ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 17.04.2025

Просмотров: 866

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

СОДЕРЖАНИЕ

Министерство образования и науки рф

2. Описание лабораторной установки

3. Задание

4. Методические указания к работе

Юстировка и применение автоколлиматора

2. Описание установки

3. Задание

4. Методические указания к работе

Изучение устройства и юстировка гониометра

2. Описание установки

3. Задание

4. Методические указания к работе

2. Описание функциональной модели линзы

3. Задание

4. Методические указания к работе

5. Контрольные вопросы

Образец таблицы для записи результатов вычислений

2. Описание установки

3. Задание

4. Методические указания по работе

2. Описание установки

3. Задание

4. Методические указания по работе

Образец таблицы для записи результатов вычислений

2. Описание установки

3. Задание

4. Методические указания по работе

2. Описание установки

3. Задание

4. Методические указания по работе

Содержание

214013 Г. Смоленск, Энергетический проезд, 1

Сд = 1000/f ', (2.2)

где f ' – подставляют в мм.

▪ К основным характеристикам передающего канала (коллиматора) относятся характеристики объектива (фокусное расстояние, диаметр выходного зрачка и угловое поле), а также характеристики марки.

▪ К основным характеристикам приемного канала (зрительной трубы) относятся характеристики объектива (фокусное расстояние, видимое увеличение ТС, диаметр входного зрачка и угловое поле и др.).

Отечественная промышленность выпускает многоцелевые и специальные автоколлиматоры, предназначенные для юстировки ОП и измерений различных физических величин.


2. Описание установки

В настоящей работе исследуется автоколлиматор с объективом (fк'=1600 мм) и автоколлимационным окуляром с кубиком (fок'=50 мм).

Окулярная часть корпуса автоколлиматора имеет выдвижной тубус, который при юстировке с помощью кремальерного устройства может перемещаться вдоль оси системы (положение тубуса можно фиксировать по шкале с точностью до 0,1 мм). В тубусе окулярной части трубы коллиматора могут быть установлены револьверная головка с набором тест - объектов или автоколлимационный окуляр.

В качестве тест-объектов используются штриховые миры. Мира представляет собой испытательную таблицу, состоящую из двадцати пяти элементов, каждый из которых включает четыре квадрата со штрихами в различных направлениях (ширина штрихов в пределах одного элемента постоянная). В каждой мире ширина штрихов при переходе от элемента №1 к элементу №25 убывает по геометрической прогрессии (знаменатель прогрессии q ≈ 0,94). Кроме этого, каждая мира имеет по краям поля базовые штрихи, характеризующие ее масштаб. Параметры штриховых мир приведены на стенде.

Другим важным компонентом в установке является микроскоп, кото-рый комплектуется набором объективов и окуляров с различными увеличе-ниями и апертурами. В настоящей работе применяют окуляр с видимым увеличением 7×. Закрепляется микроскоп на координатном столике, позволя-ющем перемещать его в трех взаимно-перпендикулярных направлениях.

3. Задание

1. Ознакомиться со стендом и после разрешения преподавателя включить электрическое питание. Установить напряжение питания подсветки автоколлимационного окуляра равным 10 В. Выставить автоколлиматор на бесконечность.

2. Собрать и отъюстировать схему для измерения разрешающей способности объектива. Измерить разрешающую способность объектива и разрешаемый угол с заданными светофильтрами.

3. Сделать выводы по работе и оформить отчет.

4. Методические указания к работе

1. Измерительные схемы собирают на прямолинейных направляющих, снабженных миллиметровой шкалой (рис.2.2).

Схема для измерения разрешающей способности объектива приведена на стенде.

2. Коллиматор выставляют на бесконечность при помощи автоколлима-ционного окуляра (устанавливается вместо револьверной головки) и уголкового зеркала (устанавливается перед объективом коллиматора на универсальном столике). При фокусировке наблюдают одновременно шкалу окуляра и автоколлимационное изображение марки (перекрестия) и, перемещая окулярный тубус коллиматора, добиваются резкого изображения шкалы окуляра и перекрестия.


3. При юстировке измерительных схем (коллиматора, исследуемого объектива и микроскопа) необходимо совместить их оптические оси, что обеспечивается при совмещении изображения тест-объекта, наблюдаемого в микроскоп, с центром его поля.

