RU28237U1 - Устройство для контроля лазерного дальномера - Google Patents

Устройство для контроля лазерного дальномера Download PDF

Info

Publication number
RU28237U1
RU28237U1 RU2002114139/20U RU2002114139U RU28237U1 RU 28237 U1 RU28237 U1 RU 28237U1 RU 2002114139/20 U RU2002114139/20 U RU 2002114139/20U RU 2002114139 U RU2002114139 U RU 2002114139U RU 28237 U1 RU28237 U1 RU 28237U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
grid
crosshair
electronic
strokes
lens
Prior art date
Application number
RU2002114139/20U
Other languages
English (en)
Inventor
Анатолий Михайлович Тареев (BY)
Анатолий Михайлович Тареев
Здислав Иосифович Поконечный (BY)
Здислав Иосифович Поконечный
Original Assignee
Открытое Акционерное Общество "Пеленг"
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 Открытое Акционерное Общество "Пеленг" filed Critical Открытое Акционерное Общество "Пеленг"
Application granted granted Critical
Publication of RU28237U1 publication Critical patent/RU28237U1/ru

Links

Landscapes

  • Optical Radar Systems And Details Thereof (AREA)

Description

Устройство для контроля лазерного дальномера
Полезная модель относится к области контрольно-измерительной техники, более конкретно - к устройствам контроля параметров лазерных дальномеров, а именно ненараллельности осей приемного и визирного каналов дальномера, а также несовпадения чувствительной площадки фотоприемника с фокальной плоскостью объектива приемного канала дальномера.
Известно устройство для контроля лазерного дальномера 1, содержащее расположенные последовательно на оптической оси объектив, установленный с возможностью перемещения вдоль оптической оси, светоделительную призмукуб и электронную систему наблюдения с визирной маркой в виде перекрестия, а также сетку со штрихами, расположенную на оси, перпендикулярной оптической оси и оптически сопряженной с ней с помощью светоделительной грани призмы-куб, и комбинированный осветитель, расположенный перед объективом и содержащий источник света, конденсор, объектив и оптическую зеркальную систему, включающую отражательную плоскость со светоделительным покрытием. Штрихи сетки выполнены в виде перекрестия. Плоскость штрихов сетки и визирная марка электронной системы наблюдения расположены в фокальной плоскости объектива. Электронная система наблюдения выполнена в виде электронно-оптического преобразователя (ЭОП), снабженного лупой для наблюдения экрана ЭОП и оптической системы, проектирующей светящееся перекрестие в плоскость фотокатода ЭОП. Устройство обеспечивает возможность контроля непараллельности приемного и визирного каналов дальномера, а также несовпадения чувствительной площадки фотоприемника с фокальной плоскостью объектива дальномера. Однако, недостатками этого устройства являются сложность конструкции осветителя, а также невысокая точность контроля непараллельности осей приемного и визирного каналов лазерного дальномера, обусловленная использованием сетки со штрихами в виде темного перекрестия
.,,.,.....j-.,..|-„-.-.-. МПК G 01 в 11/26, G 02 В 27/62
на прозрачной подложке, что не обеспечивает высокой точности визирования, а следовательно точности определения непараллельности осей приемного и визирного каналов дальномера.
Задачей полезной модели является упрощение конструкции устройства и повышение точности контроля непараллельности осей приемного и визирного каналов лазерного дальномера.
Для решения этой задачи в устройстве для контроля лазерного дальномера, содержащем расположенные последовательно на оптической оси объектив, установленный с возможностью перемещения вдоль оптической оси, светоделительную призму-куб и электронную систему наблюдения с визирной маркой в виде перекрестия, а также сетку со штрихами, расположенную на оси, перпендикулярной оптической оси и оптически сопряженной с ней с помощью светоделительной грани призмы-куб, и осветитель, причем плоскость штрихов сетки и визирная марка электронной системы наблюдения расположены в фокальной плоскости объектива, в отличие от прототипа, осветитель содержит широкополосный источник света и конденсор и оптически связан с сеткой со штрихами, а штрихи сетки выполнены в виде по крайней мере одной группы из четырех непрозрачных биссекторов, расположенных на взаимно ортогональных осях, пересекающихся на оси сетки.
Электронная система наблюдения может быть выполнена в виде последовательно соединенных телекамеры, электронного формирователя перекрестия и монитора.
Выполнение осветителя устройства в виде широкополосного источника света и конденсора, оптически связанных с сеткой со штрихами приводит к упрощению конструкции устройства так как не требует применения дополнительного объектива и сложной зеркальной системы. Выполнение штрихов сетки в виде по крайней мере одной группы из четырех непрозрачных биссекторов, расположенных на взаимно ортогональных осях, пересекающихся на оси сетки, обеспечивает повышение точности визирования при поверке
устройства и при проведении измерений примерно в пять раз, что позволяет повысить точность контроля непараллельности осей приемного и визирного каналов лазерного дальномера.
На фиг.1 изображена принципиальная схема устройства, на фиг.2 - вид сетки со штрихами, на фиг.З - вид поля зрения визирного канала дальномера в момент измерений.
