RU2020446C1 - Способ интерференционного контроля качества телескопических оптических систем - Google Patents

Способ интерференционного контроля качества телескопических оптических систем Download PDF

Info

Publication number
RU2020446C1
RU2020446C1 SU5046724A RU2020446C1 RU 2020446 C1 RU2020446 C1 RU 2020446C1 SU 5046724 A SU5046724 A SU 5046724A RU 2020446 C1 RU2020446 C1 RU 2020446C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
hologram
plane
diffuser
waves
diffuse
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Георгиевич Гусев
Original Assignee
Владимир Георгиевич Гусев
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 Владимир Георгиевич Гусев filed Critical Владимир Георгиевич Гусев
Priority to SU5046724 priority Critical patent/RU2020446C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2020446C1 publication Critical patent/RU2020446C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Holo Graphy (AREA)

Abstract

Использование: изобретение относится к контрольно-измерительной технике и предназначено для контроля качества зрительных труб типа Кеплера. Сущность изобретения: способ включает пропускание плоской конгерентной световой волны через диффузный рассеиватель, пропускание рассеянных волн через контролируемую телескопическую систему с известной величиной μ увеличения, построение изображения диффузного рассеивателя в плоскости регистрирующей голограмму среды, регистрацию голограммы с помощью опорной волны, освещение голограммы теми же волнами, введение фазовых изменений в световые волны и регистрацию интерферограммы при проведении пространственной фильтрации в плоскости голограммы. Фазовые изменения в световых волнах осуществляют путем смещения диффузного рассеивателя и контролируемого объекта перпендикулярно оптической оси в одном направлении на величины, связанные соотношением b/a = μ+1 , где a и b - величины смещений контролируемого объекта и диффузного рассеивателя соответственно. 1 ил.

