- •Раздел 2. Средства измерений оптических величин
- •Раздел 3. Измерение характеристик оптического стекла
- •Раздел 4. Измерение и контроль конструктивных
- •Раздел 1.Основы оптических измерений
- •1.1. Понятия об измерениях и измерительных средстствах
- •1.2.Классификация измерений
- •1.2.1. По виду измерений:
- •1.2.2.По методам измерений
- •1.4. Оценка результатов обработки данных измерения
- •1.3.2.Случайные погрешности (Сл.П)
- •1.5. Некоторые особенности измерения и обработки данных
- •1.6.Погрешности измерения прямого и компенсационного преобразования
- •2.1.1.Основые измерительные операции
- •5) Обработка результатов наблюдений и отсчетов.
- •2.1.2.Факторы, влияющие на точность измерения
- •2.1.3.Погрешности поперечных наводок
- •2.1.4.Погрешности продольной наводки (фокусировки)
- •2.2.Типовые средства оптических измерений
- •2.2.1. Тестовые объекты
- •2.2.4. Окулярные микрометры позволяют с высокой точностью производить расчеты при измерениях. Рассмотрим принципиальные схемы наиболее часто применяемых окуляр-микрометров. О куляр с призмой - куб
- •Окуляр Гаусса
- •Окуляр аббе
- •2.2.4. Окулярные микрометры позволяют с высокой точностью производить расчеты при измерениях. Рассмотрим принципиальные схемы наиболее часто применяемых окуляр-микрометров.
- •Окулярный микрометр с внутренним отсчетом
- •2.2.5. Коллиматоры
- •2.2.6. Зрительные и автоколлимационные трубы
- •Характеристики зт
- •2.2.7. Измерительные микроскопы
- •3.Разрешающая способность-а.
- •Раздел 3. Измерение характеристик оптического стекла Характеристики оптического стекла:
- •3.1. Гониометрические методы
- •3.2. Измерение коэффициента преломления рефрактометрическим методом
- •Раздел 4. Измерение и контроль конструктивных параметров оптических деталей.
- •4.0. Общие сведения.
- •4.1. Измерение линейных размеров
- •4.1.1. Измерение с помощью компаратора.
- •4.1.2. Измерение толщин оптических деталей c помощью микроскопа
- •4.2. Измерение радиусов кривизны сферических поверхностей
- •4.2.1. Механический метод
- •4.2.2. Автоколлимационный метод
- •4.2.2.1. Измерение малых радиусов кривизны сферической поверхности с помощью микроскопа.
- •4.2.2.2. Измерение больших радиусов кривизны сферических поверхностей с помощью зрительной трубы
- •4.2.3. Интерференционный метод измерения радиусов кривизны сферических поверхностей (метод ньютона)
- •4.3. Измерение углов призмы , клиньев и клиновидности пластин
- •4.3.1.Способы измерения углов призм
- •4.3.2. Особенности измерения углов многогранника.
- •4.3.3. Измерение углов оптических клиньев
- •3.Фотоэлектрический метод (омп 1975, n5, c. 27-28)
- •4.4. Контроль децентровки линз
- •Коллимационный метод
- •5. Измерение и контроль основных характеристик оптических приборов
- •5.1. Основные характеристики оптических приборов
- •5.2. Измерение фокусных расстояний
- •5.2.1. Метод увеличения
- •1. Измерение фокусного расстояния положительной оптической системы
- •2. Измерение фокусного расстояния отрицательной оптической системы
- •1. Окуляр 2. Дополнительная линза 3. Исследуемая оптическая система 4. Зрительная труба
- •3. Измерение фокусного расстояния короткофокусной оптической системы (микрообъектив, микроокуляр и т. Д.)
