- •Введение
- •Технологические методы компенсации децентрировок линз
- •Править
- •Центрирование линзы по блику
- •Центрирование линзы по автоколлиматору
- •Особенность автоколлимационного метода
- •Центрирование линз в самоцентрирующем патроне
- •Центрирование линз по прибору
- •Требования к микроскопу
- •Окулярные сетки
- •Точность наведения и считывания
- •Параллакс
- •Влияние виньетирования
- •Применение автоколлимационного микроскопа и микроскопа с экраном
- •Центрирование линзы в оправе
- •Центрирование с помощью автоколлиматора
- •Устройство автоколлимационной трубки юс-13
- •Устройство центрирующего патрона
- •О выборе патрона и о расчете оправок
- •Процесс центрирования
- •Определение методической погрешности способа центрирования
- •6)Поправить оси
- •Математическая модель
- •Схемы к вычислению угла и расстояния между оптической осью и осью оправы
- •Определение расстояния
- •Определение угла
- •Определение истинного расположения расстояния
- •Общая оценка рассмотренных способов центрирования
- •Конструктивные методы компенсации децентрировок
- •Расчет автоколлимационных точек
Центрирование линзы по блику
Центрирование линзы по блику применяют, когда можно центрировать линзу с погрешностью 0,04-0,1 мм (в некоторых источниках 0,02-0,2 мм). Установку производят приклеиванием центрируемой линзы 3 смолой 2 к трубчатому латунному патрону 1, закрепленному в шпинделе центрировочного станка (Рис. 2).

Рис. 2. Схема центрирования по блику.
1-патрон, 2-смола,
3-линза, 4-алмазный шлифовальный круг,
-
оптическая ось до центрирования,
-
оптическая ось после центрирования
Для центрирования применяют трубчатый патрон (см. Рис. 3), который крепится в шпинделе станка резьбой М, а ориентируется пояскомDH6. Это значит, что оси шпинделя и патрона не совпадут. Поэтому патрон, после установки в шпинделе протачивается по Ødна длину 10-15 мм (для выхода шлифовального круга). Затем протачивают конус до острия и торцовую площадку шириной 0,2 мм. Этой операцией достигается получение опорных кромок, строго центрированных относительно оси вращения шпинделя: наружной кромкой для вогнутых поверхностей и внутренней для выпуклых.

Рис. 3. Трубчатый патрон для центрирования линз.
Перпендикулярность торца патрона проверяют прикладыванием смазанной маслом полированной пластины к вращающемуся патрону.
Для наклеивания линзы патрон нагревают спиртовой или газовой горелкой, смазывают его конус и торец .смолой.
Линзу нагревают до 60º, прикладывают к патрону стороной с меньшим радиусом кривизны и пока смола не застыла перемещают ее по торцу патрона наблюдая невооруженным глазом за положением блика на поверхности линзы от источника света S. При этом шпиндель вручную поворачивают, и установка заканчивается при отсутствии биения блика. Затем линзу охлаждают, выжимая над ней из губки теплую воду.
Центрированиевыполняют абразивным кругом из карбида кремния; твердость круга М2-СМ2 и зернистость № 3-12 подбирают в зависимости от марки стекла, размеров линзы и допуска на диаметр.
Скорость вращенияшпинделя устанавливают в зависимости от условий работы. Для линз малого диаметра и мягкого стекла скорость больше. Диаметр линзы периодически проверяют (измеряют), при этом круг отводят, а шпиндель затормаживают. После центрирования круг откидывают и переднюю поверхность фасетируют ручным перемещением фасетировочной чашки.
Точность центрирования. В данном способе центрирования используется оптическая «система» работающая с глазом, т.е. приемник лучистой энергии – глаз. Важной характеристикой глаза является предел разрешения (разрешающая способность) – угловая или линейная величина наименьшего расстояния между двумя точками или линиями, при котором система в конкретных условиях испытания образует их еще раздельное изображение.
Глаз можно
рассматривать как своеобразный оптический
прибор, обладающий рядом оптических
свойств. Оптическая система глаза
проектирует изображение объекта на
заднюю стенку сетчатой оболочки. Резкость
изображения по сетчатой оболочке
объектов, находящихся на разных
расстояниях от глаза, достигается
изменением фокусного расстояния
хрусталика. При напряжении кольцевой
мышцы кривизна поверхности хрусталика
увеличивается (фокусное расстояние
уменьшается) и резко изображаются
объекты более близкие. Свойство глаза
давать резкое изображение разноудаленных
объектов называется аккомодацией.
Точка, изображаемая глазом в покое
аккомодации, называется дальней, а при
максимальном напряжении – ближней. При
рассматривании глазом одного и того же
объекта MN(Рис. 4,
а) на разных расстояниях LиL’ величина
изображения его l’иl’’также будет
различной, так как объект будет
рассматриваться глазом под углами
и
различной величины.

