Компания оптических технологий Нинбо Чжисин, ООО
Компания оптических технологий Нинбо Чжисин, ООО
Новости

Не знаете, как использовать CGH? Запомните эти шаги, чтобы освоить высокоточное обнаружение асферических поверхностей!

Шаг 1. Проверьте размер интерферометра и стандартное зеркало F/#. CGH не является независимым; его необходимо использовать совместно с интерферометром. Во-первых, вам необходимо подтвердить размер апертуры интерферометра (обычно 4 или 6 дюймов). Что еще более важно, важен F/# стандартного зеркала (TS). CGH спроектирован на основе определенных сходящихся или расходящихся волновых фронтов. Если F/# вашего стандартного зеркала не соответствует проектным требованиям, волновой фронт не сможет правильно соединиться, и вы, возможно, даже не сможете найти световое пятно. Совет эксперта: перед началом работы обязательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации и убедитесь, что F/# зеркала TS немного меньше требуемого F/# CGH. Шаг 2: Определите переднюю и заднюю часть CGH. CGH представляет собой кусок кварцевого стекла, покрытый пленкой хрома или с травлеными микро/наноструктурами, и имеет строго определенные переднюю и заднюю часть. 


● Принцип: графическая сторона CGH (сторона с выгравированным рисунком) должна быть обращена к испытуемому зеркалу. 


● Метод идентификации: обратите внимание на маркировку на боковой стороне стекла или используйте отражение света, чтобы увидеть наложенное изображение рисунка. Если его разместить задом наперед, свет сначала пройдет через толстую кварцевую подложку, вызывая ненужные аберрации, в результате чего результаты теста будут полностью недействительными.



Вид CGH спереди (слева), вид сзади CGH (справа)


Оптический путь обнаружения CGH (направление направлено к проверяемому зеркалу)


Шаг 3: Найдите «координаты» и определите маркер Y+. CGH — это не только линза, но и физический координатор. Чтобы результаты испытаний соответствовали проектной документации (например, модели Zemax), необходимо определить систему координат испытаний. На стандартных поверхностях CGH выгравированы координаты, обычно отметка Y+. При установке его в раму убедитесь, что отметка Y+ совмещена с обозначенным направлением опоры. Только когда система координат выровнена, последующая корректировка позы имеет смысл.



Идентификатор системы координат CGH (вверху слева Y+)


Шаг 4. Размещение CGH и использование «блокировки фокуса» для определения смещения. После размещения CGH в оптическом пути в соответствии с конструктивными чертежами новички часто обнаруживают в оптическом пути много рассеянного света. В это время «очаговая блокировка» — ваш спаситель. Мы помещаем небольшое отверстие или светозащитную пластину в фокусную точку CGH и используем ее для: 1. Определить смещение: это наиболее интуитивно понятный физический масштаб. Посмотрите, сходятся ли опорный свет, излучаемый интерферометром, и отраженный свет в центре небольшого отверстия. Если возвращенное световое пятно отклоняется, это указывает на значительное смещение позы. Отрегулировав регулировочную рамку 5D для точного размещения светового пятна в небольшом отверстии, можно выполнить первоначальное выравнивание системы. 2. Пространственная фильтрация: светоблокирующая пластина может эффективно фильтровать нежелательный рассеянный свет дифракционного порядка, очищать интерференционное поле и делать полосы четкими и легко читаемыми. Шаг 5: Точная настройка позы, чтобы минимизировать неточности. Последний шаг — разместить и отрегулировать проверяемое зеркало. Используя зону вспомогательного выравнивания интерферометра, после первоначального совмещения светового пятна обратной связи проверяемого зеркала с основным пятном CGH система переключается в режим обнаружения. Логика работы на этом этапе варьируется в зависимости от типа зеркала:


 ● Коаксиальный асферический: основное внимание уделяется настройке максимально редких полос. Благодаря точной настройке соответствующие кома и мощность сводятся к минимуму, что обеспечивает идеальное выравнивание между зеркалом и оптической осью. 


● Внеосевая асферика: логика немного другая: основное внимание уделяется обеспечению полного покрытия световым пятном тестируемой области при минимизации RMS (среднеквадратичной ошибки). Вывод: тестирование CGH — это игра «от грубого к лучшему». От позиционирования точечного отверстия «на уровне миллиметра» до конвергенции вспомогательного светового пятна «на уровне микрометра», а затем до точной настройки «на уровне нанометра» для минимизации аберраций — каждый шаг стандартизации обеспечивает максимальную точность.

Похожие новости
Оставьте мне сообщение
X
Мы используем файлы cookie, чтобы предложить вам лучший опыт просмотра, анализировать трафик сайта и персонализировать контент. Используя этот сайт, вы соглашаетесь на использование нами файлов cookie. политика конфиденциальности
ОтклонятьПринимать