Description

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике, предназначено для контроля качества зрительных труб типа Кеплера и может быть применено в производстве, занятом их изготовлением.
Известен способ контроля зрительных труб [1], по которому когерентный волновой фронт плоской формы с помощью интерферометра Майкельсона делят на два канала, в одном из которых размещают контролируемый объект в виде зрительной трубы, и в результате последующего сложения волн эталонного и контролируемого каналов регистрируют интерферограмму контроля, характеризующую качество зрительной трубы.
Недостаток способа заключается в том, что для его реализации требуются высококачественные составные оптические элементы устройства, реализующего способ. В противном случае возникают ошибки, снижающие точность контроля из-за дополнительных фазовых набегов, обусловленных оптическим несовершенством элементов интерферометра.
Ближайшим по технической сущности к заявляемому способу является способ интерференционного контроля качества телескопической оптической системы [2] , по которому пропускают когерентную плоскую световую волну через диффузный рассеиватель, пропускают диффузно рассеянные волны через контролируемую телескопическую оптическую систему, строят изображение диффузного рассеивателя в плоскости регистрирующей голограмму среды, регистрируют голограмму с помощью опорной волны, освещают голограмму теми же волнами, в параллельных плоскостях диффузного рассеивателя и голограммы изменяют углы падения волн и регистрируют интерферограмму при проведении пространственной фильтрации в плоскости голограммы.
Недостаток способа - низкая чувствительность контроля. Это объясняется тем, что в плоскости голограммы локализуется интерференционная картина, обусловленная как фазовыми искажениями волны освещения диффузного рассеивателя, так и фазовыми искажениями опорной волны. С увеличением величины сдвига для повышения чувствительности путем увеличения углов наклона волновых фронтов увеличивается частота интерференционных полос в интерференционной картине, локализующейся в плоскости голограммы. Это приводит к необходимости уменьшения диаметра фильтрующей диафрагмы в ее плоскости, что снижает контрастность фильтрующей интерферограммы контроля вплоть до ее исчезновения.
Цель изобретения - увеличение чувствительности контроля телескопической оптической системы Каплера.
Цель достигается тем, что пропускают плоскую когерентную световую волну через диффузный рассеиватель, пропускают диффузно рассеянные волны через контролируемую телескопическую систему с известной величиной μ увеличения, строят изображение диффузного рассеивателя в плоскости регистрации голограммы, регистрируют голограмму с помощью опорной волны, освещают голограмму теми же волнами, вводят фазовые изменения в световые волны и регистрируют интерферограмму при проведении пространственной фильтрации в плоскости голограммы.
В отличие от известного способа фазовые изменения в световых волнах осуществляют путем смещения диффузного рассеивателя и контролируемого объекта перпендикулярно оптической оси в одном направлении на величины, связанные соотношением b/a = μ + 1, где а и b - величины смещений контролируемого объекта и диффузного рассеивателя соответственно.
В заявляемом способе возможность повышения чувствительности обеспечивается созданием условий получения интерферограмм бокового сдвига в поисках бесконечной ширины с использованием когерентного диффузно рассеянного света, причем при таких условиях, при которых исключается возможность формирования интерференционной картины, локализующейся в плоскости голограммы и обусловленной фазовыми искажениями опорной волны, так как никаких воздействий в канале формирования опоpной волны по предлагаемому способу не производится.
Образование интерференционной картины бокового сдвига в полосах бесконечной ширины по предлагаемому способу следует из совмещения субъективных спекл-полей в плоскости фотопластинки-голограммы при выполнении указанных признаков.
Комплексные амплитуды u1(x4, y4), u2(x4, y4) спекл-полей в плоскости (x4, y4) фотопластинки-голограммы в приближении Френеля принимают вид
u1(x4y4)~
Figure 00000001
t(x1,y1)exp
Figure 00000002
ik
Figure 00000003
x1-x
Figure 00000004
+
Figure 00000005
y1-y
Figure 00000006
/2f
Figure 00000007
p1(x2, y2) ×
× exp i φ1(x2,y2)exp
Figure 00000008
-ik
Figure 00000009
x 2 2 -y
Figure 00000010
/2f
Figure 00000011
exp
Figure 00000012
ik
Figure 00000013
x2-x
Figure 00000014
+
Figure 00000015
y2-y
Figure 00000016
/ /2(f1+f2)
Figure 00000017
p2(x3,y3)expiφ2(x3,y3)exp
Figure 00000018
-ik
Figure 00000019
x 2 3 +x
Figure 00000020
