CH341653A - Installation de repérage, par voie photoélectrique, de la position d'un trait d'une graduation - Google Patents

Installation de repérage, par voie photoélectrique, de la position d'un trait d'une graduation

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Publication number
CH341653A
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CH
Switzerland
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oscillating
installation
line
source
light beam
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Inventor
Koulicovitch Maurice
Original Assignee
Genevoise Instr Physique
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Publication date
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    • G01MEASURING; TESTING
    • G01DMEASURING NOT SPECIALLY ADAPTED FOR A SPECIFIC VARIABLE; ARRANGEMENTS FOR MEASURING TWO OR MORE VARIABLES NOT COVERED IN A SINGLE OTHER SUBCLASS; TARIFF METERING APPARATUS; MEASURING OR TESTING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01D5/00Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable
    • G01D5/26Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable characterised by optical transfer means, i.e. using infrared, visible, or ultraviolet light
    • G01D5/28Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable characterised by optical transfer means, i.e. using infrared, visible, or ultraviolet light with deflection of beams of light, e.g. for direct optical indication

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Description


  Installation de repérage, par voie photoélectrique,  de la position d'un trait d'une     graduation       La présente invention a pour objet une installa  tion de repérage, par voie photoélectrique, de la  position d'un trait d'une graduation, par exemple  d'une règle de précision. Des installations de ce genre  sont décrites dans les brevets suisses     Nos    2.81171  et 297676.

   Elles comprennent, notamment, une  source de     lumière    dont émane un faisceau éclairant  qui, au moyen d'un objectif de projection,     forme    une  image de la     source    sur la surface graduée, un dé  flecteur optique à oscillations entretenues imprimant  au     faisceau    lumineux un mouvement d'oscillation  produisant un balayage, et une cellule photoélectrique  sensible au contraste entre l'intensité des rayons  réfléchis par le trait dont la position est à mesurer  et celle des rayons réfléchis par la surface avoisi  nante du trait.  



  Dans ces installations, les déflecteurs consistent  en général en une lame de verre montée perpendi  culairement à l'axe optique du microscope sur des  supports élastiques et soumise à des oscillations  entretenues centrées sur cet axe. Pour ne pas fati  guer le dispositif de suspension élastique, l'amplitude  des oscillations doit rester faible, tout en gardant une  valeur suffisante pour que le système oscillant ne  soit pas     influencé    trop     facilement    par des vibrations  mécaniques. De ce fait, le champ de balayage est  exactement déterminé par la valeur optimum de  l'amplitude des oscillations du déflecteur et par  l'emplacement de ce dernier sur le trajet des rayons  lumineux.  



  Il convient de rappeler, d'autre     part,    que l'appa  reillage électronique de     l'installation    exploite la dif  férence entre les intervalles de temps qui séparent  les impulsions déclenchées par le passage de l'image    du trait devant une cellule photoélectrique et trans  forme ces     différences    en     indications    visibles, sur  l'écran d'un     oscilloscope,    par exemple.  



       L'installation    utilisant un tube cathodique re  présentée à la fi-. 1 du brevet suisse No 281171,  par exemple, donne en quelque sorte une     image    de  la règle. La     pointe    48 représente le trait et la dis  tance Y par     rapport    à un repère central représente  la distance qui sépare le trait de l'axe du système  optique de visée.  



  Par conséquent, si l'écran du tube cathodique  représente le   champ visuel   de l'installation, le    grossissement   de celle-ci sera d'autant plus  grand que le champ de balayage est plus petit.  



  Il peut être     utile,    dans     certains    cas, de pouvoir  modifier l'amplitude de la course d'exploration et  la valeur du grossissement, ce qui ne peut pas être  fait dans les installations déjà connues.  



  L'installation selon la présente invention, qui       permet    d'obtenir un grossissement variable, est carac  térisée par le fait que le déflecteur est constitué par  plusieurs miroirs dont au moins deux sont disposés  sur l'axe optique de l'objectif et sont agencés de  manière à pouvoir être soumis indépendamment l'un  de l'autre à des     oscillations    entretenues de même  amplitude, le tout de manière que l'on obtienne une       course    d'exploration relativement longue du faisceau       lumineux    en faisant osciller le miroir     oscillant    le plus  éloigné de la source,

   et une course d'exploration  relativement courte du faisceau lumineux quand on  fait     osciller    le     second    oscillant le plus rapproché  de la source.  



