
- •Вопрос 1. Базирование сборочных единиц при сборке. Конструкторские, технологические, юстировочные базы.
- •Вопрос 2. Особенности сборки приборов ночного видения.
- •Вопрос 1. Свойства юстировочных баз. Зависимые, независимые юстировки.
- •Вопрос 2. Общие требования к сборке и юстировке оптических угломерных приборов.
- •Вопрос 1. Построение технологического процесса сборки. Исходные данные.
- •Вопрос 2. Сборка и юстировка твердотельных лазеров.
- •Вопрос 1. Типовые виды работ при сборке. Требования технологии сборки к конструкции прибора.
- •Вопрос 2. Сборка и юстировка газовых лазеров.
- •Вопрос 1. Центрировка и фокусировка оптических систем оэп.
- •Вопрос 2. Сборка и юстировка сборочных единиц с призмами и зеркалами.
- •Вопрос 1. Связь фпм и фпф объективов с децентрировкой и расфокусировкой.
- •Вопрос 2. Взаимосвязь между точностью сборки и юстировки узлов и точностью оптико-электронных приборов в целом.
- •Вопрос 1. Параллакс сетки. Методы устранения параласкса.
- •Вопрос 2. Юстировка и измерение выходных параметров телескопических приборов.
- •Вопрос 1. Сборка и юстировка сборочных единиц с призмами и зеркалами.
- •Вопрос 2. Автоколлимационная точка линз оправы для прецизионных объективов.
- •Вопрос 1. Сборка узлов лазера.
- •Вопрос 2. Центрирование оптических деталей и узлов.
- •Вопрос 1. Сборка углоизмерительных приборов.
- •Вопрос 2. Контрольно-юстировочные приборы, требования к ним, источники погрешностей.
- •Вопрос 1. Сборка бинокулярных приборов.
- •Вопрос 2. Ошибки изготовления и положения оптических деталей в приборах, их влияние на выходные параметры оптико-электронных приборов.
- •Вопрос 1. Сборка приборов ночного видения.
- •Вопрос 2. Конструкторские, технологические и юстировочные базы. Свойства юстировочных баз.
Вопрос 2. Юстировка и измерение выходных параметров телескопических приборов.
Одной из важнейших характеристик оптической системы является видимое увеличение, определяемое известной из прикладной оптики формулой
где f’ об и f’ ок — фокусные расстояния объектива и окуляра;
f' л1 и f’ Л2 — фокусные расстояния линз оборачивающей системы;
Dbx» зр — диаметр входного зрачка;
(dвых.зр — диаметр выходного зрачка.
Соотношением Г = DBX зp/dвых зр широко пользуются на практике при определении увеличения в телескопических приборах, для которых не требуется измерять фокусные расстояния объектива, окуляра и линз оборачивающей системы.
Для определения увеличения применяют микроскоп-динаметр со съемной диафрагмой.
Определение размеров и положения выходного зрачка
Размер выходного зрачка является одной из важнейших характеристик любого оптико-механического прибора. Так как светосила прибора пропорциональна квадрату диаметра выходного зрачка, то уменьшение его размеров ведет к уменьшению светосилы и ухудшению характеристик наблюдательного прибора.
Положение выходного зрачка относительно оптической оси прибора оказывает значительное влияние на качество изображения и его освещенность. Поэтому по форме и положению выходного зрачка можно оценить качество сборки и юстировки прибора. Например, при смещении центра выходного зрачка от оптической оси происходит нарушение центрирования оптической системы и увеличивается виньетирование на одном краю поля.
В частных технических условиях (ЧТУ) на прибор устанавливаются форма выходного зрачка и его размеры, если поперечное сечение пучка, входящего в систему параллельно оптической оси, определяется одной действующей диафрагмой. Если в оптической системе имеется несколько диафрагм, ограничивающих поперечное сечение такого пучка лучей, то в ЧТУ назначаются формы, удаление и размеры тех изображений диафрагм, которые подлежат проверке при приемке. Диаметры выходного зрачка или размеры вышеуказанных изображений диафрагм не должны отличаться от номинальных значений более чем на ±5% при установке окуляра на нулевое деление диоптрийной шкалы.
Форма выходного зрачка и его размер определяют степень центрирования оптической системы прибора, поэтому в процессе сборки о степени центрирования судят по форме выходного зрачка. На форму зрачка могут повлиять неправильная установка или изготовление диафрагм, расположенных в пространстве между объективом и сеткой окуляра. Срез выходного зрачка может быть вызван смещением окуляра или призм относительно оптической оси прибора. Неправильная юстировка линз оборачивающей системы относительно промежуточных изображений (фокальных плоскостей) оказывает влияние на размены выходного зрачка и на его удаление от последней поверхности окуляра.
Место среза выходного зрачка можно определить при помощи диоптрийной трубки, фокусируя ее на резкое изображение той поверхности, которая определяет срезание. После выявления места и причины срезания дефект устраняют.
Измерение угла поля зрения.
Угол поля зрения в пространстве предметов оптической системы прибора определяется наибольшим углом наклона пучков, которые полностью или частично, с определенным процентом виньетирования, проходят через оптическую систему.
В телескопических системах обычно эта часть поля ограничивается специальной диафрагмой, устанавливаемой в фокальной плоскости объектива и называемой диафрагмой поля зрения, или действующей диафрагмой. Таким образом, величину поля зрения, ограниченную наибольшим углом наклона 2ω главных лучей со стороны объектива, можно определить по диаметру этой диафрагмы 2у' и фокусному расстоянию объектива f’ об, пользуясь равенством
tgω= y΄
ƒ΄об
Действительный угол поля зрения в телескопических приборах в производственных условиях определяют при помощи переносных или стационарных широкоугольных коллиматоров.
Билет 8.