[go: up one dir, main page]

SU108433A1 - Photoelectric device for measuring distance to nearby objects - Google Patents

Photoelectric device for measuring distance to nearby objects

Info

Publication number
SU108433A1
SU108433A1 SU562511A SU562511A SU108433A1 SU 108433 A1 SU108433 A1 SU 108433A1 SU 562511 A SU562511 A SU 562511A SU 562511 A SU562511 A SU 562511A SU 108433 A1 SU108433 A1 SU 108433A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
nearby objects
photoelectric device
measuring distance
light
optical system
Prior art date
Application number
SU562511A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
ШУХ Курт
Original Assignee
ШУХ Курт
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by ШУХ Курт filed Critical ШУХ Курт
Priority to SU562511A priority Critical patent/SU108433A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU108433A1 publication Critical patent/SU108433A1/en

Links

Landscapes

  • Focusing (AREA)
  • Measurement Of Optical Distance (AREA)

Description

Предметом изобретени   вл етс The subject invention is

фотоэлектрическое устройство дл  измерени  изменений рассто ни  до близлежащих объектов, выполненное в виде онтической системы, образующей изображение наход щегос  на объекте светового п тна, и воспринимающих световую энерпно фотоэлектрических приемников.a photoelectric device for measuring changes in the distance to nearby objects, made in the form of an ontic system, forming an image of a light spot on the object, and receiving a photovoltaic photoelectric receivers.

Фото-улектрические измерительные устройства, ii KOTOpijix об изменении измер емой ве.личкны суд т по разности фототоков фотоэлектрических приемников, известны. Однако в них измер ема  величина сначала преобразуетс  в другой вид энергии, например в электрическую Э1 ергию.Photo-electric measuring devices, ii KOTOpijix, about the change of the measured wave, judged by the difference of photocurrent of photoelectric receivers, are known. However, in them, the measured value is first converted into another kind of energy, for example, into electrical energy.

Изобретенное устройство отличаетс  от известных тем, что в нем в ходе лучей, идущих от оптической системы, в местах, не совпадающих с плоскостькз изображени  светового nsiTiia, располо кены экранирующие отражательные диафрагмы, разгу.еры и форма которых выбраны так, что энерги  светового потока делитс  ими в нужном соотношении , например.пополам.The invented device differs from the known ones in that in the course of the rays coming from the optical system, in places that do not coincide with the planes of the image of the light nsiTiia, the shielding reflective diaphragms are located, the diffusers and the shape of which are chosen so that the energy of the light flux is shared them in the right ratio, for example, half.

Кроме этого, в устройстве примене}1 в качестве измерительного эле .ента оптический компенсатор.In addition, in the device, use} 1 as an optical element for measuring the optical compensator.

Эти особенности устройства позволйют измер ть пзме1  юнгеес  рассто ние непосредственно, без дополнительпых преобразований.These features of the device will allow you to measure the distance of the yungees distance directly, without additional transformations.

Прпнпппиальна  схема описываемого ycipoHCTBa изображена на чертеже .The scheme described by ycipoHCTBa is shown in the drawing.

Устройство выполнено в виде оптическо системы, состо щей из объектива /, изображающего в в плоскости /3i, лежащее перед ним на рассто нии а световое п тно Si поверхностн измер емого предмета 2. Со стороны изображени  в ходе лучей объектива 1 установлено полупроницаемое зеркало 3, раздел ющее ход лучей на две части. Лучи одной части подвод тс  к фотоэлементу 4, лучи второй части- к фотоэлементу 5. В этих част х хода лучей системы установлены диафрагмы 6 и 7, которые расположены перед плоскостью изображени  В или перед плоскостью . Меледу измер емым предметом 2 и объективом / установлен компенсатор, состо щий из двух стекл нных клиньев 5 и 5, образующих плоскопараллельную пластинку.The device is made in the form of an optical system consisting of a lens /, depicting in the / 3i plane, in front of him at a distance and a light spot Si, a surface object to be measured 2. A semipermeable mirror 3 is mounted on the image side during the rays of the objective 1, dividing the ray path into two parts. The beams of one part are brought to the photocell 4, the beams of the second part to the photocell 5. In these parts of the beam path of the system, there are diaphragms 6 and 7 which are located in front of the image plane B or in front of the plane. Meleda with a measured object 2 and a lens / a compensator is installed, consisting of two glass wedges 5 and 5, forming a plane-parallel plate.

