Файл: Перов В.А. Сборка и юстировка оптико-электронных приборов учеб. пособие.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 01.08.2024

Просмотров: 102

Скачиваний: 1

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

мент времени служит прибор ГОИ ЮС-38, работающий на прин­ ципе люмннисцентно-фотографической фиксации развертки движе­ ния шторок. Эта развертка фиксируется на вращающийся о по­ стоянной скоростью барабан с люмгашсцентным покрытием на наружной поверхности. Светограмма непрерывна, поэтому по ней можно определить скорость шторок в любом месте кадра.

3. Фокусировка Фотокамеры, юстировка узла наводки на резкость

Фокусировка фотокамеры - это совмещение плоскости изо­ бражения с плоскостью пленки.

Фокусировка обеспечивается:

1.Фиксацией положения светочувствительного слоя пленки

ивсей пленки в кадровом окне. Для этого фильмовый капал из­ готавливается шириной 0,18 +0,03 мм при толщине пленки

0,15^0,02 мм. Прижим пленки к кадровому окну осуществляется подпружиненным столиком (подвижным компенсатором).

2. Равенством рабочих расстояний объектива и камеры, вы­ держиваемых с точностью 0 ,0 1 -0 , 0 2 мм.

3. Окончательной подгонкой рабочего расстояния камеры при сборке за счет изменения толщины прокладки (неподвижного компенсатора) между посадочным кольцом фотокамеры и ее кор­ пусом. В поточном производстве осуществляется селекция камер

и о4п#яяивов но величинам рабочих отрезков.

Рио. 19

58

На рис. 19 представлена схема фокусировки камеры путем подбора толщины неподвижного компенсатора при контроле не­ сфокусированноети с помощью автоколлимавдонной трубы и зер­

кала, установленного в плоскости кадрового окна.

j

При известных фокусн. ix расстояниях объектива кам еры ^

и объектива автокоплимационной трубы

по измеренной ве­

 

личине Д

определяется величина необходимой подвижки объек­

тива камеры Q и на эту величину изменяется толщина ком­

пенсатора

,

 

( ' \ 2

 

Т о

Другим методом контроля правильности фокусировки каме­ ры является метод фотографирования ступенчатой миры (рис. 2 0 ).

После обработки пленки по наиболее резкому изображению миры определяется величина Д , а затем и необходимая подвижка объектива $ . Метод фотографирования учитывает влияние на фокусировку прогиба пленки (который может достигать величины

0,02ъ0,08 мм ).

Окончательный контроль фокусировки выполняется методом фотографирования щита с мирами. После обработки пленки сним­ ки рассматриваются с помощью микроскопа.

Для контроля фотографической разрешающей способности камеры фотографируются на определенный тип пленки штриховые

59



миры, расположенные в центра и на краях поля камеры (как и

в предыдущем случае).

Фотографирование предмета выполняется для практической бесконечности и для самого короткого расстояния: ( с>° - для кон'хроля фокусировки, малое расстояние - для проверки правиль­ ности работы фокуеировочных устройств: дальномерной шкалы объектива, дальномера).

Аэрофотоаппараты проверяются на коллиматорных установ­ ках на 'бесконечность'. Фокусировка и проверка разрешающей силы их проводится в рабочем (вертикальном) положении каме­ ры. Коллиматор разворачивается на углы поля, а камера пово­ рачивается вокруг вертикальной оси для совмещения плоскости качения с диагональю кадра. Съемка мир в различных точках поля проводится по двум диагоналям гсадра. Для фотографирова­ ния применяется глубинная мира (ступенчатая, аналогичная рис. 20) с расстояниями между мирами, соответствующими глу­ бине резкости изображения, заданной Т У .

Фокусировка аэрофотокамеры осуществляется подрезкой компенсационного кольца (аналогично предыдущему случаю ), а

контроль ее - по фотоснимкам миры в коллиматоре.

При фотографировании экспозиция дозируется с помощью затвора, размещенного а коллиматоре для избежания вибраций при работе затвора камеры.