/2f
Figure 00000021
× × exp
Figure 00000022
ik
Figure 00000023
x3-x
Figure 00000024
+
Figure 00000025
y3-y
Figure 00000026
/2f
Figure 00000027
dx1dy1dx2dy2dx3dy3, (1)
u2(x4y4)
Figure 00000028
t(x1+b,y1)exp
Figure 00000029
ik
Figure 00000030
x1-x
Figure 00000031
+
Figure 00000032
y1-y
Figure 00000033
/2f1 ×
× p1(x2+a,y2)expiφ1(x2+a,y2)exp
Figure 00000034
-ik
Figure 00000035
x2+a
Figure 00000036
+y
Figure 00000037
/
/ 2f
Figure 00000038
exp
Figure 00000039
ik
Figure 00000040
x2-x
Figure 00000041
+
Figure 00000042
y2-y
Figure 00000043
/2(f1+f2)
Figure 00000044
p2(x3+a,y3)expiφ2 ×
× (x3+a,y3)exp
Figure 00000045
-ik
Figure 00000046
x3+a
Figure 00000047
+y
Figure 00000048
/2f2exp
Figure 00000049
ik
Figure 00000050
x3-x
Figure 00000051
+
+
Figure 00000052
y3-y
Figure 00000053
/2f
Figure 00000054
dx1dy1dx2dy2dx3dy3, (2) где (x1, y1) - плоскость диффузного рассеивателя с комплексной амплитудой прозрачности t(x1, y1); k - волновое число, (x2, y2) - главная плоскость объектива с фокусным расстоянием f1 с обобщенной функцией зрачка p1(x2, y2)expi φ1(x2, y2); (x3, y3) - главная плоскость окуляра с фокусным расстоянием f2 с обобщенной функцией зрачка p2(x3, y3)expi φ2(x3, y3) и а, b - соответственно величины смещений зрительной трубы и диффузного рассеивателя. Выражение (2) записано при условии сдвига диффузного рассеивателя и зрительной трубы в одном направлении по оси x, перпендикулярной оптической оси.
Выражения (1), (2) приводятся к следующему виду:
u1(x4,y4) ~ t(-μx4-μy4) ⊗ P1(x4,y4) ⊗ P2(x4,y4), (3)
u2(x3,y4) ~ t(-μx4+b-μa-a)
Figure 00000055
exp(ikax4/f1)P1(x4,y4)⊗
⊗ exp(ikax4/f2)P2(x3, y4), (4) где ⊗ - операция свертки; P1(x4, y4), P2(x4, y4) - соответственно фурье-образы обобщенной функции зрачка объектива и окуляра зрительной трубы.
Как следует из выражений (3), (4), при условии b = (μ + 1)a в плоскости (x4, y4) совпадают субъективные спекл-поля, что обуславливает условия формирователя интерферограмм бокового сдвига в полосах бесконечной ширины в диффузно рассеянных полях.
На чертеже изображена одна из возможных схем устройства, реализующего предлагаемый способ.
Устройство включает блок 1 формирования плоского фронта волны освещения матового экрана 2 с механизмом 3 его смещения, узел 4 крепления контролируемого объекта с механизмом 5 смещения, блок 6 формирования опорной волны и освещения фотопластинки-голограммы 7, пространственный фильтр 8, объектив 9, регистратор 10 интерферограммы.
Способ реализуется следующим образом.
Когерентной плоской волной, сформированной в блоке 1, проводится освещение матового экрана 2. С помощью контролируемого объекта в виде зрительной трубы Кеплера, закрепленной в узле 4, строится изображение матового экрана 2 в плоскости фотопластинки 7 и записывается на ней голограмма изображения матового экрана 2 с использованием опоpной волны, сфоpмированной в блоке 6. Затем после указанной записи голограммы ее восстановление проводят исходной опорной волной и смещают диффузный рассеиватель 2 с помощью механизма 3 его смещения и контролируемый объект в узле 4 крепления с помощью механизма 5 его смещения перпендикулярно оптической оси в одном направлении на величины, связанные соотношением b/a = μ + 1, где а и b - величины смещений контролируемого объекта и диффузного рассеивателя соответственно; μ= f1/f2; f1, f2 - соответственно фокусные расстояния объектива и окуляра зрительной трубы, причем a ≅ d/2, где d - диаметр зрачка зрительной трубы.
С помощью непрозрачного экрана 8 с круглым отверстием, центр которого находится на оптической оси, отфильтровывают коррелирующие спекл-поля, которые в плоскости фоторегистратора 10, находящегося в фокальной плоскости объектива 9, образуют интерферограмму бокового сдвига в полосах бесконечной ширины, характеризующей осевые волновые аберрации контролируемой зрительной трубы. Смещение центра фильтрующей диафрагмы 8 в направлении оси сдвига приводит к формированию интерферограммы, характеризующей сочетание осевых и внеосевых волновых аберраций.
По сравнению с прототипом в способе в плоскости голограммы локализуется интерференционная картина бокового сдвига в полосах бесконечной ширины, обусловленная только фазовыми искажениями фронта волны излучения, используемого для освещения диффузного рассеивателя, что позволяет увеличить величину сдвига, следовательно, повысить чувствительность для волнового фронта от контролируемого объекта при сохранении контрастности интерференционной картины.
Таким образом, способ интерференционного контроля качества телескопических оптических систем типа Кеплера позволяет повысить чувствительность контроля, что подтвердили результаты проведенных испытаний.