4. Разрешающую способность объектива измеряют при помощи стандартной штриховой миры, устанавливаемой в фокальной плоскости объектива автоколлиматора. Анализируя при помощи микроскопа изображение миры, создаваемое исследуемой ОС, отмечают номер последнего элемента, в котором штрихи всех четырех направлений видны раздельно. Если при измерении разрешающей способности видны штрихи всех элементов выбранной миры, то устанавливают миру с меньшим порядковым номером.

Разрешающую способность R (лин/мм) объектива вычисляют по номеру N разрешаемого элемента миры и известным базе миры b и фокусным расстояниям объектива fоб и коллиматора fк:

R = fк ·КN·60 / (b·fоб), (2.3)

где значение коэффициента КN, зависящее от номера элемента миры, выбирают из таблицы (см. на стенде). Результат округляют до целых чисел путём отбрасывания дробной части.

Разрешаемый угол ψ объектива (в угловых секундах) вычисляют по формуле:

ψ = b.206265 / (fк·КN·60) . (2.4)

5. Разрешающую способность измеряет каждый член бригады, индивидуально с каждым из предложенных светофильтров. Результаты (разрешающую способность и разрешаемый угол) находят как среднее арифметическое по всем измерениям для каждого из светофильтров.

Контрольные вопросы

  1. Какую оптическую систему называют автоколлиматором?

  2. Какую оптическую систему называют коллиматором?

  3. Какие тест - объекты применяют в коллиматоре?

  4. Какие функции в автоколлиматоре выполняет объектив?

  5. Какие функции в автоколлиматоре выполняет окуляр?

  6. Какие функции в измерительной схеме выполняет микроскоп?

  7. Что понимают под разрешающей способностью объектива, в каких единицах ее оценивают?

  8. Зависят ли результаты измерений разрешающей способности объектива от индивидуальных особенностей наблюдателя?


Литература

1. Гавриленков В.А. Теория и расчет оптических систем: Смоленск: РИО филиала ГОУВПО «МЭИ (ТУ)» в г. Смоленске, 2010. – 120 с.

2. Афанасьев В.А. Оптические измерения. – М.: Высш. школа, 1981. – С.10- 24; 26-29.

Л а б о р а т о р н а я р а б о т а № 3


Изучение устройства и юстировка гониометра

Введение

Цель работы – освоение практических приемов юстировки и применения гониометра.

Гониометры – это оптические приборы для измерения угловых величин: углов между плоскими полированными гранями различных деталей, а также для измерения углов отклонения лучей, проходящих через призмы и клинья, изготовленные из стекла или других прозрачных материалов. Их также применяют для измерения показателя преломления и дисперсии прозрачных материалов. Измерение углов на гониометрах осуществляется абсолютным методом, т.е. путём сравнения с точно градуированной круговой шкалой.

При подготовке к работе необходимо ознакомиться с устройством гониометра и его компонентов (коллиматора, зрительной трубы, простого и автоколлимационного окуляров, отсчетного микроскопа и др.).

2. Описание установки

Рисунок 3.1- Общий вид гониометра

В настоящей работе изуча-ют устройство и приемы юсти-ровки гониометра Г-5, применя-емого для измерения угловых величин (углов призм, клиньев и т.п.). Гониометр Г-5 (рис.3.1) состоит из массивного основания 2 с тремя подъемными винтами 1, вертикальной колонки 17 с коллиматором 13 и осевого устройства с алидадой 4, на котором расположена колонка 5 со зрительной трубой 10. Последнюю вместе с алидадой можно вращать вокруг вертикальной оси прибора вручную или микрометрическим винтом 21 (после закрепления алидады винтом 20). С помощью подъемных винтов и круглого уровня, встроенного в корпус алидады, ось вращения прибора приводится в вертикальное положение. Зрительная труба и коллиматор имеют внутреннюю фокусировку, осуществляемую с помощью трубок 9, и одинаковые объективы с фокусным расстоянием 400,6 мм.

Для фиксации положения установок объективов на бесконечность и величины расфокусировок, появляющихся из-за кривизны поверхностей контролируемых деталей, трубы снабжены фокусировочными отсчетными шкалами 14. Визирные оси зрительной трубы и коллиматора с помощью юстировочных винтов 11 и 11' могут быть установлены перпендикулярно вертикальной оси (и параллельно предметному столику, соответственно).