Nothing Special   »   [go: up one dir, main page]

RU2156434C2 - Оптико-электронный преобразователь для бесконтактного измерения линейного перемещения и (или) диаметра - Google Patents

Оптико-электронный преобразователь для бесконтактного измерения линейного перемещения и (или) диаметра Download PDF

Info

Publication number
RU2156434C2
RU2156434C2 RU98123014A RU98123014A RU2156434C2 RU 2156434 C2 RU2156434 C2 RU 2156434C2 RU 98123014 A RU98123014 A RU 98123014A RU 98123014 A RU98123014 A RU 98123014A RU 2156434 C2 RU2156434 C2 RU 2156434C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
optical
converter according
mirror
electronic converter
radiation source
Prior art date
Application number
RU98123014A
Other languages
English (en)
Other versions
RU98123014A (ru
Inventor
Л.В. Киселев
В.П. Лянзбург
Original Assignee
Научно-производственный центр "Полюс"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Научно-производственный центр "Полюс" filed Critical Научно-производственный центр "Полюс"
Priority to RU98123014A priority Critical patent/RU2156434C2/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2156434C2 publication Critical patent/RU2156434C2/ru
Publication of RU98123014A publication Critical patent/RU98123014A/ru

Links

Images

Landscapes

  • Length Measuring Devices By Optical Means (AREA)

Abstract

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике. Преобразователь содержит источник излучения, фокусирующий клин, механически связанные в единый блок-осветитель, зеркало с внеосевой параболоцилиндрической отражающей поверхностью и фотоприемник с линейкой фоточувствительных элементов. Зеркало формирует параллельный пучок излучения. Измеряемый объект создает тень на линейке фотоприемника, по величине и (или) перемещению которой определяют диаметр и (или) положение объекта. С помощью данного изобретения решается задача создания простого, компактного, точного и универсального устройства, пригодного для применения в лабораторной, цеховой и бортовой аппаратуре. 9 з.п.ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике. Оно может использоваться в составе аппаратуры для управления положением и (или) перемещением технических объектов или их частей, а также для измерения геометрических размеров изделий, в частности диаметров валов в машино- и приборостроении, кабелей в процессе изготовления последних на кабельных линиях.
Известно устройство для измерения геометрических параметров объекта или его линейного перемещения [1], содержащее измерительную линейку с периодической световой структурой, перемещающуюся шторку, сканирующую систему с источником и расположенным напротив него одноэлементным приемником излучения, образующими вместе оптико-электронный преобразователь (ОЭП), а также пневмотолкатель и логический блок. ОЭП устройства сложен по конструкции, громоздок и имеет ограниченные функциональные возможности - предназначен для использования в конкретной аппаратуре и иного применения найти не может.
Известен способ измерения положения границы объекта и устройство для его осуществления [2]. Устройство по этому изобретению "может быть использовано для бесконтактного измерения положения, перемещения и линейных размеров объекта", содержит электронный блок обработки информации и ОЭП, состоящий из оптически связанных фотопреобразователя в виде линейки ПЗС и объектива, который должен быть высококачественным, поскольку предназначен для создания на фотопреобразователе изображений измеряемого и эталонного объектов. В силу этого как ОЭП, так и само устройство в целом имеют ограниченные функциональные возможности.
Известно устройство для бесконтактного измерения диаметров и перемещений изделий [3], содержащее усилитель, блок преобразователя диаметра и перемещения в цифровой код и ОЭП в виде оптически связанных источника излучения - лазера, блока сканирования и фотоприемника, являющийся наиболее близким к предлагаемому. Этот ОЭП сложен по конструкции, узкоспециализирован и, следовательно, имеет ограниченную область применения и функциональные возможности.
Предлагаемым ОЭП решается задача создания простого, компактного и в значительной степени универсального устройства, пригодного для применения в лабораторной, цеховой и бортовой аппаратуре транспортных средств и летательных аппаратов.
Это достигается путем использования в ОЭП оптически связанных многоэлементного линейного фотоприемника, простого коллиматора в виде тонкого зеркала с внеосевой параболоцилиндрической отражающей поверхностью и блока осветителя, состоящего из источника излучения и механически связанного с ним сужающегося фокусирующего клина (фоклина), установленного так, что ось выходной щели фоклина совпадает с фокальной линией зеркала. Узкая выходная щель фоклина в этом случае играет роль тонкого линейного источника излучения (световой линии) и обеспечивает формирование коллиматором параллельного пучка лучей, имеющего форму параллелепипеда, опирающегося одним основанием на зеркало, а другим - на линейку фоточувствительных элементов фотоприемника. Ввиду того, что потери энергии при этом минимальны, в ОЭП могут использоваться маломощные источники излучения, например миниатюрные лампы накаливания или светоизлучающие диоды. Источник излучения с целью изменения входной и выходной апертуры фоклина может быть установлен в осветителе с возможностью перемещения вдоль его оси, а сам осветитель - с возможностью разворота вокруг фокальной линии зеркала. Это позволяет обеспечить равномерное освещение последнего и избежать погрешностей, возникающих при неравномерном освещении за счет изменения положения фиксируемой границы тени, создаваемой на линейке фоточувствительных элементов объектом, положение или размер которого определяются.
На фиг. 1 приведена конструктивная схема ОЭП с осветителем, установленным перпендикулярно оси параболы, являющейся направляющей линией цилиндрической зеркальной поверхности, и щелевой диафрагмой, связанной с объектом, чье линейное перемещение или положение подлежит определению.
На фиг. 2 приведена конструктивная схема того же ОЭП, но с осветителем, установленным вдоль оси параболы, и объектом, чей диаметр подлежит измерению.
На фиг. 1: 1 - источник излучения, 2 - фоклин, 3 - короткофокусное внеосевое параболоцилиндрическое зеркало, 4 - фотоприемник, 5 - линейка фоточувствительных элементов, 6 - перемещающаяся щелевая диафрагма, F - фокальная линия зеркала, ОО - ось параболы, U1, U2 - входной и выходной апертурные углы фоклина.
На фиг. 2: 7 - длиннофокусное внеосевое параболоцилиндрическое зеркало, 8 - измеряемый объект, остальные обозначения те же, что и на фиг. 1.
На фиг. 1 и 2 для наглядности диафрагма и фотоприемник показаны развернутыми в сторону наблюдателя на 90o .
Оптико-электронный преобразователь работает следующим образом. Излучение источника 1 концентрируется фоклином 2 в его выходной щели, превращая ее в светящуюся линию, совпадающую с фокальной линией F зеркала 3 и освещающую его отражающую поверхность. Зеркало формирует параллельный пучок лучей, имеющий прямоугольное сечение в плоскости, перпендикулярной плоскости чертежа, и направляет его в сторону фотоприемника 4.
Для фоклина отношение синусов входного U1 и выходного U2 апертурных углов для луча, идущего в плоскости чертежа и параллельных ей, определяется отношением ширины входной L1 и выходной L2 щелей и имеет вид [4]
Figure 00000002

