Fénytechnika. A fény méréstechnikai alkalmazása. Dr. Wenzel Klára. egyetemi magántanár Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem



Hasonló dokumentumok
Optikai elemek. Optikai prizmák. Tükrök Optikai lencsék. Síkpárhuzamos lemezek Optikai ékek Száloptikák

Szög és görbület mérése autokollimációs távcsővel

Földméréstan és vízgazdálkodás

Optikai szintezők NX32/NA24/NA32 Cikkszám: N102/N106/N108. Használati útmutató

Méréstechnika II. Mérési jegyzőkönyvek FSZ képzésben részt vevők részére. Hosszméréstechnikai és Minőségügyi Labor Mérési jegyzőkönyv

International GTE Conference MANUFACTURING November, 2012 Budapest, Hungary. Ákos György*, Bogár István**, Bánki Zsolt*, Báthor Miklós*,

Szintezés. A szintezés elve. Szintfelület nem sík voltának hatása. Szintezés - 1 -

Mérés mérőmikroszkóppal 6.

Kalibráló készülékek. Height Master Oldal 343. Check Master Oldal 347. Kalibráló eszközök Oldal 352

Mikrométerek Tolómérők Mélységmérők Mérőórák Belső mikrométerek Mérőhasábok Sztereo mikroszkópok Mérőmikroszkópok Profil projektorok

25. Képalkotás. f = 20 cm. 30 cm x =? Képalkotás

Height Master Oldal 345. Check Master Oldal 349. Kalibráló eszközök Oldal 354

Gépészeti berendezések szerelésének geodéziai feladatai. Mérnökgeodézia II. Ágfalvi Mihály - Tóth Zoltán

9. Fényhullámhossz és diszperzió mérése jegyzőkönyv

MarTool Mérési segédeszközök

Mérőeszköz. Ajánlat , , , Digitális tolómérő, DIN 862, IP 54. Precíziós digitális mérőóra, 3 V

OPTIKA. Ma sok mindenre fény derül! /Geometriai optika alapjai/ Dr. Seres István

Beállítógyűrű. Toldószár mm ,-Ft , , , , , , , ,-

Mérőeszköz. Ajánlat ,- Ft ,- Ft ,- Ft Digitális tolómérő DIN 862, IP 54

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Mikroszkóp vizsgálata Folyadék törésmutatójának mérése

Tolómérők, mikrométerek

Mikroszkóp vizsgálata Lencse görbületi sugarának mérése Folyadék törésmutatójának mérése

Mikroszkóp vizsgálata Lencse görbületi sugarának mérése Folyadék törésmutatójának mérése

I.- V. rendű vízszintes alapponthálózat I.- III. rendű magassági alapponthálózat Állandó- és ideiglenes pontjelölések Őrjelek Végleges pontjelölések

PONTOSSÁG BÁRMILYEN ALKALMAZÁSHOZ! MITUTOYO ŐSZI AKCIÓ November 1-től December 31-ig MITUTOYO ŐSZI AKCIÓ

Történeti áttekintés

28 SZORÍTÓK & TARTOZÉKOK

100 kérdés Optikából (a vizsgára való felkészülés segítésére)

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH / nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Összeállította: Juhász Tibor 1

Nemzeti Akkreditáló Hatóság. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

- abszolút törésmutató - relatív törésmutató (más közegre vonatkoztatott törésmutató)

M3 vonallézer Cikkszám: L245. Használati útmutató

A geometriai optika. Fizika május 25. Rezgések és hullámok. Fizika 11. (Rezgések és hullámok) A geometriai optika május 25.

