一種多光軸平行度檢測裝置及檢測方法
【技術領域】
[0001]本發(fā)明涉及一種多光軸平行度檢測裝置及檢測方法。
【背景技術】
[0002]多光軸平行度是多傳感器光電武器裝備正常運行的基本保證,因此,光軸平行度成為多光軸光電裝備的一個重要參數(shù),不僅需要在系統(tǒng)設計、安裝、檢修過程中進行準確的檢測和調(diào)試,而且由于環(huán)境變化會造成光機系統(tǒng)的失調(diào),也需在使用過程中適時地進行校驗。
[0003]常用的光軸平行度檢測方法有投影靶板法、激光光軸儀法、五棱鏡法和分光路投射法,這幾種方法光學系統(tǒng)相對復雜,還有大口徑平行光管法,大口徑平行光管成本較高,且對一些光軸距離較大的光學系統(tǒng)該方法無法測量。
【發(fā)明內(nèi)容】
[0004]本發(fā)明的目的是提供能夠測量光軸距離較大的光學系統(tǒng)的多光軸平行度檢測方法。同時本發(fā)明還提供一種結構簡單的、實施該檢測方法的多光軸平行度檢測裝置。
[0005]為了實現(xiàn)以上目的,本發(fā)明中多光軸平行度檢測方法的技術方案如下:多光軸平行度檢測方法,包括以下步驟,1)確定檢測參考基準,調(diào)節(jié)平行光管處于待檢測光學系統(tǒng)的上下設置的第一傳感器、第二傳感器中的第一傳感器的視場范圍內(nèi),此時平行光管不在第二傳感器的視場范圍內(nèi),給待測的光學系統(tǒng)通電,并使第一傳感器的十字光標對準平行光管的分劃板十字線;2)調(diào)節(jié)平行光管與光學系統(tǒng)的距離,使得平行光管處于第二傳感器的視場范圍內(nèi);3)觀察第二傳感器的十字光標與平行光管的分劃板十字線的相對位置。
[0006]本發(fā)明多光軸平行度檢測裝置采用如下技術方案,多光軸平行度檢測裝置包括檢測平臺,檢測平臺上設有可沿左右方向左右移動的移動裝置,移動裝置上設有軸線沿左右方向延伸的平行光管,所述檢測平臺上于移動裝置的右方設有用于固定待檢測的光學系統(tǒng)的固定夾具,所述移動裝置的左右方向的行程能夠滿足平行光管處于所述光學系統(tǒng)的傳感器的視場范圍內(nèi)。
[0007]所述第一傳感器為透射式傳感器,所述第二傳感器為電視傳感器,所述電視傳感器連接有監(jiān)視器,所述第二傳感器的十字光標與平行光管的分劃板十字線的相對位置通過所述監(jiān)視器成像顯示。
[0008]所述移動裝置包括固定在檢測平臺上的軸線沿左右方向延伸的固定導軌、導向裝配在固定導軌上的沿上下方向延伸的活動導軌,所述平行光管設置在所述活動導軌上。
[0009]本發(fā)明的有益效果:在測量光學系統(tǒng)的光軸平行度時,先利用平行光管與光學系統(tǒng)中的一個傳感器對準,作為測量基準。然后改變平行光管相對于光學系統(tǒng)的距離,使平行光管處于另一個傳感器的視場范圍內(nèi),通過觀察該另一個傳感器的十字光標是否與平行光管的分劃板十字線對準,如果對準則證明光軸平行,如果對不準,則能夠反應出兩光軸的平行度誤差。利用本發(fā)明的方法,可以不依賴于大口徑的平行光管,使得結構也相對簡單,降低了成本。本發(fā)明可以測量光軸距離較大的光學系統(tǒng)的光軸平行度。
【附圖說明】
[0010]圖1是本發(fā)明多光軸平行度檢測裝置的結構示意圖;
圖2是圖1中的移動裝置的結構示意圖;
圖3是本發(fā)明多光軸平行度檢測裝置在使用狀態(tài)的示意圖;
圖4是平行光管的十字線與第一傳感器的十字光標的對準示意圖;
圖5是平行光管的十字線與第二傳感器的十字光標的位置示意圖。
【具體實施方式】
[0011]本發(fā)明多光軸平行度檢測方法的實施例:多光軸平行度檢測方法,主要包括以下步驟,1)確定檢測參考基準,調(diào)節(jié)平行光管處于待檢測的上下設置的第一傳感器、第二傳感器中的第一傳感器的視場范圍內(nèi),此時平行光管不在第二傳感器的視場范圍內(nèi),給待測的光學系統(tǒng)通電,并使第一傳感器的十字光標對準平行光管的分劃板十字線;2)調(diào)節(jié)平行光管與光學系統(tǒng)的距離,使得平行光管處于第二傳感器的視場范圍內(nèi);3)觀察第二傳感器的十字光標與平行光管的分劃板十字線的相對位置,判斷第二傳感器的十字光標與平行光管的分劃板十字線是否對準,如果對準,則證明光學系統(tǒng)的光軸是平行的,如果對不準,第二傳感器的十字光標與平行光管的分劃板十字線的相差的距離即是平行度誤差。
