×
03.06.2020
220.018.235f

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ФОКАЛЬНОЙ РАМКИ В ФОТОКАМЕРАХ С ЗЕРКАЛЬНОЙ РАЗВЕРТКОЙ ИЗОБРАЖЕНИЙ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к измерительной технике и может использоваться при изготовлении скоростных фотокамер с зеркальной разверткой оптического изображения для обеспечения равномерной скорости развертки с погрешностью не более ±0,033%, что ценно при исследовании этими фотокамерами быстропротекающих процессов (быстрое горение, взрыв, распространение ударных волн и т.п. явлений). Заявленный способ изготовления фокальной рамки в фотокамерах с зеркальной разверткой изображений включает определение центра обработки поверхности фокальной рамки относительно центра вращения зеркала, входящей в конструкцию фотокамеры, для формирования фокальной поверхности в виде цилиндра и последующую оценку нелинейности скорости развертки регистрируемых изображений путем определения расхождения радиусов развертки по краям фокальной рамки при сравнении проекции цилиндрической поверхности фокальной рамки с графической улиткой Паскаля, имеющих одинаковые радиусы развертки. Совмещая в максимальной степени проекцию цилиндрической поверхности с графической улиткой Паскаля, находят центр обработки поверхности фокальной рамки, который смещен относительно центра вращения зеркала, после чего по найденному смещенному центру изготавливают фокальную рамку, обеспечивая равномерность скорости развертки регистрируемых изображений в пределах кадра. Технический результат - снижение погрешности результатов измерений за счет компенсации нелинейности скорости развертки в пределах кадра (рабочего угла поворота зеркала). 2 ил.

Изобретение относится к измерительной технике и может использоваться при изготовлении скоростных фотокамер с зеркальной разверткой оптического изображения для обеспечения равномерной скорости развертки с погрешностью не более ±0,033%, что ценно при исследовании этими фотокамерами быстропротекающих процессов (быстрое горение, взрыв, распространение ударных волн и т.п. явлений).

В известной сверхскоростной фоторегистрирующей установке (далее СФР) [Серийно выпускаемая установка типа СФР. Описание и инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию, 1973 г., г. Красногорск Московской обл., Оптико-механический завод] используют фотокамеру с зеркальной разверткой изображения с помощью вращающегося зеркала.

Из теории зеркальной развертки известно [А.С. Дубовик «Фотографическая регистрация быстропротекающих процессов», издательство «Наука», Москва, 1975 г., с. 25-42, рис. 3.11], что из-за толщины зеркала, отражающая поверхность зеркала не совпадает с осью вращения (на половину толщины зеркала) и поэтому геометрическим местом изображения является поверхность, которая имеет вид улитки Паскаля и описывается в полярных координатах уравнением:

поверхность построена на базе окружности с радиусом, равным r, и с центром, совпадающим с осью вращения зеркала О (см. фиг 1).

Скорость движения изображения по такой фокальной плоскости не является постоянной, и ее уравнение имеет вид:

где r - радиус фокальной рамки, представляющий собой отрезок (см. фиг. 1) от мнимого изображения объекта точки А' (полюс) до центра оси вращения зеркала О (без участия зеркала), т.е. А'О - полярная ось;

- угловая скорость ( - частота) вращения зеркала;

ϕ - угол поворота зеркала (угол между перпендикуляром к отражающей поверхности зеркала и оптической осью фотокамеры);

2ϕ - угол развертки изображения;

а - расстояние от оси вращения зеркала до его отражающей поверхности;

- коэффициент деформации изображения.

Oh - смещение оси вращения зеркала от оптической оси фотокамеры выбирается равным 0,5а.

В такой фотокамере с зеркальной разверткой реализован способ изготовления ее фокальной рамки, включающий определение центра обработки поверхности фокальной рамки относительно центра вращения зеркала, входящей в конструкцию фотокамеры для формирования фокальной поверхности в виде цилиндра. Путем сравнения проекции цилиндрической поверхности фокальной рамки (поз. 8 на фиг. 2) с графической улиткой Паскаля (поз. 11 на фиг. 2), имеющих одинаковые радиусы развертки, определяют расхождение радиусов развертки по краям фокальной рамки с последующей оценкой нелинейности скорости развертки регистрируемых изображений. При изготовлении фокальной рамки, центр ее обработки совмещен с центром оси вращения зеркала О.

Данное решение является наиболее близким аналогом по технической сущности к заявляемому способу.