MUNKAANYAG. Földi László. Mérések optikai eszközökkel. A követelménymodul megnevezése: Általános anyagvizsgálatok és geometriai mérések

Optikai méréstechnika alkalmazása járműipari mérésekben Kornis János

Navicom-Plusz Bt. Navicom Plusz Bt. H-1112 Budapest, Repülőtéri út 2. Tel.:

AKCIÓ! június 13-július 31-ig PRE1316 MITUTOYO AKCIÓ

Térképismeret ELTE TTK BSc Terepi adatgyűjt. ció. (Kartográfiai informáci GPS-adatgy. tematikus térkt gia)

Kompenzátoros szintezőműszer horizontsík ferdeségi vizsgálata

MUNKAANYAG. Tirpák András. A magasságmérés műszerei és módszerei. A követelménymodul megnevezése: Építőipari mérések értékelése, szervezési feladatok

Geodézia 4. Vízszintes helymeghatározás Gyenes, Róbert

Méréstechnika 5. Galla Jánosné 2014

Teodolit. Alapismeretek - leolvasások

OPTIKA. Lencse rendszerek. Dr. Seres István

SZE, Fizika és Kémia Tsz. v 1.0

A kivitelezés geodéziai munkái II. Magasépítés

Ipari mérőrendszerek. Mérnökgeodézia II. Ágfalvi Mihály Tóth Zoltán

LEICA LINO Termék bemutató Március 26.

Sugárzáson, és infravörös sugárzáson alapuló hőmérséklet mérés.

A diákok végezzenek optikai méréseket, amelyek alapján a tárgytávolság, a képtávolság és a fókusztávolság közötti összefüggés igazolható.

A regionális gazdasági fejlődés műszaki - innovációs hátterének fejlesztése

Alpha Biológiai mikroszkópok leírásai,

Q2 forgólézer Cikkszám: R159. Használati útmutató

Árlista Verzió 13.1 Érvényes:

Automatikus irányzás digitális képek. feldolgozásával TURÁK BENCE DR. ÉGETŐ CSABA

Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kara. Gyenes Róbert. Geodézia 4. GED4 modul. Vízszintes helymeghatározás

Agrár-környezetvédelmi Modul Vízgazdálkodási ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Piri Dávid. Mérőállomás célkövető üzemmódjának pontossági vizsgálata

Vízszintes mérés egyszerű eszközök. Földméréstan

Teodolit és a mérőállomás bemutatása

MÉRÉSTECHNIKA 4. ELŐADÁS. Galla Jánosné 2014

MUNKAANYAG. Dzúró Zoltán. Tengelyszerű munkadarab készítése XY típusú. esztergagépen, a munkafolyamat, a méret-, alakpontosság

STO-4 zoom sztereo mikroszkópok

OPTIKA. Gömbtükrök képalkotása, leképezési hibák. Dr. Seres István

BOSCH ZÖLD ELEKTROMOS MÉRŐMŰSZEREK tól

Optika gyakorlat 5. Gyakorló feladatok

OMRON FOTOELEKTROMOS KAPCSOLÓK E3Z

Kemping szett TAPADÓKORONG. USA SZABADALOM no LNB LNB TARTÓ KAR. Rend.szám:

Gépipari minőségellenőr Gépipari minőségellenőr

06A Furatok megmunkálása


A fókusz beállítása a Schmidt távcsőnél

RAGADJA MEG AZ ALKALMAT!

FÉNYTAN A FÉNY TULAJDONSÁGAI 1. Sorold fel milyen hatásait ismered a napfénynek! 2. Hogyan tisztelték és minek nevezték az ókori egyiptomiak a Napot?

Hajlítási rádiusz M4 E3X-NA 700 1,4 mm átm. (0,03 mm átm.) E32-T11L 25 mm E3X-NA + E39-F Felhasználható erõsítõ típusa

7. Koordináta méréstechnika

A 12/2013 (III. 28.) NGM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján Gépgyártás-technológiai technikus

Félév ütemezése Zh!!!

Fény- és fluoreszcens mikroszkópia. A mikroszkóp felépítése Brightfield mikroszkópia

06a Furatok megmunkálása

Késtartók. Géptartozékok. ostrana Typ Gyorsváltós késtartó alaptest E E E E E Méretkódok:

Mély és magasépítési feladatok geodéziai munkái

ÖNTVÉNYTISZTÍTÓ SZŰRŐASZTAL

Gépipari minőségellenőrzés

A helymeghatározás alapelve. A gyakorlatban a vetítővonal a függővonal, az alapfelület pedig a szintfelület. (1.2. ábra) 1.2. ábra 1.3.

