Для связи в whatsapp +905441085890

Основы оптических методов измерений

Основы оптических методов измерений
Основы оптических методов измерений
Основы оптических методов измерений
Основы оптических методов измерений

Основы оптических методов измерений

  • С точки зрения физической оптики видимый свет это электромагнитное излучение в диапазоне длин волн от L = 0,38 мкм (фиолетовый) до X = 0,78 мкм (красный). Скорость света меняется в зависимости от движущейся среды. Показатель преломления характеризует оптические свойства среды и определяется соотношением n = C Cav. Где С скорость света в пустоте. SSR это скорость света в конкретной среде, которая зависит от длины волны света: чем длиннее длина волны, тем ниже показатель преломления.

Это явление называется рассеиванием света и используется, например, для разложения света с использованием призмы. С точки зрения геометрической оптики источник света это точка, луч это линия, через которую распространяется свет, а световой поток это весь луч. В однородной прозрачной среде свет распространяется прямо от источника света во всех направлениях с одинаковой скоростью. Лучи в луче не влияют друг на друга.

В гибкой производственной системе, с быстрыми изменениями в дизайне продукта, он связан не с конкретным продуктом, а с производством наиболее типичных деталей и узлов этого типа. Людмила Фирмаль

Угол отражения луча от поверхности равен углу падения, а углы падения и преломления на границе раздела двух сред связаны зависимостью nsinassn sina1. Рисунок 60: Оптический рычаг Во многих случаях оптическое оборудование включает в себя зеркала и линзы. Линза представляет собой прозрачный объект, окруженный поверхностью, по меньшей мере, одна из которых является вращающейся поверхностью. Чтобы получить качество Изображения обычно используются в системах линз. Объектив система линз и зеркал, которая обеспечивает основное изображение, расположенное на стороне измеряемого объекта. Окуляр это система линз, которая смотрит в глаза зрителю.

Оптические рычаги часто используются в оптическом оборудовании. Принцип действия оптического рычага, полученного с помощью зеркала, показан на рисунке. 60. Луч 2 падает на зеркало 1 и отражается от шкалы 3 устройства. Если зеркало наклонено на угол a, отраженный луч будет смещен на расстояние l = 2aL. Где L расстояние от зеркала до шкалы. Путем многократного отражения светового луча между вращающимся зеркалом и неподвижным зеркалом (см. Рис. 66, б) размер оптического рычага можно увеличить. Оптический рычаг также можно получить с помощью объектива и зеркала.

  • Линза преобразует рассеянный свет от источника света в фокальной плоскости MN линзы, например в точке A, в параллельные лучи и собирает параллельные лучи, падающие на фокальную плоскость в точке B (рис. 61, а). Фокальная плоскость линзы является плоскостью, которая проходит через фокальную точку F, перпендикулярную главной оптической оси OF. Направление параллельных лучей после линзы совпадает с направлением оптической оси AO, поскольку лучи, проходящие через оптический центр линзы O, не преломляются. Следовательно, точка B находится на пересечении OB луча, проходящего через оптический центр и фокальную плоскость MN.

Если источник света расположен в точке A в фокальной плоскости, а зеркало расположено за объективом (Рис. 61, b, c), световой луч, отраженный зеркалом и снова проходящий через объектив, является точкой A в фокальной плоскости. Собран в Точка А называется автоколлимацией изображения точки А. а) б) в Рисунок 61. Схема автоколлимации для различных положений источника света, объектива и зеркала Эти точки находятся в одной плоскости. Оптическое устройство, предназначенное для получения автоколлимированного изображения объекта, называется автоколлиматором.

Выбор набора параметров, необходимых для контроля, зависит от вида производства, степени точности колеса, его назначения, габаритов и других факторов. Людмила Фирмаль

Возможны два случая автоколлимации. 1. Источник света A находится на расстоянии AF от главной оптической оси линзы 1, а плоскость зеркала 2 перпендикулярна главной оптической оси (рис. 61.6). Автоколлимационное изображение A размещено симметрично относительно точки A относительно фокуса F. Поскольку угол отражения светового пучка от зеркала равен углу падения p, AOF = ^. A of. Эквивалентность прямоугольного треугольника AOF = A OF означает эквивалентность A F = AF. 2.

Источник света A находится в фокусной точке F объектива, а зеркало наклонено относительно главной оптической оси на угол a (рис. 61, c). Угол отраженного света с главной оптической осью составляет 2А. Отклонение автоколлимационного изображения А от точки А AA = f tg2a, Где f фокусное расстояние объектива. В оптимизометре зеркало вращается под воздействием измерительного стержня устройства. Движение D стержня, плечо механического рычага, поворачивающего зеркало, и угол поворота связаны соотношением A = tga.

Передаточное число автоколлимационной оптики S = AA A = ftg2a tga Это не зависит от расстояния между зеркалом и объективом. С небольшим углом поворота зеркала, близким к нулю, tg a = a; tg 2a = 2a; S = 2f l.

Смотрите также:

Предмет метрология

Индикаторные нутромеры и глубиномеры Оптикаторы
Классификация и назначение Вертикальный окулярный оптиметр