RU2025691C1 - Способ голографического контроля волновых аберраций линз и объективов - Google Patents

Способ голографического контроля волновых аберраций линз и объективов Download PDF

Info

Publication number
RU2025691C1
RU2025691C1 SU5015242A RU2025691C1 RU 2025691 C1 RU2025691 C1 RU 2025691C1 SU 5015242 A SU5015242 A SU 5015242A RU 2025691 C1 RU2025691 C1 RU 2025691C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
diffuser
wave
plane
hologram
distance
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 SU5015242 priority Critical patent/RU2025691C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2025691C1 publication Critical patent/RU2025691C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Holo Graphy (AREA)

Abstract

Использование: в измерительной технике, предназначено для контроля волновых аберраций положительных линз и объективов и может найти применение в производстве, занятом их изготовлением. Сущность изобретения: с целью повышения точности контроля способ включает освещение когерентной волной диффузного рассеивателя, запись с помощью контролируемого объекта с заданной величиной фокусного расстояния f-голограммы Фурье рассеивателя путем совмещения на светочувствительной среде объективной волны и когерентной опорной волны, сдвиг рассеивателя в плоскости его размещения и изменение угла наклона опорной волны, повторную запись голограммы Фурье и регистрацию интерферограммы контроля волновых аберраций при проведении пространственной фильтрации в плоскости голограммы. Указанное освещение диффузного рассеивателя когерентным излучением осуществляют путем его предварительного пропускания через дополнительный рассеиватель, находящийся на расстоянии L = l 2 1 /(M-l1) , где 1/M = 1/l1+1/l2-1/f; l1-l2 соответственно расстояние от главной плоскости контролируемого объекта до диффузного рассеивателя и расстояние от этой же плоскости до светочувствительной среды, а перед повторной записью голограммы сдвиг диффузного рассеивателя проводят на величину a ≅ λLd , где d - диаметр лазерного луча с длиной волны излучения λ в плоскости дополнительного рассеивателя. 1 ил.