Tervezés katalógusokkal kisfeladat

OPTIKA. Optikai rendszerek. Dr. Seres István

STABILO. Homlokzati állvány rendszerelemek. Normál bilincs. Forgó bilincs. Toldó bilincs. Félbilincs csatlakozó elemmel. Félbilincs.

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS

R2 forgólézer Cikkszám: R131. Használati útmutató

Mágnesek, mágnesasztalok

Méréstechnika. Hőmérséklet mérése

MUNKAANYAG. Tirpák András. A vízszintes mérés módszerei. A követelménymodul megnevezése: Építőipari mérések értékelése, szervezési feladatok

Gyártástechnológia alapjai Méréstechnika rész. Előadások (3.) 2011.

HYUNDAI BARKÁCS FÚRÓ- MARÓGÉP

Modellek száma. Hordozható TRISTAND satuk

Szerszámgépek. 1999/2000 II. félév Dr. Lipóth András által leadott anyagrész vázlata

PONTOSSÁG BÁRMILYEN ALKALMAZÁSHOZ! MITUTOYO ŐSZI AKCIÓ November 1-től December 31-ig MITUTOYO ŐSZI AKCIÓ

Átírás:

Fénytechnika A fény méréstechnikai alkalmazása Dr. Wenzel Klára egyetemi magántanár Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Budapest, 2013

Geodéziai (távcsöves) mérőműszerek Mérőmikroszkópok Mérőprojektorok Lézeres távmérők Lineáris interferométerek (hosszmérő gépek) 3D mérés interferometriával 3D mérés sztereo fotográfiával 3D mérés a moire-technika alkalmazásával

A távcső alkalmazása a méréstechnikában Geodéziai műszerek

A Kepler-féle távcső elve

A kollimátorok alapelve

A kollimátor szerkezete

A Gauss-okulár

Az autokollimátor elve

A katetométer (Bárány: Optikai műszerek III.) Folyadék oszlop magasságának, illetve távoli tárgyak függőleges irányú mérésére alkalmazzák. Leolvasás: 0.1 mm Távcső: 8x nagyítás F 1, F 2 talpcsavarok D dobozlibella R csöveslibella M magassági skála E csúszka F a távcső élesre állító csavarja S 1, S 2 kengyel A kötőcsavar (az oszlopot rögzíti) B ellenrúgós paránycsavar az oszlop forgatásához Sp tükör

Katetométer (Bárány:Optikai műszerek III.) Részei: Műszertalp, 3-pontos szabályozás Oszlop Távcső:16-szoros nagyítás Magassági skála: 40 cm hoszú, 01 mm leolvasással Leolvasó távcső Ellensúly, a külpontosan szerelt távcső kiegyensúlyozására

A futás- és irányvizsgáló műszer (Bárány: Optikai műszerek III.) Távcső és kollimátor α tengelyszögének mérése illetve a távcső és a kollimátor párhuzamos tengelybe állítása A kollimátor hátsó szálkeresztjére célozunk; az α szög mérhető. Ha az α szöget 0-ra állítjuk,a távcső és a kollimátor tengelye párhuzamos lesz (de nem esik egybe!).

A futás- és irányvizsgáló műszer (Bárány: Optikai műszerek III.) Távcső és kollimátor (már előzőleg párhuzamosra állított) tengelyének egy egyenesbe szabályozása Célzás: a kollimátor elülső szálkeresztjére; a trengelyek közötti a távolság mérhető, illetve kiküszöbölhető

A futás- és irányvizsgáló műszer (Bárány: Optikai műszerek III.) Balra: Jobbra: Kollimátor Távcső Mindkét eszköz tűrésezett, illesztett tengelypalásttal készül

A síkpárhuzamos lemez megdöntésével eltolódnak a rajta áthaladó nyalábok. Optikai mikrométerként alkalmazható.