Устройство для контроля приемного канала лазерного дальномера включает (фиг.1) объектив 1, светоделительную призму-куб 2, светофильтр 3, электронную систему наблюдения в составе телекамеры 4, электронного формирователя перекрестия 5 и монитора 6, сетку 7со штрихами и систему подсветки, содержашую светофильтр 8, конденсор 9 и широкополосный источник света 10. Штрихи сетки 7 могут быть выполнены в виде по крайней мере одной группы из четырех непрозрачных биссекторов 11 , расположенных на взаимно ортогональных осях, пересекающихся на оси сетки (см.фиг.2). В зависимости от конструктивных особенностей контролируемого дальномера целесообразно использовать одну или две группы из четырех биссекторов, расположенных на взаимно ортогональных осях, пересекающихся на оси сетки 7. В двух групп биссекторов одна из них используется для измерений, а вторая, имеющая другое расстояние между штрихами биссекторов, - для поверки устройства, что позволяет дополнительно повысить точность контроля. На фиг.1 показан также контролируемый лазерный дальномер 12. Объектив 1 имеет возможность перемещения вдоль оси и возможность отсчета величины перемещения, например, с помощью шкалы на корпусе объектива и нониуса, закрепленного на корпусе устройства. Это позволяет использовать прибор для контроля величины несовпадения чувствительной площадки фотоприемника с фокальной плоскостью объектива дальномера. Светофильтр 3 обеспечивает возможность осуществления контроля лазерного дальномера в области его рабочей длины волны, обычно не входящей в видимую область спектра. Светофильтр 8 предназначен для
улучшения условий иаблюдения изображения штрихов сетки при контроле дальномера. Конденсор 9 обеспечивает максимальную засветку прозрачной зоны сетки 7 со штрихами светом от широкополосного источника света 10, в качестве которого используется лампа накаливания. Электронная система наблюдения может быть выполнена в виде последовательно соединенных телекамеры 4, электронного формирователя перекрестия 5 и монитора 6.
Телекамера 4 включает обычно матрицу фотоприемников с электронной системой управления. Электронный формирователь перекрестия 5 содержит коммутируюшее устройство, встроенный источник постоянного напряжения и программируемую микросхему. Электрический видеосигнал с выхода телекамеры 4 поступает на первый вход коммутируюшего устройства, а на второй его вход поступает сигнал от встроенного источника постоянного напряжения. Коммутирующее устройство управляется программируемой микросхемой, которая обеспечивает пропускание в заданной временной последовательности сигналов с выхода телекамеры 4 и с выхода источника постоянного напряжения. На выходе электронного формирователя перекрестия образуется смешанный сигнал, который поступает на вход монитора 6. На экране монитора наблюдается изображение объектов, сформированное в плоскости матрицы фотоприемников телекамеры и электронная марка, вид которой зависит от программы, заложенной в управляющую микросхему, например, перекрестие. Пространственное положение перекрестия на экране монитора зависит от временной задержки сигналов от источника постоянного напряжения относительно синхроимпульсов строчной и кадровой развертки, формируемых электроникой телекамеры. Таким образом, каждому элементу сформированного перекрестия на экране монитора соответствует определенный элементарный фотоприемник в плоскости матрицы фотоприемников телекамеры. Следовательно, в данной реализации электронной системы наблюдения в плоскости матрицы фотоприемников
существует мнимая электронная марка, которая, однако, имеет фиксированное пространственное положение относительно границ матрицы. Поскольку в настоящее время матрицы фотоприемников широко распространены, имеют малые габаритные размеры и стоимость, применение такой электронной системы наблюдения обеспечивает возможность упрощения конструкции устройства и уменьшение его габаритных размеров.
Работает устройство следующим образом.
Устройство размещают перед объективом приемного канала контролируемого лазерного дальномера 12, как показано на фиг.1. Обычно дальномер имеет общий объектив визирного и приемного каналов. В этом случае наклонами устройства добиваются появления в поле зрения визирного канала контролируемого дальномера изображения биссекторов 11 сетки 7, сформированного светом, прошедшим объектив 1 и вошедшим в визирный канал дальномера. Затем совмещают изображения биссекторов 11 сетки 7 со штрихами 13 перекрестия, нанесенного на сетке визирного канала контролируемого дальномера. Штрихи 13 могут быть разорваны в центральной части для формирования в ней прицельной марки 14 (см.фиг.З). Операция совмещения осуществляется с высокой чувствительностью наводки биссектора на штрих. Одновременно изображение прозрачной зоны сетки 7 строится также и в плоскости фотоприемника приемного канала контролируемого дальномера, обеспечивая освещение чувствительной площадки фотоприемника. Так как биссекторы удалены от центра прозрачной зоны, то их изображение в плоскости фотоприемника не мешает освещению фотоприемника. Лучи света, отраженные от фотоприемника и его чувствительной площадки, в обратном ходе проходят объектив контролируемого дальномера 12, объектив 1 устройства, светоделительную призму-куб 2, светофильтр 3 и формируют в плоскости чувствительной площадки матрицы телекамеры 4 изображение фотоприемной площадки контролируемого дальномера, которое наблюдается на экране монитора 6. В
случае правильно отъюстированного дальномера центр изображения 32чувствительной площадки дальномера совпадает с центром наблюдаемого перекрестия Jj. В противном случае юстировочными подвижками фотоприемника добиваются наблюдения на экране монитора картины, показанной на фиг.1. Одновременно можно определить величину несовпадения чувствительной площадки фотоприемника с фокальной плоскостью объектива дальномера, используя для этого подвижку объектива 1 с отсчетным устройством.
Таким образом, устройство для контроля приемного канала лазерного дальномера обеспечивает не только упрощение конструкции, но и повышение точности контроля.
Источники информации
1, Зрительная труба КЮ-440 с осветителем для юстировки приемного канала дальномера КЮ-805. Техническое описание и инструкция по эксплуатации. ОАО Пеленг. 2000 г. (прототип).
Директор центра мщ ОАО «Пеле
В.И.Малинка