Description

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике, предназначено для контроля волновых аберраций положительных линз и объективов и может найти применение в производстве, занятом их изготовлением.
Известен способ контроля волновых аберраций линз и объективов [1], по которому сходящийся квазисферический волновой фронт, сформированный контролируемым объектом, направляют к центру его кривизны, совмещенному с интерферометром Майкельсона из двух прямоугольных призм, с помощью которого разделяют волновой фронт на два фронта и проводят сдвиг между ними для получения интерферограммы бокового сдвига, по которой судят о волновых аберрациях контролируемого объекта.
Недостаток способа заключается в низкой точности контроля, что обусловлено ошибками, возникающими при интерпретации регистрируемой интерферограммы с целью определения фазовых искажений в фиксированной точке контролируемого объекта, так как интерференционная картина не сопряжена со зрачком контролируемого объекта.
Ближайшим по технической сущности к заявляемому способу является способ голографического контроля волновых аберраций линз и объективов [2], по которому освещают когерентной плоской волновой диффузионный рассеиватель, записывают с помощью контролируемого объекта с заданной величиной фокусного расстояния f-голограмму Фурье рассеивателя, совмещая на светочувствительной среде объемную волну и когерентную опорную волну, сдвигают рассеиватель в плоскости его размещения и изменяют угол наклона опорной волны, повторно записывают голограмму Фурье и регистрируют интерферограммы контроля волновых аберраций путем проведения пространственной фильтрации в плоскости голограммы.
Недостаток способа - низкая точность контроля. Это объясняется тем, что фазовые искажения фронта волны освещения диффузного рассеивателя суммируются с фазовыми искажениями за счет волновых аберраций контролируемого объекта на регистрируемой интерферограмме бокового сдвига, по которой судят о волновых аберрациях контролируемого объекта.
Цель изобретения - повышение точности контроля.
Цель достигается тем, что освещают когерентной волновой диффузный рассеиватель, записывают с помощью контролируемого объекта с заданной величиной фокусного расстояния f-голограмму Фурье рассеивателя, совмещая на светочувствительной среде объектную волну и когерентную опорную волну, сдвигают рассеиватель в плоскости его размещения и изменяют угол наклона опорной волны, повторно записывают голограмму Фурье и регистрируют интерферограммы контроля волновых аберраций путем проведения пространственной фильтрации в плоскости голограммы.
В отличие от известного способа указанное освещение диффузного рассеивателя когерентным излучением осуществляют путем его предварительного пропускания через дополнительный рассеиватель, находящийся на расстоянии L= l1 2/M-l1), где
Figure 00000001
=
Figure 00000002
+
Figure 00000003
-
Figure 00000004
,l1,l2 - соответственно расстояние от главной плоскости контролируемого объекта до диффузного рассеиваеля и расстояние от этой же плоскости до светочувствительной среды, а перед повторной записью голограммы сдвиг диффузного рассеивателя проводят на величину a ≅λ L/d, где d - диаметр лазерного луча с длиной волны излучения λ в плоскости дополнительного рассеивателя.
В способе технический результат, заключающийся в повышении точности контроля, достигается за счет освещения диффузного рассеивателя диффузно-рассеянным когерентным излучением и получения при этом при выполнении указанных условий двухпозиционной записи голограммы Фурье интерферограммы бокового сдвига в полосах бесконечной ширины.
Анализ патентной и научно-технической литературы из нормативно установленного перечня источников информации показал, что совокупность отличительных признаков для достижения цели - указанное освещение диффузного рассеивателя когерентным излучением осуществляют путем его предварительного пропускания через дополнительный рассеиватель, находящийся на расстоянии L= l1 2(M-l1), где
Figure 00000005
=
Figure 00000006
+
Figure 00000007
-
Figure 00000008
, l1, l2 - соответственно расстояние от главной плоскости контролируемого объекта до диффузного рассеивателя и расстояние от этой же плоскости до светочувствительной среды, а перед повторной записью голограммы сдвиг диффузного рассеивателя проводят на величину a ≅λ l/d, где d - диаметр лазерного луча с длиной волны λ в плоскости дополнительного рассеивателя" - является неизвестной. Поэтому заявленное решение соответствует критерию "изобретательский уровень".
На чертеже изображена одна из возможных схем устройства, реализующего предлагаемый способ.
Устройство включает когерентный источник 1 света, светоделитель 2, зеркало 3, блок 4 формирования и наклона опорного пучка, фотопластину 5, матовые стекла 6, , механизм 8 сдвига матового стекла 7, узел 9 крепления контролируемого объекта.
Способ реализуется следующим образом. Когерентный луч света от источника 1 с помощью светоделителя 2 делителя на два канала: опорный и объектный. Отраженный от светоделителя 2 и зеркала 3 луч света преобразуется в блоке 4 в расходящийся пространственно-ограниченный пучок, используемый в качестве опорного при записи голограммы на фотопластинке 5. В объективном канале когерентный луч поступает на матовое стекло 6, и диффузно рассеянным излучением проводится освещение матового стекла 7, расположенного на расстоянии L =
Figure 00000009
, где
Figure 00000010
=
Figure 00000011
-
Figure 00000012
+
Figure 00000013
, l1,l2 - соответственно расстояния от главной плоскости контролируемого объекта с фокусным расстоянием f в угле 9 крепления до матового стекла 7 и фотопластинки 5, причем расстояние от главной плоскости до матового стекла 7 выбирают из условия t<l1<f, где t - расстояние от главной плоскости контролируемого объекта до его вершины. В блоке 4 формируют пучок с радиусом кривизны волнового фронта в плоскости фотопластинки 5 r=l2 2/(l2-M) и проводят запись голограммы за время первой экспозиции. Перед второй экспозицией смещают матовое стекло 7 в его плоскости, например в направлении оси х на величину a ≅
Figure 00000014
, где d - диаметр лазерного луча от источника 1 с длиной волны излучения λ, и изменяют угол падения на фотопластинку 5 опорного пучка с помощью механизма наклона в блоке 4 от θ1 до θ2 согласно соотношению sin θ1-sin θ2 =aM/l1l2.
Записанную таким образом двухэкспозиционную голограмму восстанавливают неразведенным лазерным лучом и регистрируют интерферограмму контроля в дальней в зоне дифракции. Контроль по полю осуществляется путем восстановления голограммы в различных точках на оси, параллельной оси смещения.