П р е л м е т и з о б р е т е и и  PREMLETI and about the

Claims (2)

1. Фотоэлектрическое устройство д.ч  измерени  изменений рассто ни  до близлежащих объектов, выполненное в виде оптической системы , образующей изображение наход щегос  на объекте светового п тна, и воспринимающих световую энергию фотоэлектрических приемников , отличающеес  тем, что, с целью разделени  светового1. A photovoltaic device for measuring changes in distance to nearby objects, made in the form of an optical system, forming an image of a light spot on an object, and receiving photoelectric receivers of light energy, characterized in that пучка и направлени  его на соответствующие приемники, в ходе лучей , идущих от оптической системы , в местах, не совпадающих с плоскостью изображени  светового п тна, расположены экранирующие отражательные диафрагмы, размеры и форма которых выбраны так, что энерги  светового потока делитс  ими в нужном соотношении, например пополам.beam and its direction to the corresponding receivers, in the course of the rays coming from the optical system, in places not coinciding with the image plane of the light spot, shielding reflective diaphragms are located, the size and shape of which is chosen so that the light flux energy is shared by them in the right ratio for example in half. 2. Фотоэлектрическое устройство по п. 1, отличающеес  тем, что в качестве измерительного элемента в устройстве применен оптический компенсатор.2. A photovoltaic device according to claim 1, characterized in that an optical compensator is used as the measuring element in the device.
SU562511A 1956-12-13 1956-12-13 Photoelectric device for measuring distance to nearby objects SU108433A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU562511A SU108433A1 (en) 1956-12-13 1956-12-13 Photoelectric device for measuring distance to nearby objects

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU562511A SU108433A1 (en) 1956-12-13 1956-12-13 Photoelectric device for measuring distance to nearby objects

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU108433A1 true SU108433A1 (en) 1957-11-30

Family

ID=48381546

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU562511A SU108433A1 (en) 1956-12-13 1956-12-13 Photoelectric device for measuring distance to nearby objects

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU108433A1 (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
GB1493963A (en) Optical focusing device
ES440060A1 (en) Opto-electronic focus detection system
GB1332419A (en) Electro-optical feeler of probe devices
SE8405802D0 (en) Eye movement measuring apparatus
JPS5483854A (en) Measuring device
ES387036A1 (en) Nondestructive method for measuring states of surface and apparatus for carrying out said method
GB1222233A (en) Method and apparatus for measuring thickness
SU108433A1 (en) Photoelectric device for measuring distance to nearby objects
GB1246426A (en) A method of measuring a dimension of an object
GB1454675A (en) Optical system for objective refractor for the eye
JPS5610201A (en) Object dimension measuring device
SU823273A1 (en) Optical electronic gage
US3597092A (en) Instrument for measuring a projected distance
SU101427A1 (en) Immersion Refractive Index Measurement Method
JPS5497082A (en) Intensity detector of laser beam
GB1354030A (en) Range finding system
JPS57113342A (en) Eccentricity measurement
SU121859A1 (en) Optical electric zero indicator optical system
GB856006A (en) Improvements in measuring apparatus having optical and photoelectric means
SU393652A1 (en) DIFFERENTIAL REFRACTOMETER
SU823852A1 (en) Device for measuring element sizes on planar objests
SU444053A1 (en) Device for remote measurement of the angles of rotation of objects
SU629444A1 (en) Arrangement for measuring displacement of monitored surface
SU539288A1 (en) Opto-electronic measuring device
SU136932A1 (en) Interferometer