Claims (2)

1. Устройство для контроля лазерного дальномера, содержащее расположенные последовательно на оптической оси объектив, установленный с возможностью перемещения вдоль оптической оси, светоделительную призму-куб и электронную систему наблюдения с визирной маркой в виде перекрестия, а также сетку со штрихами, расположенную на оси, перпендикулярной оптической оси и оптически сопряженной с ней с помощью светоделительной грани призмы-куб, и осветитель, причем плоскость штрихов сетки и визирная марка электронной системы наблюдения расположены в фокальной плоскости объектива, отличающееся тем, что осветитель содержит широкополосный источник света и конденсор и оптически связан с сеткой со штрихами, а штрихи сетки выполнены в виде по крайней мере одной группы из четырех непрозрачных биссекторов, расположенных на взаимно ортогональных осях, пересекающихся на оси сетки.
2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что электронная система наблюдения выполнена в виде последовательно соединенных телекамеры, электронного формирователя перекрестия и монитора.
Figure 00000001
RU2002114139/20U 2001-08-03 2002-05-27 Устройство для контроля лазерного дальномера RU28237U1 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
BYU20010198 2001-08-03
BY20010198 2001-08-03

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU28237U1 true RU28237U1 (ru) 2003-03-10

Family

ID=38312782

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2002114139/20U RU28237U1 (ru) 2001-08-03 2002-05-27 Устройство для контроля лазерного дальномера

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU28237U1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107238355A (zh) * 2017-07-26 2017-10-10 南京模拟技术研究所 一种棱镜反射式校准仪及其校准方法
RU2649221C1 (ru) * 2016-12-28 2018-03-30 Публичное акционерное общество "Красногорский завод им. С.А. Зверева" Устройство для контроля лазерного прибора наведения
  • 2002

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2649221C1 (ru) * 2016-12-28 2018-03-30 Публичное акционерное общество "Красногорский завод им. С.А. Зверева" Устройство для контроля лазерного прибора наведения
CN107238355A (zh) * 2017-07-26 2017-10-10 南京模拟技术研究所 一种棱镜反射式校准仪及其校准方法
CN107238355B (zh) * 2017-07-26 2023-10-10 南京模拟技术研究所 一种棱镜反射式校准仪及其校准方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
TW303428B (ru)
EP0657767B1 (en) Visual axis detecting apparatus
US3010019A (en) Optical aiming device
US5907722A (en) Visual axis detection method
RU182719U1 (ru) Бинокль для дневного и ночного наблюдения
RU28237U1 (ru) Устройство для контроля лазерного дальномера
JPH0243511A (ja) イメージセンサ対の光学系との位置合わせ方法
GB1521263A (en) Electro-optical position monitoring and control means
RU2082952C1 (ru) Устройство для калибровки оптического радиометрического прибора с помощью источника света
RU207447U1 (ru) Активно-импульсный телевизионный прибор ночного видения с зеркально-линзовым объективом
US4200786A (en) Electrooptical focusing apparatus for photographic cameras
US4384770A (en) Focus detecting device
CN208143394U (zh) 一种高精度大气颗粒物监测扫描偏振激光雷达取证***
RU189860U1 (ru) Активно-импульсный телевизионный прибор ночного видения
RU2193789C2 (ru) Прибор для дневного и ночного наблюдения
JPS61281914A (ja) 測量装置
RU2335791C1 (ru) Прибор наблюдения (варианты)
RU159203U1 (ru) Устройство для настройки и контроля лазерного дальномера
US3615124A (en) Apparatus for marking points in photograms
RU2273824C2 (ru) Лазерный дальномер (варианты)
RU217160U1 (ru) Многофункциональный бинокль
RU211343U1 (ru) Активно-импульсный телевизионный прибор ночного видения на основе импульсного твердотельного лазера
RU180294U1 (ru) Устройство для юстировки приемного канала лазерного дальномера
CN220556354U (zh) 一种辐射测温设备
RU214061U1 (ru) Дневно-ночной прибор наблюдения-дальномер с двумя увеличениями

Legal Events

Date Code Title Description
ND1K Extending utility model patent duration