Недостатком способа является то, что фокальная поверхность в фотокамере на рабочем угле развертки, равном 90°, выполнена в виде цилиндрической поверхности с центром, совпадающим с осью вращения зеркала, которая не совпадает с графической улиткой Паскаля. При зеркальной развертке отражающая поверхность зеркала не совпадает с осью вращения на половину толщины зеркала и поэтому скорость развертки по цилиндрической поверхности фокальной рамки неравномерна и меняется в пределах кадра: в самом начале кадра (при малых углах) скорость развертки больше на 0,5% от номинальной скорости, в середине кадра она равна номинальной скорости, а в самом конце кадра (при больших углах) она меньше на 0,5% от номинальной скорости. Этот эффект возникает из-за того, что изменяется радиус развертки: в самом начале кадра он на 0,5% больше чем в середине кадра, а в самом конце кадра он меньше на 0,5% чем в середине кадра. Неравномерность скорости развертки является источником погрешности измерений при исследовании быстропротекающих процессов.

Технической проблемой в фотокамерах с зеркальной разверткой является необеспеченность равномерной скорости регистрации оптического изображения.

Технический результат предлагаемого способа заключается в снижении погрешности результатов измерений за счет компенсации нелинейности скорости развертки в пределах кадра (рабочего угла поворота зеркала).

Технический результат достигается тем, что в предлагаемом способе изготовления фокальной рамки в фотокамерах с зеркальной разверткой изображений, включающем определение центра обработки поверхности фокальной рамки относительно центра вращения зеркала, входящей в конструкцию фотокамеры для формирования фокальной поверхности в виде цилиндра, и последующую оценку нелинейности скорости развертки регистрируемых изображений путем определения расхождения радиусов развертки по краям фокальной рамки при сравнении проекции цилиндрической поверхности фокальной рамки с графической улиткой Паскаля, имеющих одинаковые радиусы развертки, новым является то, что, совмещая в максимальной степени проекцию цилиндрической поверхности с графической улиткой Паскаля, находят центр обработки поверхности фокальной рамки, который смещен относительно центра вращения зеркала, после чего по найденному смещенному центру изготавливают фокальную рамку, обеспечивая равномерность скорости развертки регистрируемых изображений в пределах кадра.

Совокупность перечисленных выше отличительных признаков формулы позволяет устранить влияние толщины вращающегося зеркала и реализовать номинальную скорость развертки не только в середине кадра, но и в его начале и в конце, тем самым нелинейность скорости развертки значительно уменьшается и не превышает ±0,033%, т.е. обеспечивается равномерная скорость развертки по всему кадру.

Рассмотрим реализацию предлагаемого способа на примере камеры скоростной фоторегистрирующей (КСФ). На фиг. 2 представлена оптическая схема зеркальной развертки двух фотокамер СФР и КСФ для трех положений зеркала, соответствующих началу (1), середине (2) и концу (3) кадра.

Позициями обозначены:

O - центр оси вращения зеркала;

а - расстояние от оси вращения зеркала до его отражающей поверхности;

r - радиус развертки;

Rфп - радиус проекции цилиндрической поверхности фокальной рамки;

ω - угловая скорость вращения зеркала;

ϕ - угол поворота зеркала;

γ - углы развертки для начального (1), среднего (2) и конечного (3) положения зеркала;

1 - начальное положение зеркала;

2 - среднее положение зеркала;

3 - конечное положение зеркала;

4 - зеркало с осью вращения;

5 - отражающие поверхности зеркала;

6 - оптический затвор;

7 - объектив фотокамеры;

8 - проекция цилиндрической поверхности фокальной рамки СФР;

9 - смещенный центр обработки цилиндрической поверхности фокальной рамки КСФ.

10 - проекция цилиндрической поверхности фокальной рамки КСФ;

11 - участок графической улитки Паскаля.

Устройство, реализующее способ, содержит объектив 7, вращающееся зеркало 4 с отражающей поверхностью 5 и центром оси вращения О, связанное с электроприводом и датчиком оборотов (на фиг. не показаны), а также оптический затвор 6, установленный по оптической оси объектива 7. Отражающая поверхность зеркала 5 не совпадает с осью вращения на половину толщины зеркала, равной 10 мм, и поэтому расстояние от оси вращения зеркала до его отражающей поверхности а составляет 5 мм. Радиус развертки r определяется параметрами зеркала и объектива и равен 234 мм. Радиус проекции цилиндрической поверхности фокальной рамки Rфп равен 239 мм. Угловая скорость вращения зеркала ω измеряется датчиком оборотов.

Фоторегистрация фотокамерой осуществляется в пределах угла поворота зеркала на 45 градусов (от 22,5 до 67,5), а изображение формируется на поверхности фокальной рамки (кадре) в пределах 90 градусов (от 45 до 135). При этом длина кадра фотокамеры составляет 375 мм. В качестве светочувствительного носителя используют фотопленку или ПЗС-матрицу, которую заранее в темноте размещают на поверхности фокальной рамки.