Из этого выражения следует, что для сужающегося фоклина U2 > U1 и, следовательно, захватывая излучение источника с узкой диаграммой направленности, что выгодно с энергетической точки зрения, фоклин может осветить отражающую поверхность зеркала, угол видимости которой из фокуса параболы больше угловой ширины диаграммы направленности источника излучения.
С целью согласования угловой ширины диаграммы направленности апертурных углов и угла видимости зеркала источник излучения может устанавливаться с возможностью перемещения вдоль оси осветителя. При использовании короткофокусного зеркала и расположении осветителя перпендикулярно оси параболы ОО - как это показано на фиг. 1 - облученность отражающей поверхности зеркала будет неравномерной: максимальной в зоне, лежащей на оси осветителя, и спадающей к его краям, что может служить дополнительным источником погрешностей измерения. Обеспечить равномерную освещенность зеркала можно разворотом осветителя вокруг фокальной линии зеркала, вплоть до его совпадения с осью параболы, как это показано на фиг. 2. Возможности для такого разворота будут большими при использовании зеркала с большим фокусным расстоянием. Кроме того, такое зеркало обеспечивает большую степень коллимированности пучка лучей, характеризуемую углом их расхождения Uλ, связанным с размером источника излучения - в нашем случае с шириной выходной щели фоклина L2 соотношением
Figure 00000003
где f - фокусное расстояние зеркала, что позволяет снизить еще одну составляющую погрешность измерения. Это легко показать на примере фиг. 2, где тень от объекта 8 в идеально параллельном пучке лучей будет точно совпадать с его размером, а в расходящемся пучке превосходить его.
В качестве фотоприемника в ОЭП могут использоваться устройства с многоэлементными линейками 5 фотодиодов или приборов с зарядовой связью.
Сигнал с фотоприемника поступает в блок обработки информации, преимущественно микропроцессорный, организованный в зависимости от решаемой задачи - измерение перемещения, размера или и того и другого.
Измерение перемещения объекта производится по перемещению тени, создаваемой на линейке 5, перемещающейся между зеркалом и фотоприемником частью объекта или связанной с ним шторкой, или щелевой диафрагмой 6. По конструктивным соображениям шторка или щелевая диафрагма могут быть заменены плоским зеркалом, установленным под некоторым углом (например, 45o) к плоскости чертежа, что позволит вынести фотоприемник из этой плоскости. Блок обработки информации может определять при этом величину и направление перемещения тени. При измерении диаметра блок обработки информации определяет длину тени объекта 8 на линейке 5 и, при необходимости, может определять и ее положение в пределах линейки.
Литература
1. А.с. СССР 1465703, кл. G 01 B 21/00, 1987.
2. А.с. СССР 1472759, кл. G 01 В 21/00, 1987.
3. А.с. СССР 1439402, кл. G 01 В 21/08, 1987.
4. Вейнберг В.Б., Саттаров Д.К. - Оптика световодов. Л.: Машиностроение, 1977.