Окончательный контроль фокусировки осуществляется по снимкам, выполненным на той же установке контроля разреша­ ющей силы, но при экспозиции снимков миры - с помощью за­ твора камеры. Возможно снижение разрешающей способности за счет вибрации во время работы механизма затвора и дифрак­ ционных искажений, вносимых в изображение пластинами затво­ ра 'ж алю зи '. Контроль отпечатков вьпкхгняется на микроскопе типа М СБ при увеличении 10-40Х.

По принципу фокусировки объектива фотокамеры делятся на две основные группы:

а ) зеркальные одно- и двухобьективные фотокамеры; б ) дальномерные фотокамеры.

Схем а зеркальной однообъективной фотокамеры типа 'З е ­ нит' представлена на риа.21. Фотоаппарат этого типа имеет наклонное откидное зеркало, направляющее лучи в визир аппа­ рата, В плоскости изображения визира установлено матовое отекло или коллективная линза Френеля о мнкропирамидами.

60

Рис. 21

При фотографировании по матовому стеклу или плоской поверхности линзы Френеля проверяются резкость наводки и границы кадра. Плоскости кадрового окна и плоскость матово­ го стекла должны быть сопряжены и взаимно перпендикулярны. Рамка на матовом стекле является ограничителем поля зрения фотоаппарата. Центр кадрового окна я центр рамки должны быть сопряжены.

Юстировка визирной часта осуществляется в такой после­ довательности:

1. При снятом сокамеры фотообъективе устанавливается зеркало под углом 45 к посадочному торну объективного коль­ ца камеры или к плоскости пленки камеры {рнс.22). Базировка узла камеры в приспособлении КЮ приборов осуществляется по опорной плоскости посадочного кольца фотообъектива, жестко скрепленного с корпусом камеры. Автокогашматор предваритель­ но выверяется таким образам, чтобы его визирная ось была перпендикулярна базовой плоскости 1 риспособления. Другой спо­ соб ориентирования автоколлиматора - по зеркалу, установлен­ ному на плоскость кадрового окна.

Взводят затвор, при этом зеркало опускается, как указа­ но на рис. 21 и 22. Правильным считается положение зеркала под углом 45 к оптической оси объектива. Отступление от этого условия контролируется по смещению автоколлныационного

61


изображения в поле зрения автоколлиматора. В последнем слу­ чае регулируют винтовой упор зеркала.

2. Устанавливается матовое стекло в плоскость изображе­ ния объектива, ориентированного по дальномерной шкале на ''бесконечность'. Схема контроля фокусировки на матовое стекло представлена на рис,23, Для лучшей оценки фокусировки изобра­ жения миры коллиматора на матовое отекло фотокамеры применя­ ется технологическая лупа 8-10-кратиого увеличения, которую фокусируют на матовую поверхность стекла (или линзы Френеля).

TixM O JraluV C na B $ \

лупа

миря

Рис. 28

62

Расфокусируй коллиматор на величину Д , добиваются резкого изображения миры на плоскости матового стекла. Про— дольную подвижку матового стекла

Щеотвляют упорными винтами оправы перемещении матового стекла возможен перекос его, что приво­

дит к нередкости изображения на его краях. Для контроля н е -

резкости на краях необходимо использовать широкоугольную оп­ тику. На рис.24 представлена схема контроля несфокусирован-

ности на краях матового стекла с одновременным контролем положения кадрирующей рамки. Контроль перемещения матового стекла выполняется последовательно На установках рис. 23 и Li.

При приклеивании кадрирующей рамки ее центрируют по допуоко— вым штрихам широкоугольного коллиматора.

Шире.

МММ

'АфгусхоМые штриха Рнс.24 сиюринки и 4-миры

3. Устанавливается пентапризма визира. При установке пентапризмы в визирное устройство контролируется наклон изо­ бражения. Контроль осуществляется при установленном окуляре визира. Устраняется наклон поворотом пентапризмы вокруг бис­ сектрисы двугранного угла призмы.

Схем а дальномерного устройства фотокамеры типа 'Зоркий*’

представлена на рис,25а.

