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光电检测技术——光电瞄准与定位系统
第四章 光电瞄准与定位系统 §4-1 概述 一. 基本概念 瞄准:就是使被测物体或其上的特定标志与参考系中指定标志相重合。即指标(参考系中)与目标(被测物上)重合。 2 瞄准误差 △θ角度量(由线量△决定),△θ=△/R 3 对瞄准精度要求 ①精度高(误差小) ②效率高(快速) ③灵敏度高 4 分类 二 光学显微镜(线放大) 1)M== 《应用光学》P385~388 显微系统组合焦距 2)物方远心光路 采用物方远心光路,当物距有微小变化(A1B1移动到A1’B1’)主光线在分划板上的位置不变,则物体在分划板上成像大小不变,只是成像由清析到较模糊。(参见书上P35图4-8P35) 3)显微镜的瞄准精度 人眼的角分辨率 物 (mm) §4-2 光学瞄准法 一 对线法 见图4-2 P31 二实线重合,人眼对准精度 线端都对准 双线夹单线 (d)虚线对实线 二.重合法 度盘的偏心误差是影响它测量精度的重要因素 设度盘的刻画中心为o,旋转中心o’,偏心e,假设无偏心时(o与o’重合),指针转过角,对应弧长示值还是l格; 有偏心时,示值还是l格,而指针相应转过角。因此转角误差 弧度化秒系数 对径读数可消除偏心误差(两读数取平均值),在与处的误差相加可抵消: 采用重合法可将对径上的指标线成象到一个视场内,一次可得到对径的两个数 成象原理:在坐标系“Ⅰ”经直角棱镜1输出右手坐标系,再经直角等腰屋脊棱镜2,保持右手坐标不变。其俯视图见圆圈内,Ⅱ为对径指标。 见《应用光学》P78 三.双象法 四.互补色法 如图4-1-6所示,为品红色,为绿色,二种颜色重叠(与重叠)为黑色(双象法中的两个象重叠)。 五.反射法 工作原理:①当工件与光轴不重合时(图①): 分划板3上的十字线A通过物镜与成象于,在工件6的镜面成象Ar;A’和Ar分别通过物镜7成象于分划板9上A”点和Ar”点。在视场中可见两个十字线(A” 和Ar”)和双划线(在分划板9上)及工件边缘反射面。 ②当工件与光轴重合时:(图②) 与成为一点,与重合;在视场中只看见双刻线夹一个十字线,且工件边缘与十字线重合。(书中图(b)有误) 瞄准精度: 是工件表面到光轴距离的两倍, =(把误差量光学放大为原来的两倍来测量) 而瞄准是按的象计算的,瞄准精度提高一倍,瞄准精度可达到0.2μm。 §4-3 光电显微镜瞄准系统 一.光度式 系统原理:刻尺线宽b经物镜成象=于狭缝面上,狭缝宽=,进入光电管的光通量与对的相对位置S成类似正弦函数的关系。在对准点有最小值 单管式测量精度不高:因刻线不一样,成象质量、电源电压波动,电子元件性能漂移,都会引起波动。此一时彼一时不一样。 解决办法: ①软件办法:对每条刻线的都求一次最小值(读最小值,以保证准确),对自动测量而言,软件编程量增加,测量速度变慢。 ②改用差动式 二.双管差动式 U=UB-UA 在O 点(瞄准点)为零,如果两条支路对称性较好则在瞄准点U=0 的误差很小,瞄准精度高,U(S)差值曲线斜率大,因而灵敏度高,对准精度达到。 狭缝A,B的宽度a=0.5mm ,光电管放不下,故采用右图结构形成,为B的象,原理同左图。 三、相位扫描式 1.结构: ①振镜式 让刻度象B在狭窄中心O附近振动 ②狭缝扫描式 刻线象不动,狭缝振动 2.特点 振幅 A=B 正弦振动 振动中心和狭缝中心重合 探测器上光电压 式中: k为比例系数 为光通量 ,E为光照度,S照射面积,为狭缝,l缝长 则 结论:通光狭缝宽以正弦变化,则光电压也以正弦变化,只是幅值不一样。 以狭缝中心O为运动振动坐标原点,刻线象在此坐标的位移函数为 当指标振动中心为O点(指标与光轴对准时),则 通光狭缝 设x的频率f ,U的频率加倍2f 但是周期相等 当指标振动中心偏离O点距离,指标中心的运动方程 刻线上偏 T1 T2 周期不等 T1≠ T2;频率有f、2f等。 刻线下偏T1 T2 3.信号处理 ①.时间比较法 T1=T2则瞄准了 ,T1≠ T2则没瞄准。 ②.波形分析法(振动50HZ) 傅式展开,包括100HZ,50HZ等,则没瞄准;只有100HZ则瞄准了。 2 被测件标志 (a) (b) (c) (d) 固定坐标系(光轴) xyzθ调准 ② 按原理分 光学瞄准 (光学显微镜) 机械瞄准 (游标卡尺,百分表) 电子瞄准 (电感式接近开关) 光、机、电组合型瞄准 (光学机械杠杆)光机型 (激光扫描) 光电型 (行程开关) 机电型 (光电灵
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