Planparallel üveglapos mérőlemez (x-y optikai mikrométer)

Célkereszt kialakítások

Libellás szintezőműszer elvi felépítése (Fialovszky: Geodéziai műszerek) Fő részei: 1. Műszertalp 2. Állótengely 3. Műszer felsőrész (alhidade) Részletesen: L sz szintező libella La állótengely libella I a távcső irányvonala V-V állótengely H fekvőtengely Szv a szálkereszt állószála Szb szálkereszt fekvőszála Σ szintező csavar Szh célzó szálkereszt

Kern GK 23 szintezőműszer (Fialovszky: Geodéziai műszerek) Műszertalp: gömbfejű illeszkedés (g) Fekvőtengely libella: koincidenciás leolvasás Távcső: Egyenes állású kép, 20-40x nagyítás Belső élesre állítás Figuráns, mérőléccel

Zeiss-féle szintező műszer síkpárhuzamos mérőlemezzel Műszertalp: Távcső: felodással szintezhető, 3-pontos szabályozás belső élesre állítás; binokuláris okulár; planparallel üveglapos x,y mérés, 0.1 mm

Ertel BNL (Baunivellier) (Fialovszky: Geodéziai műszerek) Vízszintes üvegköre is van (tahiméter szintező műszer) Távcsöve a hossztengely körül 180 fokban elforgatható (a távcső irányvonala a két szélső helyzetben észlelt irányvonal közepén van.)

A teodolit elvi felépítése Fő részei: Műszertalp Állótengely (Vertikális tengely): V-V Fekvőtengely (Horizontális tengely): H-H A műszertalp illeszkedése: kúpos tengely (1) kúpos persely (2)

A teodolit vázlatos rajza (Bárány: Optikai műszerek III.) Vízszintes és magassági szögek mérésére szolgáló műszer Részei: Műszertalp + 3 talpcsavar 120 fokban I irányvonal H fekvőtengely (G villában csapágyazva) Mk magassági kör V állótengely (P perselyben csapágyazva) Mv vizszintes kör (limbusz) I, H és V tengely egymásra merőleges Kötő- és irányítócsavarok az álló- és fekvőtengelyhez

A teodolit kivitelezett alakja A teodolit terep-műszer, ezért teljesen zárt kivitelben készül. A magassági és a vízszintes üvegkört ezért meg kell világítani (Fény bevetítő tükrök). Dobozba helyezéskor a távcsövet függőleges helyzetbe állítjuk.

T16 teodolit (Wild, Heerbrugg) Műszertalp: 3 pontos, talpcsavaros vízszintezés Állótengely: Hengeres tengely csap, golyós ágyazás Fekvőtengely: Csúszó ágyazás Üvegkörök: Vízszintes és függőleges üvegkör is van. Leolvasás: Leolvasó távcsővel Üvegkörök megvilágítása: kibillenő tükörrel, külső fényforrással, belső fényirányító optikai rendszerrel Távcső: Prizmás képfordító rendszer Belső élesre állítás Kivülről: fény- és porzárás

Th 2 teodolit (Opton, Oberkochen) Műszertalp: 2 talpcsavar (T) egymásra merőleges tengelyben billenti a gömbcsuklós felfogású állótengelyt. A gömbcsukló rögzítése a K kötőcsavarral történik. Kényszerközpontosítást alkalmaznak. Rögzítése: a Kcs kötőcsavarral

A vízszintes üvegkör finompozicionálása (Bárány: Optikai műszerek III. 269. kép) 1, 2, 3, 4, 5 Rugóval terhelt csap 6 Villa 7 Szorító lemez 8 Állótuskó 9 Csavar 10 Paránycsavar 11 Alsó pofa 12 A műszer állórésze 13 Limbusz

A spektro-goniométer U műszertalp Tr, Sp, J: állítható rés K kollimátor I szálkereszt F mérőtávcső O okulár T tárgy-asztal, szintezhető, hármas kúpos tengelyrendszerrel

