Юстировка и аттестация длиннофокусного трехзеркального объектива с эксцентрично расположенным полем изображения - page 11

Рис. 6. Схема разделения и рас-
ширения лазерного пучка
Аттестация ОЭА узкими колли-
мированными пучками.
Задача со-
здания разнонаправленных коллимиро-
ванных пучков может быть решена
разделением пучка лазера по несколь-
ким направлениям с помощью бло-
ка светоделительных зеркал (рис. 6).
Коллимированные пучки должны не-
сти информацию о специальном тест-
объекте. Конфигурация и параметры
тест-объекта должны обеспечивать из-
мерение двух координат в плоскости
ФПЗС. Такомуусловию удовлетворяет,
к примеру, тест-объект, выполненный в
виде латинской буквы
N
с прозрачны-
ми штрихами на темном фоне.
Параллельные штрихи тест-объекта должны располагаться пер-
пендикулярно линейке ФПЗС. Положение изображения тест-объекта
вдоль линейки определяется средним арифметическим значением ко-
ординат энергетических центров параллельных штрихов. Наклон изо-
бражения определяется по углу, который образуют линия, соединяю-
щая энергетические центры изображения среднего штриха на каждой
строке линейки, и любой столбец линейки.
Расширение лазерного пучка обеспечивает телескопическая систе-
ма (см. рис. 6). Юстировка взаимного положения телескопической си-
стемы и зеркального блока обеспечивается афокальным клином, уста-
новленным перед блоком зеркал. По предварительной оценке погреш-
ность аттестации углов для любой пары коллимированных пучков в
таком устройстве: горизонтальных — не более
0
,
1
; вертикальных —
не более
0
,
3
.
Таким образом, обеспечить задание углов в связке с точностью
δγ <
(0
,
15
. . .
0
,
2)
проблематично. В любом из предложенных мето-
дов ожидаемая погрешность определения взаимного углового положе-
ния элементов дискретизации ПИ составит примерно
Δ
γ
(0
,
4
. . .
0
,
6)
.
Аттестация углов.
Аттестация больших углов с погрешностями
в пределах
0
,
01
. . .
0
,
05
угловых секунд представляет сложную про-
блему. Это обусловлено трудностями технологического характера, а
также влиянием условий внешней среды (температурными условия-
ми, вибрациями). Для повышения точности измерения используются
интерферометрические методы. Известна схема угломерного интерфе-
рометра с призмой Кестерса [6]. Экспериментальные испытания при-
бора дали среднюю погрешность измерения углов
0
,
042
, и при устра-
нении выявленных недостатков возможно измерение плоских углов в
диапазоне
±
5
с погрешностью не выше
0
,
05
.
34 ISSN 0236-3933. Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. “Приборостроение”. 2009. № 4
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13
Powered by FlippingBook