениями, которая и будет радиусом кривизны вогнутой оптической сферической поверхности, отличающийся тем, что при неподвижном положении вогнутой оптической сферической поверхности и автоколлимационного микроскопа, фокусируемого в центр кривизны вогнутой оптической сферической поверхности, методом оптической дальнометрии, с помощью оптического пучка, проходящего по тому же оптическому тракту, что и визуальный пучок автоколлимационного микроскопа, определяют дальность до вогнутой оптической сферической поверхности, затем устанавливают в центр кривизны вогнутой оптической сферической поверхности предмет и определяют дальность до этого предмета методом оптической дальнометрии, с помощью оптического пучка, проходящего по тому же оптическому тракту, что и визуальный пучок автоколлимационного микроскопа, находят разницу между этими двумя дальностями, которая и будет радиусом кривизны вогнутой оптической сферической поверхности. Благодаря введению в известный способ совокупности отличительных признаков позволяет измерить радиус кривизны вогнутой оптической сферической поверхности с уменьшенной неопределенностью и в условиях невозможности использования точной направляющей.

4. Осуществление изобретения.

Для осуществления способа измерения радиуса кривизны вогнутой оптической сферической поверхности с уменьшенной неопределенностью и в условиях невозможности использования точной направляющей фокусируют автоколлимационный микроскоп на центр кривизны вогнутой оптической сферической поверхности и одним из известных методов оптической дальнометрии (например, методом фазовой дальнометрии), с помощью оптического пучка, проходящего по тому же оптическому тракту, что и визуальный пучок автоколлимационного микроскопа, определяют дальность до вогнутой оптической сферической поверхности, затем, например, по критерию наибольшей резкости изображения в микроскопе, устанавливают в центр кривизны вогнутой оптической сферической поверхности предмет и определяют дальность до этого предмета тем же методом оптической дальнометрии, с помощью того же оптического пучка, проходящего по тому же оптическому тракту, что и визуальный пучок автоколлимационного микроскопа, находят разницу между этими двумя дальностями, которая и будет радиусом кривизны вогнутой оптической сферической поверхности.

Способ определения радиуса кривизны вогнутой оптической сферической поверхности методом оптической дальнометрии, в котором автоколлимационный микроскоп фокусируют в центр кривизны вогнутой оптической сферической поверхности, отличающийся тем, что при неподвижном положении вогнутой оптической сферической поверхности и автоколлимационного микроскопа, фокусируемого в центр кривизны вогнутой оптической сферической поверхности, методом оптической дальнометрии с помощью оптического пучка, проходящего по тому же оптическому тракту, что и визуальный пучок автоколлимационного микроскопа, определяют дальность до вогнутой оптической сферической поверхности, затем устанавливают в центр кривизны вогнутой оптической сферической поверхности предмет и определяют дальность до этого предмета также методом оптической дальнометрии, с помощью оптического пучка, проходящего по тому же оптическому тракту, что и визуальный пучок автоколлимационного микроскопа, находят разницу между этими двумя дальностями, которая и будет радиусом кривизны вогнутой оптической сферической поверхности.
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-7 из 7.
27.07.2013
№216.012.5a88

Способ юстировки оптической оси объектива относительно строительной оси космического аппарата

Изобретение относится к области оптической техники, в частности к оптотехническим измерениям. Изобретение направлено на уменьшение трудозатрат при осуществлении юстировки оптической оси объектива относительно строительной оси космического аппарата, что обеспечивается за счет того, что в способе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002488797
Дата охранного документа: 27.07.2013
27.12.2013
№216.012.91e8

Способ юстировки составного полого уголкового отражателя

Способ юстировки осуществляют путем разворота отражающих плоскостей полого трехгранного уголкового отражателя с боковым переносом для достижения угла между каждой парой из трех граней девяноста градусов. Используют установку, состоящую из коллиматора, в фокальной плоскости которого установлена...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002503045
Дата охранного документа: 27.12.2013
10.05.2014
№216.012.c0e7

Калибруемое устройство для измерения чувствительности и пороговой энергии фотоприемных устройств с оптической системой

Изобретение относится к области фотометрических измерений и касается устройства для измерения чувствительности и пороговой энергии фотоприемных устройств. Устройство включает в себя источник непрерывного излучения, вращающееся зеркало или призму и щель, образующих импульсный источник излучения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002515132
Дата охранного документа: 10.05.2014
27.08.2014
№216.012.f0c7