Рис. 4. Оптическое действие глаза.
Для бездефектного глаза (эмметропического) дальняя точка лежит в бесконечности, а ближняя на расстоянии до 70 мм. Рассматривание объекта, находящегося в ближней точке, происходит, как было указано, при максимальном напряжении аккомодации, что сильно утомляет глаз. Расстояние наилучшего зрения при рассматривании мелких объектов для эмметропического глаза соответствует 250 мм. Одним из распространенных недостатков глаза является аметропия, проявляющаяся в виде миопии (близорукости) или гиперметропии (дальнозоркости).
Для близорукого глаза дальняя точка лежит на конечном расстоянии. Поэтому объекты, лежащие в бесконечности, изображаются не на сетчатой оболочке, а перед ней (Рис. 4,б). Для исправления миопии перед глазом помещают отрицательную линзу (очки).
Для дальнозоркого глаза дальняя точка лежит за сетчатой оболочкой (вне глазного яблока). В этом случае перед глазом помещают положительную линзу. В случае небольшой гиперметропии наблюдатель при аккомодации глаза может получить резкое изображение далеких предметов. В случае миопии он этого сделать не может, так как отрицательной аккомодации не существует.
При расчете
оптической силы линзы, предназначенной
для коррекции эмметропического глаза,
надо исходить из положения, что задний
фокус линзы должен совпадать с дальней
точкой. Параллельные лучи (или их
продолжение в обратную сторону), падающие
на линзу, должны после преломления
пройти через фокус, а так как фокус
совпадает с дальней точкой, то лучи,
поступающие в глаз, будут как бы выходить
(или собираться) из дальней точки глаза
и дадут резкое изображение дальнего
предмета на сетчатой оболочке. Например,
если миопия равна -2 диоптрия, то дальняя
точка лежит на расстоянии
.
Следовательно, и линзу надо применить
с фокусным расстоянием
,
т.е. силой
диоптрия.
Аналогично поступают и для дальнозоркого глаза; только знак силы линзы будет положительный.
Вышеуказанное должно быть учтено при разработке и пользовании оптико-механическими измерительными приборами, имеющими окуляры. Окуляр должен позволять работатьлюбому глазув условии покоя аккомодации.
При разработке оптико-механических измерительных приборов необходимо учитывать величину зрачка глаза. Наилучшие условия наблюдения будут тогда, когда выходной зрачок прибора совпадает со зрачком глаза по местоположению и величине. Местоположение зрачков обеспечивается наглазником (специальной втулкой укрепленной на окуляре).
Самым существенным параметром для измерительного процесса является разрешающая способность глаза (острота зрения), определяемая наименьшим углом, под которым две близкие точки еще видны раздельно. Разрешающую способность глаза определяют при наблюдении точечных объектов, контрасте К=1(черные штрихи на белом фона) и освещенности 50-200 лк.
Кроме того, разрешающая способность глаза определяется структурой сетчатой оболочки. Если изображения двух точек будут расположены на одном светоприемном элементе или двух смежных, то такие точки не будут разрешены (для наблюдателя они сольются в одно пятно). Колбочки (светоприемные элементы глаза) имеют длину порядка 0,035 мм, а ширину 0,006 мм. Необходимым условием разрешения является расположение изображений двух точек на элементах, между которыми имеется свободный элемент. Угловое расстояние между двумя предельно разрешаемыми точками определяется из выражения
,
где а’ –ширина
колбочки,D–оптическая
сила глаза (рефракция глаза). При
,
диоптрий,
,
.
В измерительной технике часто приходится оценивать смещение одной части прямой линии относительно другой ее части (нониальное совмещение) или симметричное расхождение прямой линии между двумя другими прямыми линиями (биссекториальное совмещение). В этих случаях предельный угол разрешения в среднем принимают в шесть раз меньше (10”).
При наблюдении на расстоянии наилучшего зрения две точки будут разрешаться, если они расположены друг от друга на расстоянии, равном
,
где L– расстояние наилучшего видения (250
мм),
-разрешающая сила глаза или подставив
числовые значения
мм.