- •5.2.2. Метод угловых измерений
- •5.2.3. Автоколлимационный метод Русинова
- •5.2.4. Метод узловой точки
- •5.2.5. Метод Фабири-Юдина
- •5.3. Измерение фокальных отрезков
- •5.4. Измерение рабочих отрезков
- •5.4.1. Визуальный метод измерения
- •5.4.2. Фотографический метод
- •5.4.3. Интерференционный метод
- •5.4.4. Фотоэлектрический метод
- •5.5 Измерение углового увеличения оптических систем
- •5.5.1.Измерение углового увеличения телескопической системы
- •1. Измерение углового увеличения с помощью нивелирной рейки
- •2.Измерение углового увеличения с помощью коллиматора и зрительной трубы
- •5.6. Измерение видимого увеличения микроскопа
- •5.7 Измерение линейного увеличения микрообъектива ()
- •5.8. Измерения поля зрения оптических систем
- •5.8.1.Измерение угла поля зрения телескопической системы
- •1. С помощью нивелирной рейки (или по удаленным предметам)
- •3. С помощью широкоугольного коллиматора
- •5.8.2. Измерение поля зрения лупы и микроскопа
- •5.8.3. Измерение поля зрения фотографического объектива
- •5.9. Измерение диаметров входных и выходных зрачков d и d' и их положений
- •5.9.1. Измерение диаметров входных и выходных зрачков телескопической системы
- •5.9.2. Измерение диаметров входного и выходного зрачков фотографического и проекционного объективов
- •5.10 Измерение эффективного относительного отверстия фотографического объектива
- •5.11. Измерение основных светотехнических хараетристик оптических приборов
- •5.11.1. Измерение коэффициента виньетирования фотографических объективов
- •5.11.2 Измерение распределения освещенности в плоскости изображения
- •5.11.3. Измерение коэффициента светопоглощения оптической системы и стекла
- •5.11.4. Измерение коэффициента светорассеяния оптической системы
- •5.11.5. Измерение цветопередачи фотографических объективов
- •Метод контроля цветопередачи объективов на зонном фотометре
- •Список литературы
4.3. Измерение углов призмы , клиньев и клиновидности пластин
Общие сведения. Для измерения углов призмы и клиньев применяют: 1) угловые мет. плитки (калибры),2) мет. и оптические угломеры, 3) индикаторы с механическими и оптическими рычажными системами,4) гониометры,5) автоколлиматоры, 6) интерферометры.
Рассмотрим первые три метода:
1. Оптические угломеры позволяют измерять углы в пределах
0 - 1800 с ценой деления 5’ - 10’, 0 - 900 с ценой деления 10 - 30’’.
Оптич. угольники с углами: 30o, 45o, 60o, 90o c погрешн. 1’’.
Измерение углов на гониометре обусловлено рядом условий:
1) min плоскостность измеряемых деталей с точностью /4,
2) выставить ЗТ и К на , 3) осей вращения и визирных осей, 4) параллельность визирных осей К и ЗТ.
4.3.1.Способы измерения углов призм
1) Автоколлимационный способ (Рис.4.3)
Для этой цели прим. гониометры и Ак (автоколлиматоры)
2-1,
н2л22у,
(4.16)
н - погрешность наводки автоколлимационного изображения, л - погрешность отсчета лимба, у - погрешность установки призмы.
л = i2 n-1 , i 21i нz ,у), уz, у).
Для ГС-5 нлу пред = 3 .
а) а1 б)
АК К
ЗТ
ЗТ а1 а2
ЗТ
а2
Рис.4.3 Рис.4.4
2) Коллимационный способ. Методика измерения:
а) измеряют в окуляре зрительной трубы (ЗТ) положение отраженных лучей света, идущих от щели коллиматора (К), из рис. 5.4а а2 а1
б) зрительной трубы и коллиматор направляют под острым углом друг к другу так, чтобы были совмещены щель К и перекрестие З.Т. По лимбу определяют значение угла - а1, затем повернув призму совместно с лимбом к другой грани - а2. Из рис. 4.4 б 2 - 1
4.3.2. Особенности измерения углов многогранника.
При измерении их углов используют автоколлимационные и коллимационные методы, при этом удобнее при измерении вращать призму, находящейся на предметном столике, с лимбом.
а)
i
i+1i
а1
i=180n - 2)с=180(n - 2) -i, Ак-1
ci = c/n - сист. ошибка. Иссл. призма эталон Ак-2 а2
i = 180/n б)
Рис.4.5
Аттестуют многогранники 2 -мя способами:
1) с помощью 2-х автоколлиматоров (Ак) (Рис4.5а), в поле зрения которых наблюдается автоколлимационное изображение 2-х смежных граней. При этом Ак-1 берут за нулевой отсчет, по Ак-2 находят углы расхождения:
n
= i
/ n , i
= i
- i+1,
i
= ср
+n
, i
= а2
- а1
, i
= 0
;
2) c помощью Ак и образцовой призмы (Рис 4.5б), при этом измеряют положения 2-х автоколлимационных бликов, разность между которыми дает погрешность углов призмы
i = а i - а обрi .