Способ нанесения электропроводящего покрытия светозащитной бленды

Изобретение относится к технологии нанесения электропроводящего покрытия на наружную поверхность светозащитной бленды оптико-электронного прибора космического аппарата. Способ нанесения электропроводящего покрытия светозащитной бленды заключается в том, что полностью собранную и окрашенную...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002527458
Дата охранного документа: 27.08.2014
20.10.2014
№216.013.00a3

Автоколлимационный способ измерения фокусного расстояния

Способ включает использование автоколлимационного плоского зеркала, установленного перед последней по ходу лучей от фокальной плоскости оптической поверхностью объектива. В одной плоскости, близкой к фокальной, вместе с источником излучения устанавливают матричный приемник излучения с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002531555
Дата охранного документа: 20.10.2014
20.08.2015
№216.013.72a6

Устройство для базирования линз в цилиндрических оправах при измерениях децентрировок их оптических поверхностей

Устройство для базирования линз в цилиндрических оправах предназначено для вращения оправ и измерения децентрировок оптических поверхностей линз. Устройство содержит втулку, в которой проточена базовая плоскость в виде кольца для базирования торца цилиндрической оправы линзы. Базовая плоскость...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002560920
Дата охранного документа: 20.08.2015
25.08.2017
№217.015.a1aa

Способ юстировки контрольного элемента линии визирования объектива

Способ юстировки контрольного элемента линии визирования объектива, установленного в зоне экранирования светового пучка объектива, осуществляют с помощью зеркального коллиматора, содержащего вогнутое зеркало, плоское поворотное зеркало, установленное на его оптической оси под углом 45 градусов,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002606795
Дата охранного документа: 10.01.2017
Показаны записи 1-7 из 7.
27.07.2013
№216.012.5a88

Способ юстировки оптической оси объектива относительно строительной оси космического аппарата

Изобретение относится к области оптической техники, в частности к оптотехническим измерениям. Изобретение направлено на уменьшение трудозатрат при осуществлении юстировки оптической оси объектива относительно строительной оси космического аппарата, что обеспечивается за счет того, что в способе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002488797
Дата охранного документа: 27.07.2013
27.12.2013
№216.012.91e8

Способ юстировки составного полого уголкового отражателя

Способ юстировки осуществляют путем разворота отражающих плоскостей полого трехгранного уголкового отражателя с боковым переносом для достижения угла между каждой парой из трех граней девяноста градусов. Используют установку, состоящую из коллиматора, в фокальной плоскости которого установлена...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002503045
Дата охранного документа: 27.12.2013
10.05.2014
№216.012.c0e7

Калибруемое устройство для измерения чувствительности и пороговой энергии фотоприемных устройств с оптической системой

Изобретение относится к области фотометрических измерений и касается устройства для измерения чувствительности и пороговой энергии фотоприемных устройств. Устройство включает в себя источник непрерывного излучения, вращающееся зеркало или призму и щель, образующих импульсный источник излучения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002515132
Дата охранного документа: 10.05.2014
27.08.2014
№216.012.f0c7

Способ нанесения электропроводящего покрытия светозащитной бленды

Изобретение относится к технологии нанесения электропроводящего покрытия на наружную поверхность светозащитной бленды оптико-электронного прибора космического аппарата. Способ нанесения электропроводящего покрытия светозащитной бленды заключается в том, что полностью собранную и окрашенную...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002527458
Дата охранного документа: 27.08.2014
20.10.2014
№216.013.00a3

Автоколлимационный способ измерения фокусного расстояния

Способ включает использование автоколлимационного плоского зеркала, установленного перед последней по ходу лучей от фокальной плоскости оптической поверхностью объектива. В одной плоскости, близкой к фокальной, вместе с источником излучения устанавливают матричный приемник излучения с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002531555
Дата охранного документа: 20.10.2014
20.08.2015
№216.013.72a6

Устройство для базирования линз в цилиндрических оправах при измерениях децентрировок их оптических поверхностей

Устройство для базирования линз в цилиндрических оправах предназначено для вращения оправ и измерения децентрировок оптических поверхностей линз. Устройство содержит втулку, в которой проточена базовая плоскость в виде кольца для базирования торца цилиндрической оправы линзы. Базовая плоскость...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002560920
Дата охранного документа: 20.08.2015
25.08.2017
№217.015.a1aa

Способ юстировки контрольного элемента линии визирования объектива

Способ юстировки контрольного элемента линии визирования объектива, установленного в зоне экранирования светового пучка объектива, осуществляют с помощью зеркального коллиматора, содержащего вогнутое зеркало, плоское поворотное зеркало, установленное на его оптической оси под углом 45 градусов,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002606795
Дата охранного документа: 10.01.2017
+ добавить свой РИД