Claims (1)

  1. СПОСОБ ИНТЕРФЕРЕНЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИХ ОПТИЧЕСКИХ СИСТЕМ, включающий пропускание плоской когерентной световой волны через диффузный рассеиватель, пропускание диффузно рассеянных волн через контролируемую телескопическую систему с известной величиной μ увеличения, построение изображения диффузного рассеивателя в плоскости регистрации голограммы, регистрацию голограммы с помощью опорной волны, освещение голограммы теми же волнами, введение фазовых изменений в световые волны и регистрацию интерферограммы при проведении пространственной фильтрации в плоскости голограммы, отличающийся тем, что фазовые изменения в световых волнах осуществляют путем смещения диффузного рассеивателя и контролируемого объекта перпендикулярно к оптической оси в одном направлении на величины, связанные соотношением b / a = μ+1 , где a и b - величины смещений контролируемого объекта и диффузного рассеивателя соответственно.
SU5046724 1992-04-22 1992-04-22 Способ интерференционного контроля качества телескопических оптических систем RU2020446C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5046724 RU2020446C1 (ru) 1992-04-22 1992-04-22 Способ интерференционного контроля качества телескопических оптических систем

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5046724 RU2020446C1 (ru) 1992-04-22 1992-04-22 Способ интерференционного контроля качества телескопических оптических систем

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2020446C1 true RU2020446C1 (ru) 1994-09-30

Family

ID=21606517

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU5046724 RU2020446C1 (ru) 1992-04-22 1992-04-22 Способ интерференционного контроля качества телескопических оптических систем

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2020446C1 (ru)

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Креопалова Г.В., Лазарева Н.Л., Пуряев Д.Т. Оптические измерения. М.: Машиностроение, 1987, с.217-223. *
2. Гусев В.Г. Оптика атмосферы, 1991, т.4, N 5, с.482-490. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
TW550377B (en) Apparatus for wave-front detection
US4139302A (en) Method and apparatus for interferometric deformation analysis
US4682892A (en) Method and apparatus for speckle-shearing interferometric deformation analysis
EP0101507B1 (en) Holographic optical processing method and apparatus
US3754814A (en) Coherent imaging with reduced speckle
RU2020446C1 (ru) Способ интерференционного контроля качества телескопических оптических систем
US3767308A (en) Method and apparatus for sensing surface displacement orthogonal to the line of sight
KR20080076303A (ko) 공간 영역 광결맞음 단층 촬영장치
US4566757A (en) Holographic optical processing method and apparatus
RU2031387C1 (ru) Способ интерференционного контроля качества телескопических оптических систем
US4719160A (en) Method and apparatus for making white light holograms
Rowley The use of a fibre-optic reference beam in a focused image holographic interferometer
Mallick et al. Speckle-pattern interferometry applied to the study of phase objects
Chang Grating-based Interferometers And Their Applications.
Gilbert et al. Holographic displacement analysis using image-plane techniques: Holographic-image-plane techniques are applied to measure displacement on diffuse surfaces. Results indicate that image-plane methods offer many distinct advantages over conventional holographic techniques
JPS5845526A (ja) タルボ干渉計
Bartelt et al. Visualization of light propagation
SU1696931A1 (ru) Способ интерференционного контрол качества телескопических оптических систем
SU1645809A1 (ru) Способ контрол качества линз и объективов
JPH0311422B2 (ru)
Klumpp Simple spatial filtering for shearograms
RU2054618C1 (ru) Способ голографического контроля волнового фронта
RU1800302C (ru) Способ получени интерферограмм контрол качества линз и объективов
Hariharan et al. Reduction of speckle in coherent imaging by spatial frequency sampling. II. Random spatial frequency sampling
RU1824518C (ru) Способ записи интерферограмм объектов в виде линз и объективов