Способ изготовления фокальной рамки в фотокамерах с зеркальной разверткой изображений реализуется следующим образом. Сначала определяют центр обработки поверхности фокальной рамки относительно центра вращения зеркала, входящей в конструкцию фотокамеры для формирования фокальной поверхности в виде цилиндра. При сравнении проекции цилиндрической поверхности фокальной рамки 10 с графической улиткой Паскаля 11, имеющих одинаковые радиусы развертки, определяют расхождение радиусов развертки по краям фокальной рамки и смещают центр обработки относительно центра вращения зеркала О таким образом, чтобы проекция цилиндрической поверхности 10 в максимальной степени совместилась с участком улитки Паскаля 11. После чего, по найденному смещенному центру 9 изготавливают фокальную рамку, обеспечивая равномерность скорости развертки регистрируемых изображений.

После изготовления фокальной рамки на корпус фотокамеры устанавливают электропривод с датчиком оборотов, объектив 7 и оптический затвор 6, затем стабилизируют скорость вращения зеркала 4 с помощью электропривода, и открывают оптический затвор 6 для прохождения оптического изображения на вращающееся зеркало 4. Далее, в пределах поворота зеркала на 45 градусов, осуществляют фоторегистрацию оптического изображения на светочувствительный носитель. Скорость вращения зеркала определяется датчиком оборотов, а скорость развертки рассчитывается по формуле 2 при условии, что cosϕ=1.

К настоящему времени данный способ реализован в конструкции фотокамеры КСФ с зеркальной разверткой и проведенные экспериментальные исследования показали, что заявленный способ обеспечивает получение равномерной скорости развертки регистрируемого оптического изображения. Нелинейность скорости развертки значительно снизилась и не превышает ±0,033% с вероятностью 0,95.

Способ изготовления фокальной рамки в фотокамерах с зеркальной разверткой изображений, включающий определение центра обработки поверхности фокальной рамки относительно центра вращения зеркала, входящей в конструкцию фотокамеры, для формирования фокальной поверхности в виде цилиндра и последующую оценку нелинейности скорости развертки регистрируемых изображений путем определения расхождения радиусов развертки по краям фокальной рамки при сравнении проекции цилиндрической поверхности фокальной рамки с графической улиткой Паскаля, имеющих одинаковые радиусы развертки, отличающийся тем, что, совмещая в максимальной степени проекцию цилиндрической поверхности с графической улиткой Паскаля, находят центр обработки поверхности фокальной рамки, который смещен относительно центра вращения зеркала, после чего по найденному смещенному центру изготавливают фокальную рамку, обеспечивая равномерность скорости развертки регистрируемых изображений в пределах кадра.
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ФОКАЛЬНОЙ РАМКИ В ФОТОКАМЕРАХ С ЗЕРКАЛЬНОЙ РАЗВЕРТКОЙ ИЗОБРАЖЕНИЙ
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ФОКАЛЬНОЙ РАМКИ В ФОТОКАМЕРАХ С ЗЕРКАЛЬНОЙ РАЗВЕРТКОЙ ИЗОБРАЖЕНИЙ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 11-20 из 796.
20.03.2014
№216.012.acfd

Устройство для испытания изделий, содержащих взрывчатые материалы

Использование: заявляемое изобретение относится к области специального испытательного оборудования, предназначенного для испытания изделий, содержащих взрывчатые материалы (ВМ), на стойкость к воздействию ударных нагрузок на копровых стендах. Сущность изобретения: устройство для испытания...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002510000
Дата охранного документа: 20.03.2014
10.05.2014
№216.012.c267

Ампульное облучательное устройство

Изобретение относится к ядерной технике, а более конкретно - к облучательным устройствам и тепловыделяющим сборкам для реакторных испытаний топливных образцов, а также модельных твэлов в исследовательском реакторе, и может быть использовано при разработке и обосновании конструкций твэла для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002515516
Дата охранного документа: 10.05.2014
20.07.2014
№216.012.de01

Способ получения диоксида урана

Изобретение относится к области неорганической химии, в частности к металлургии урана и производству соединений урана, и может быть использовано в химической и ядерных технологиях. Способ получения диоксида урана заключается в гидрировании металлического урана при температуре 200-220°С,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002522619
Дата охранного документа: 20.07.2014
20.07.2014
№216.012.de9a

Алмазный детектор

Изобретение относится к ядерной физике и может быть использовано для регистрации ядерных излучений, например, для регистрации спектров быстрых нейтронов в экспериментальных исследованиях и на объектах ядерной энергетики. Алмазный детектор содержит чувствительный к ядерному излучению элемент,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002522772
Дата охранного документа: 20.07.2014
20.07.2014
№216.012.dec4