Claims (10)

1. Оптико-электронный преобразователь для бесконтактного измерения линейного перемещения и(или) диаметра, содержащий оптически связанные источник излучения и фотоприемник, отличающийся тем, что он снабжен последовательно установленными по ходу излучения сужающимся фокусирующим клином и коллиматором.
2. Оптико-электронный преобразователь по п.1, отличающийся тем, что фотоприемник выполнен многоэлементным линейным.
3. Оптико-электронный преобразователь по п.1, отличающийся тем, что коллиматор выполнен в виде зеркала с внеосевой параболоцилиндрической отражающей поверхностью.
4. Оптико-электронный преобразователь по п.1, отличающийся тем, что источник излучения и фокусирующий клин механически связаны и образуют единый узел-осветитель.
5. Оптико-электронный преобразователь по п.4, отличающийся тем, что осветитель установлен так, что ось выходной щели фокусирующего клина совпадает с фокальной линией зеркала.
6. Оптико-электронный преобразователь по любому из пп.4 и 5, отличающийся тем, что осветитель установлен с возможностью разворота вокруг фокальной линии зеркала.
7. Оптико-электронный преобразователь по п.4, отличающийся тем, что источник излучения установлен с возможностью перемещения вдоль оси осветителя.
8. Оптико-электронный преобразователь по п.7, отличающийся тем, что источник излучения выполнен в виде лампы накаливания.
9. Оптико-электронный преобразователь по п.7, отличающийся тем, что источник излучения выполнен в виде светоизлучающего диода.
10. Оптико-электронный преобразователь по п.7, отличающийся тем, что источник излучения выполнен в виде лазера.
RU98123014A 1998-12-18 1998-12-18 Оптико-электронный преобразователь для бесконтактного измерения линейного перемещения и (или) диаметра RU2156434C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU98123014A RU2156434C2 (ru) 1998-12-18 1998-12-18 Оптико-электронный преобразователь для бесконтактного измерения линейного перемещения и (или) диаметра

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU98123014A RU2156434C2 (ru) 1998-12-18 1998-12-18 Оптико-электронный преобразователь для бесконтактного измерения линейного перемещения и (или) диаметра

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2156434C2 true RU2156434C2 (ru) 2000-09-20
RU98123014A RU98123014A (ru) 2000-09-27

Family

ID=20213668

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU98123014A RU2156434C2 (ru) 1998-12-18 1998-12-18 Оптико-электронный преобразователь для бесконтактного измерения линейного перемещения и (или) диаметра

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2156434C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2473044C1 (ru) * 2011-08-30 2013-01-20 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" - Госкорпорация "Росатом" Устройство для измерения малых перемещений или деформаций объекта

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2473044C1 (ru) * 2011-08-30 2013-01-20 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" - Госкорпорация "Росатом" Устройство для измерения малых перемещений или деформаций объекта

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4867570A (en) Three-dimensional information processing method and apparatus for obtaining three-dimensional information of object by projecting a plurality of pattern beams onto object
US3360659A (en) Compensated optical scanning system
CN107044847B (zh) 发光单元和基于三角测量的测距装置
EP0223556B1 (en) System and method for illuminating objects for vision systems
US5416608A (en) Image reading apparatus
US6842258B1 (en) Method of measuring the geometry of grooves in an elongated element
JP6007361B2 (ja) 導光体、画像読取用照明装置及び画像読取装置
RU2156434C2 (ru) Оптико-электронный преобразователь для бесконтактного измерения линейного перемещения и (или) диаметра
JP2002243503A (ja) 光学式エンコーダ
US5355209A (en) Device for measuring the diameter of an object that is largely cylindrical, for example an optical fiber, without contact
JP2006524806A (ja) 座標測定装置
JP6743788B2 (ja) 変位センサ
US4115008A (en) Displacement measuring apparatus
EP0022506A1 (en) Optical measuring apparatus
KR19980081410A (ko) 물체의 형태를 비접촉식으로 측정하는 방법 및 장치
JP2022504127A (ja) 3d検出用光学エンジンおよび3d検出デバイス
US4851975A (en) Illumination device
JP5424826B2 (ja) 測定装置
JPH0319528B2 (ru)
US5177356A (en) Optical encoder
SU1703970A1 (ru) Устройство дл определени поперечных смещений
RU2044264C1 (ru) Оптический датчик перемещений
CN115493526A (zh) 一种高精度线条纹扫描投影装置和方法
JPS57190202A (en) Device for reading optical scale
SU937982A2 (ru) Измерительна модульна головка