Spektro-goniométer kiviteli alakja

Az optiméter Autokollimációs távcsővel mér Kétszeres tükrözés: négyszeres pontosság A mérési bizonytalanság: <+/-( 0.5 + L/100) µm Mérési tartomány: L = 180 mm A pontosság feltétele: 1. A munkadarab és az etalon hőmérséklete közötti különbség <0.05 C 0 2. A munkadarab és az etalon hőtágulási együtthatójának különbsége <1*10-6 3. Hővédő üveg alkalmazása

Az ultraoptiméter A műszer üvegdobozban van elhelyezve Finom skála: Terjedelem: +/- 10 m Osztásérték 0.2 m Durva skála: Terjedelem: +/- 83 m Osztásérték 1 m Mérési bizonytalanság a finom skálán: <+/- (0.06+A/400+1.6L/1000) µm

A mérő projektorok

A mérő projektorok Ha a nagyítás: N A megvilágítás N 2 legyen!

A mérő projektorok

Mérő mikroszkópok

Egyszerű műhelymérőmikroszkóp Nagy szabad tárgytávolság szerelés a mikroszkóp alatt Két irányú asztalmozgatás csavaros mikrométerrel 0.01 mm-es mérés Világítás külső fényforrással

Kutató mérőmikroszkóp Cserélhető objektívek - revolver-fejben Binokuláris okulár Motoros mozgatások visszaállás lehetősége 0.002 mm pontosságú mérés

Mérőmikroszkópok szállemezei

Társnéző rendszer

Mikroszkóp számítógépes vezérléssel

Számítógépes kapcsolat Motorizált beállítások: Motorral mozgatott asztal Kiértékelő programok 1. fókusz 2. kondenzor 3. lámpaegységek 4. fényintenzitás 5. objektívek 6. reflexiós kockák (szűrők)

Telepathológia

Az interferencia jelenség alkalmazása a méréstechnikában

A Newton-gyűrűk

Newton-gyűrűk monokromatikus és fehér fényben

Askania gyártmányú Michelson interferométer (Bárány: Optikai műszerek IV.) Robusztus kivitel Pihentetett öntöttvas ház 3-részes öntött, preciziósan megmunkált asztal, a legfelső lap kétrészes, két forgatható, ferde lapból áll). 200 mm átmérő, 100 mm-rel előre húzható Robusztus és pontos tárgymozgató vezetékek Az osztótükör 200 mm átmérőt fed le A referencia tükör 100 mm átmérőjű A referencia-tükör 3-pontos szabályozású, interferometrikus pontossággal A lámpa-ház kívül van Spektrál-lámpával működik (hélium, higany, nátrium, kadmium vagy kripton töltésű gáz-kisülő cső; koherencia hossz kb 100 mm)

Az Askania interferométer sugármenete 1 spektrál lámpa 2 kondenzor rendszer 3 belépő rés 4 interferencia szűrő 5, 8, 17 tükör 15, 16 kollimátor objrktív 13 százalékos tükör 12 kompenzáló lemez 11 referencia síktükör 9 objektív lencserendszer 7 okulár lencserendszer Lent: mérendő felület (síklapúság; ferdeség; távolság)

A Kösters interferométer Mérőhasábok érintésmentes ellenőrzésére szolgáló műszer. Kisebb mérhető felület, mint a Michelson interferométernél Zárt kivitel, külső mozgatások, külső fényforrás (védelem a sugárzó hőtől) Legnagyobb mérési bizonytalanság: +/-0.02+L/1500 Pontosság: Síklapúság és párhuzamosság mérésnél: 0.01 Mérési lehetőségek Abszolút méret meghatározása a fényhullémhossz segítségével Összehasonlítás ismert méretű (etalon) mérőhasábbal Síklapúság meghatározása Párhuzamosság meghatározása

Néhány mérőhasáb jellegzetes hibájának interferencia-képe 1 Hossz-irányú dőlés (párhuzam-hiba) 2 Középen kopás 3 Kereszt irányú dőlés (párhuzam-hiba) 4 A két szélen kopás, és hosszirányú dőlés 1 2 3 4

VÉGE