  Le dessin annexé représente, à titre d'exemple,  une forme d'exécution de l'objet de l'invention.      Les     fig.    1 et 2 sont deux coupes axiales par deux  plans     orthogonaux    de     cette    forme. d'exécution.  



  L'installation représentée comprend une source       lumineuse    formée par une ampoule à incandescence  10 montée dans un boîtier 11. Ce boîtier constitue la  partie supérieure d'un carter 12 dans le corps duquel  sont enfermés une lentille 13, un diaphragme 14 et  un déflecteur 15.  



  La lentille 13 concentre une partie de la lumière  émanant de la source 10 dans la fente étroite du  diaphragme 14, de manière à     former    une source de       lumière        linéaire.     



  Le déflecteur 15 est constitué par quatre mi  roirs 16 inclinés à 450 par rapport à     l'axe    du micro  scope et modifiant quatre fois la direction du chemin  optique du     faisceau    incident pour le ramener fina  lement dans sa direction initiale. Les miroirs 16b  et 16c sont fixes, tandis que les miroirs<I>16a</I> et 16d  sont disposés sur l'axe optique du     microscope    et  montés sur des bras élastiques solidaires de bobines  17. Celles-ci sont connectées au réseau par l'inter  médiaire d'un     commutateur    non représenté qui ne  permet, en principe,     d'alimenter    que l'une d'elles  à la fois.

   Ces     bobines,    qui sont disposées dans le  champ de deux aimants permanents 18, font osciller  les miroirs 16a et 16d avec des amplitudes égales  lorsqu'elles sont     parcourues    par le courant d'alimen  tation.  



  Des moyens également non représentés permet  tent de bloquer ces deux     miroirs    dans leurs positions  de repos pour lesquelles leurs faces     réfléchissantes     sont parallèles respectivement à celles des miroirs  fixes 16b et 16c.  



  Un objectif 19, monté dans     l'ouverture    d'un  canon 20 constituant la base du carter, forme, sur  la surface de la règle 21, une image de la fente du  diaphragme 14 parallèle aux traits de la graduation.  



  Suivant que le miroir 16d ou le miroir 16a  oscille, cette image balaie une plage plus ou moins  longue puisque les amplitudes des oscillations des  deux miroirs sont égales et que les     distances    optiques  qui les séparent de la     surface    de la règle sont diffé-    rentes. Il en résulte que l'emploi du miroir 16d  donne un grossissement plus petit que l'emploi du  miroir 16a.  



  Le faisceau     réfléchi    par la     surface    ainsi balayée  est partiellement dévié par le prisme 22 accolé à  la lentille de l'objectif 19 vers un miroir plan 23.  Celui-ci dirige le faisceau lumineux sur une lentille  24 qui le concentre sur la surface sensible d'une  cellule photoélectrique 25. Cette surface est montée  sur un     support    réglable 26 permettant un ajustement  précis de sa position.

Claims (1)

  1. REVENDICATION Installation de repérage, par voie photoélectrique, de la position d'un trait d'une graduation, compre nant une source de lumière dont émane un faisceau éclairant qui, au moyen d'un objectif de projection, forme une image de la source sur la surface graduée, un déflecteur optique à oscillations entretenues im primant au faisceau lumineux un mouvement d'oscil lation produisant un balayage, et une cellule photo électrique sensible au contraste entre l'intensité des rayons réfléchis par le trait dont la position est à mesurer et celle des rayons réfléchis par la surface avoisinante du trait,
    installation caractérisée par le fait que ledit déflecteur est constitué par plusieurs miroirs dont au moins deux sont disposés sur l'axe optique de l'objectif et sont agencés de manière à pouvoir être soumis indépendamment l'un de l'autre à des oscillations entretenues de même amplitude, le tout de manière que l'on obtienne une course d'ex ploration relativement longue du faisceau lumineux en faisant osciller le miroir oscillant le plus éloigné de la source,
    et une course d'exploration relativement courte du faisceau lumineux quand on fait osciller le miroir oscillant le plus rapproché de la source. SOUS-REVENDICATION Installation selon la revendication, caractérisée par le fait qu'elle comprend des moyens permettant de bloquer les miroirs oscillants dans leur position de repos.
CH341653D 1956-11-07 1956-11-07 Installation de repérage, par voie photoélectrique, de la position d'un trait d'une graduation CH341653A (fr)

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