[0012]本發(fā)明多光軸平行度檢測裝置的實施例,如圖1-5所示,該檢測裝置包括檢測平臺,以檢測平臺1為測量基準,檢測平臺1上設有可沿左右方向左右移動的移動裝置,移動裝置上設有軸線沿左右方向延伸的平行光管4,檢測平臺1上于移動裝置的右方設有用于固定待檢測的光學系統(tǒng)的固定夾具5,移動裝置的左右方向的行程能夠滿足平行光管處于所述光學系統(tǒng)的傳感器的視場范圍內(nèi)。固定夾具5包括與檢測平臺連接的連接座,連接座上設有豎向支撐桿,光學系統(tǒng)連接固定在豎向支撐桿上。固定夾具也可采用支撐架的形式,根據(jù)光學系統(tǒng)的結構,支撐架包括多個支撐桿。或者在支撐桿上設置夾緊結構,利用夾緊結構夾緊固定光學系統(tǒng),例如利用扭簧夾子。也可在支撐桿上設置螺栓連接結構,利用螺栓緊固連接。
[0013]移動裝置包括固定在檢測平臺上的軸線沿左右方向延伸的固定導軌2、導向裝配在固定導軌上的沿上下方向延伸的活動導軌3,平行光管4設置在所述活動導軌3上。在其它實施例中,移動裝置也可包括下部帶有燕尾結構的活動支撐柱,平行光管設置在活動支撐柱上。利用活動支撐柱的燕尾結構與設于檢測平臺上的燕尾槽導向移動配合。
[0014]光學系統(tǒng)傳感器包括上下設置的第一傳感器8、第二傳感器7,第一傳感器8為透射式傳感器,第二傳感器7為電視傳感器,電視傳感器連接有監(jiān)視器,第二傳感器7的十字光標與平行光管4的分劃板十字線9的相對位置通過監(jiān)視器6成像顯示。
[0015]在具體使用時,待測試的光學系統(tǒng)固定在檢測平臺上的固定夾具上后通電,將光學系統(tǒng)的一個傳感器(第一傳感器)的十字光標10對準平行光管4,顯示畫面如圖4所示。然后將平行光管在固定導軌2上平行移動至另外一個傳感器(第二傳感器)的視場范圍內(nèi),然后通過監(jiān)視器輸出第二傳感器十字光標11與平行光管分劃板十字線9中心的圖像,如圖5所示,并讀取誤差,由于平行光管是模擬無窮遠目標,因此兩個傳感器觀測的目標可近似為一個目標源,因此此誤差即為光軸平行度誤差。該發(fā)明簡單易于操作,測量結果精確直觀。
【主權項】
1.多光軸平行度檢測方法,其特征在于:包括以下步驟,1)確定檢測參考基準,調(diào)節(jié)平行光管處于待檢測光學系統(tǒng)的上下設置的第一傳感器、第二傳感器中的第一傳感器的視場范圍內(nèi),此時平行光管不在第二傳感器的視場范圍內(nèi),給待測的光學系統(tǒng)通電,并使第一傳感器的十字光標對準平行光管的分劃板十字線;2)調(diào)節(jié)平行光管與光學系統(tǒng)的距離,使得平行光管處于第二傳感器的視場范圍內(nèi);3)觀察第二傳感器的十字光標與平行光管的分劃板十字線的相對位置。2.多光軸平行度檢測裝置,其特征在于:包括檢測平臺,檢測平臺上設有可沿左右方向左右移動的移動裝置,移動裝置上設有軸線沿左右方向延伸的平行光管,所述檢測平臺上于移動裝置的右方設有用于固定待檢測的光學系統(tǒng)的固定夾具,所述移動裝置的左右方向的行程能夠滿足平行光管處于所述光學系統(tǒng)的傳感器的視場范圍內(nèi)。3.根據(jù)權利要求2所述的多光軸平行度檢測裝置,其特征在于:所述第一傳感器為透射式傳感器,所述第二傳感器為電視傳感器,所述電視傳感器連接有監(jiān)視器,所述第二傳感器的十字光標與平行光管的分劃板十字線的相對位置通過所述監(jiān)視器成像顯示。4.根據(jù)權利要求2或3所述的多光軸平行度檢測裝置,其特征在于:所述移動裝置包括固定在檢測平臺上的軸線沿左右方向延伸的固定導軌、導向裝配在固定導軌上的沿上下方向延伸的活動導軌,所述平行光管設置在所述活動導軌上。
【專利摘要】本發(fā)明公開了一種多光軸平行度檢測裝置及檢測方法,多光軸平行度檢測方法包括以下步驟,確定檢測參考基準,調(diào)節(jié)平行光管處于待檢測光學系統(tǒng)的第一傳感器、第二傳感器中的第一傳感器的視場范圍內(nèi),給待測的光學系統(tǒng)通電,并使第一傳感器的十字光標對準平行光管的分劃板十字線;調(diào)節(jié)平行光管與光學系統(tǒng)的距離,使得平行光管處于第二傳感器的視場范圍內(nèi);觀察第二傳感器的十字光標與平行光管的分劃板十字線的相對位置。利用本發(fā)明的方法,可以不依賴于大口徑的平行光管,使得結構也相對簡單,降低了成本。
【IPC分類】G01B11/26, G01B11/27, G01M11/02
【公開號】CN105423958
【申請?zhí)枴緾N201510900782
【發(fā)明人】余壯, 王軍義, 崔曉非
【申請人】中國航空工業(yè)集團公司洛陽電光設備研究所
【公開日】2016年3月23日
【申請日】2015年12月8日