Способ получения порошков нитрида урана

Изобретение относится к порошковой металлургии и может быть использовано для получения исходного сырья для изготовления нитридного ядерного топлива. Способ получения порошка нитрида урана включает нагрев металлического урана, который осуществляют в вакуумируемой реакционной емкости при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002522814
Дата охранного документа: 20.07.2014
20.07.2014
№216.012.df10

Оптоэлектронное устройство для передачи аналоговых сигналов

Изобретение относится к измерительной технике для передачи аналоговых электрических сигналов с использованием светового канала. Технический результат состоит в расширении динамического диапазона, отношения сигнал/шум волоконно-оптического канала в условиях сильных электромагнитных помех. Для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002522890
Дата охранного документа: 20.07.2014
20.07.2014
№216.012.df3e

Блок детектирования альфа-частиц

Изобретение относится к области ядерного приборостроения. Блок детектирования альфа-частиц содержит камеру с впускным и выпускным отверстиями для воздушного потока, на пути которого в корпусе камеры расположены друг над другом фильтр и детектор альфа-частиц, задержанных фильтром, и соединенный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002522936
Дата охранного документа: 20.07.2014
20.07.2014
№216.012.dfa3

Стенд для испытания образцов из хрупких и малопрочных материалов

Изобретение относится к испытательной технике, а именно к стендам для определения предела прочности хрупких и малопрочных материалов. Стенд содержит основание, опоры, нагружающее устройство, снабженное силоизмерителем, и образец в виде диска, размещенный между опорами через прокладки из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002523037
Дата охранного документа: 20.07.2014
20.07.2014
№216.012.e125

Имитатор тепловыделяющего элемента ядерного реактора

Изобретение относится к области теплофизических исследований и может быть использовано при изучении поведения тепловыделяющих элементов (твэлов) ядерных реакторов. Имитатор твэла содержит оболочку, в которой размещен столб таблеток натурного топлива с центральным отверстием, и расположенный с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002523423
Дата охранного документа: 20.07.2014
27.07.2014
№216.012.e557

Контейнер для взрывоопасных грузов

Контейнер для взрывоопасных грузов относится к контейнерным перевозкам, в частности к специальным контейнерам, предназначенным для безопасной перевозки, хранения и технического обслуживания взрывоопасных грузов в регионах с повышенной социальной напряженностью и диверсионной опасностью, а также...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002524501
Дата охранного документа: 27.07.2014
Показаны записи 1-5 из 5.
10.01.2015
№216.013.1be8

Способ контроля срабатывания высокоточных высоковольтных безопасных электродетонаторов

Изобретение относится к области контрольно-измерительной техники и может быть использовано при проведении взрывных работ для контроля срабатывания высокоточных высоковольтных безопасных электродетонаторов (ЭД), не содержащих в своем составе инициирующих взрывчатых веществ (ВВ). Способ контроля...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002538572
Дата охранного документа: 10.01.2015
27.09.2015
№216.013.7ecc

Устройство формирования электрических сигналов, имитирующих одновременное срабатывание группы электроконтактных датчиков

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано при исследованиях однократных быстропротекающих физических процессов с помощью электроконтактных датчиков. Устройство содержит кабельные линии каналов измерения интервалов времени, источник зарядки кабельных линий,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002564057
Дата охранного документа: 27.09.2015
27.09.2015
№216.013.7ecd

Способ формирования электрических сигналов, имитирующих одновременное срабатывание группы электроконтактных датчиков

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано при исследованиях однократных быстропротекающих физических процессов, сопровождаемых многоканальными измерениями интервалов времени между электрическими сигналами, формируемыми при замыкании электроконтактных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002564058
Дата охранного документа: 27.09.2015
13.01.2017
№217.015.71aa

Способ доставки взрывозащитной камеры к месту проведения опыта и транспортно-юстировочный комплекс для его осуществления

Изобретение относится к транспорту и предназначено для перемещения и позиционирования крупногабаритных объектов, в частности взрывозащитных камер (ВЗК). Способ доставки ВЗК к месту проведения опыта включает размещение и закрепление последней на транспортном устройстве (1) и перемещение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002596858
Дата охранного документа: 10.09.2016
09.06.2019
№219.017.7c0c

Способ определения асимметрии движущейся поверхности

Изобретение относится к области измерительной техники, а именно к измерению параметров движущихся поверхностей. Инициируют заряд взрывчатого вещества с помощью линзы или детонационного распределителя по поверхности, которую разгоняют продукты взрыва до скорости, вызывающей свечение ударной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002364834
Дата охранного документа: 20.08.2009
+ добавить свой РИД