Принцип работы дальномера заключается в .совмещении двух изображений предмета, на который фокусируется объектив, в од­ но. Эти два изображения предмета наблюдаются через окно ви­ зира (рис. 256).

63

Рис. 25

При фокусировке изображения предмета на фотопленку вра­ щением шкалы расстояний объектива последний перемещается по резьбе фокусировочной оправы. При этом торец оправы объекти­ ва (так называемый 'дальномерный торец*') перемещается вместе с объективом, заставляя поворачиваться кулачок дально­ мера. Этот поворот рычагом преобразуется в поворот призмы дальномера. При повороте призмы одно изображение смещается относительно другого. Задача фокусировки сводитоя к соединен!по

двух изображений в одно (рио.25в).

g

 

Из рис. 25а следует, что

£ 0 — -д -

. Это выражение

представляет закон изменения угла £ а ^зависимости от JJ .

Закон перемещения объектива

^ ^д; /и

;

таким образом, эти

законы аналогичны.

2)

 

 

Юстировка визира-дальномера заключается в согласовании угла поворота концевой призмы о перемещением дальномерного торна объектива.

Юстировку дальномерного устройства осуществляют при контроле на дистанционном коллиматоре (рис. 26).

64


КОЛЛИМ А Т О Р

Рис. 26

Порядок юстировки:

1. На коллиматоре устанавливается объектив, соответст­ вующий дальности О о . Объектив камеры по дистанционной шка­ ле устанавливается напротив индекса о о . Двоение изображения креста коллиматора устраняется поворотом клина (устраняется вертикальная ошибка) и поворотом концевой призмы с помощью винта (ом.рис.25а) (устраняется горизонтальная ошибка).

2. На дистанционном коллиматоре и шкале объектива уста­ навливается минимальная дальность ( ID = 1 м ). Если верти­ кальные штрихи изображений перекрестия коллиматора расходят­ ся, это указывает на ошибку передаточного отношения рычага.

Двоение устраняется поворотом кулачка, в который упирается винт (кулачок посажен на оси с помощью трения).

Возвращается шкала и дистанционный коллиматор на о о и устраняется двоение поворотом того же кулачка. Повторением операций для о о и. минимальной дальности подбирается длина рычага такой, чтобы не наблюдалось двоение вертикального штриха в обоих случаях.

3. Контролируется двоение вертикального штриха три про­ межуточных значениях дальности.

85

4) Сборка и юстировка механизма компенсации сдвига изображения в аэроФотоаптшратах

Лри составлении планов и карт местности применяется фотографирование ландшафта с летательных аппаратов.

При неподвижной пленке в камере при съемке с переме­ щающегося летательного аппарата изображение на пленке сме­ щается, в результате чего возможен 'с м а з ' изображения.

При воздушной скорости летательного аппарата \л/с и вы­ соте полета Н скорость перемещения изображения на пленке V m определяется из соотношения

V h = 60 мм/с, что в

линейной мере лри времени экспозиции

в 1/60 с составит

£ =:

g

= 60.1/60 =* 1 мм ( ^ -

линейное перемещение

изображения по кадру).

Для предотвращения "смаза" изображения используются методы компенсации сдвига изображения:

1. Пленка перемещается в сторону смещения изображения со скоростью движения изображения.

2. Перед объективом фотокамеры устанавливается компен­ сатор сдвига, отклоняющий луч в противоположном направлении (вращающаяся куб-призма, двухклиновый компенсатор).

 

Ке рис. 2 7 а представлена схема установки двухклинового

компенсатора пород объективом аэрофотоаппарата.

 

 

При встречном развороте клиньев на угол

jS

()эис.27б)

изображение на пленке сместятся на величину о

где

-

угол отклонения луча клином (в плоскости главного

сечения).

.

 

 

При повороте клиньев на 60° о ж 0. Это положение клиньев считается нейтральным. Для компенсации сдвига изо­ бражения используется разворот клиньев вблизи нейтрального положения, так как скорость изменения величины § в атом положении максимальна и наибогеэе близка к скорости равномер­ ного движения

66