Claims (1)

  1. СПОСОБ ГОЛОГРАФИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ВОЛНОВЫХ АБЕРРАЦИЙ ЛИНЗ И ОБЪЕКТИВОВ, включающий освещение когерентной волной диффузного рассеивателя, запись с помощью контролируемого объекта с заданной величиной фокусного расстояния f голограммы Фурье рассеивателя путем совмещения на светочувствительной среде объектной волны и когерентной опорной волны, сдвиг рассеивателя в плоскости его размещения и изменение угла наклона опорной волны, повторную запись голограммы Фурье и регистрацию интерферограммы контроля волновых аберраций при проведении пространственной фильтрации в плоскости голограммы, отличающийся тем, что, с целью повышения точности контроля, указанное освещение диффузного рассеивателя когерентным излучением осуществляют путем его предварительного пропускания через дополнительный рассеиватель, находящийся на расстоянии
    L=l1 2(M-l1),
    где
    Figure 00000015
    =
    Figure 00000016
    +
    Figure 00000017
    -
    Figure 00000018
    , l1, l2 - соответственно расстояние от главной плоскости контролируемого объекта до диффузного рассеивателя и расстояние от этой же плоскости до светочувствительной среды,
    а перед повторной записью голограммы сдвиг диффузного рассеивателя проводят на величину
    a ≅ λL / d ,
    где d - диаметр лазерного луча с длиной волны излучения λ в плоскости дополнительного рассеивателя.
SU5015242 1991-07-04 1991-07-04 Способ голографического контроля волновых аберраций линз и объективов RU2025691C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5015242 RU2025691C1 (ru) 1991-07-04 1991-07-04 Способ голографического контроля волновых аберраций линз и объективов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5015242 RU2025691C1 (ru) 1991-07-04 1991-07-04 Способ голографического контроля волновых аберраций линз и объективов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2025691C1 true RU2025691C1 (ru) 1994-12-30

Family

ID=21590897

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU5015242 RU2025691C1 (ru) 1991-07-04 1991-07-04 Способ голографического контроля волновых аберраций линз и объективов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2025691C1 (ru)

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Murty M.V.R.K "Appl. Opt", 1970, v9, p.1146. *
2. Гусев В.Г. Оптика и спектроскопия, 1990, т.69, в.5, с.1125. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7463366B2 (en) Digital holographic microscope
US5151800A (en) Compact hologram displays &amp; method of making compact hologram
EP0798577A2 (en) Method of forming a grating in an optical waveguide
EP0101507A1 (en) APPARATUS AND METHOD FOR HOLOGRAPHIC OPTICAL PROCESSING.
US3729634A (en) Automatic beam ratio control system for holography
RU2025691C1 (ru) Способ голографического контроля волновых аберраций линз и объективов
US4125778A (en) Apparatus for laser anemometry
US3794426A (en) Holographic spectrometer
US3544197A (en) Optical crosscorrelation
RU1772608C (ru) Способ голографического контрол волновых аберраций линз и объективов
SU1645809A1 (ru) Способ контрол качества линз и объективов
SU1712779A1 (ru) Способ получени интерферограммы дл контрол качества линз и объективов
CA1319036C (en) Single plate compact optical correlator
RU2186336C1 (ru) Интерферометр для измерения формы поверхности оптических изделий
JP3119476B2 (ja) ホログラム作成装置
SU911450A1 (ru) Устройство дл записи голограммы объекта во встречных пучках
SU1500965A1 (ru) Способ получени интерференционной картины
SU953456A1 (ru) Способ определени деформаций диффузно-рассивающих поверхностей деталей
RU1824518C (ru) Способ записи интерферограмм объектов в виде линз и объективов
SU1705706A1 (ru) Голографический способ измерени амплитуды колебаний объекта
SU1716319A1 (ru) Способ получени интерферограммы контрол качества линз и объективов
SU607460A1 (ru) Голографический интерферометр
SU1675661A1 (ru) Голографический интерферометр
SU658402A2 (ru) Способ контрол размеров и формы объектов
SU1670378A1 (ru) Способ контрол волнового фронта