RU2046382C1 - Датчик волнового фронта - Google Patents

Датчик волнового фронта Download PDF

Info

Publication number
RU2046382C1
RU2046382C1 SU4845232A RU2046382C1 RU 2046382 C1 RU2046382 C1 RU 2046382C1 SU 4845232 A SU4845232 A SU 4845232A RU 2046382 C1 RU2046382 C1 RU 2046382C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
sin
diffraction grating
photodetectors
wavefront
grating
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
В.Г. Волостников
А.Ф. Наумов
Н.Н. Лосевский
Original Assignee
Самарский филиал Физического института им.П.Н.Лебедева РАН
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 Самарский филиал Физического института им.П.Н.Лебедева РАН filed Critical Самарский филиал Физического института им.П.Н.Лебедева РАН
Priority to SU4845232 priority Critical patent/RU2046382C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2046382C1 publication Critical patent/RU2046382C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Testing Of Optical Devices Or Fibers (AREA)

Abstract

Изобретение относится к оптическому приборостроению и предназначено для измерений аберраций оптических систем. Сущность изобретения: в датчике волнового фронта, содержащем диспергирующий элемент в виде дифракционной решетки, последнюю выполняют ангармонической, фазовый профиль которой задают в зависимости от вида устраняемой аберрации. 3 с. п. ф-лы, 5 ил.

Description

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерений аберраций оптических систем. При прохождении светового пучка через оптическую систему (или трассу распространения) возникает потребность в определении влияния оптической системы (или трассы) на фазовый профиль пучка, например, с целью компенсации этого влияния.
Известен датчик волнового фронта, основанный на измерении энергии излучения, проходящего через диск Эйри [1] Критерием качества пучка в этом случае служит отношение величины интенсивности за точечной диафрагмой при наличии аберраций к интенсивности в их отсутствие. Этот критерий получил название фактора Штреля.
Однако датчик Штреля обладает существенным недостатком он не дает количественной информации о вкладах абеppаций в измеряемый волновой фронт.
Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому является датчик Гартмана [2] В этом датчике вся апертура светового пучка с помощью элемента, представляющего собой растр из N2 отверстий в тонкой непрозрачной пластине, разделяется на N2 субапертур. Дифрагированное на растре излучение фокусируется линзой на матрицу из четырехсекционных (квадрантных) фотоприемников, так что каждому отверстию соответствует свой фотоприемник. Локальный наклон волнового фронта на каждой субапертуре приводит к изменению положения фокального пятна на квадрантном фотоприемнике. По величине фототока с каждого элемента квадрантного фотоприемника оценивается величина наклона.
В датчике Гартмана используются 4˙N2 измерительных каналов, информация с которых интерполируется на всю апертуру. Затем проводятся вычисления коэффициентов в разложении полученного фазового профиля по ортогональным полиномам Цернике методом наименьших квадратов. Найденные коэффициенты разложения это основной результат, дающий представление о фазовых аберрациях в общеупотребимой форме.
Наличие большого числа измерительных каналов и сложной математической обработки приводит к значительным временным затратам на вычисление коэффициентов в разложении фазовых аберраций, что снижает оперативность измерений.
Цель изобретения измерение аберраций оптических систем.
Цель достигается тем, что в датчике волнового фронта, включающем элемент, осуществляющий разложение светового пучка, линзу, набор фотоприемников с диафрагмами и сервосистему, элемент, осуществляющий разложение светового пучка, выполнен в виде ангармонической фазовой дифракционной решетки, обеспечивающей дифракцию светового пучка в N2 порядков и вносящей набор различных (компенсирующих) фазовых аберраций, величина и знак которых определяются номером порядка дифракции, при этом число измерительных каналов уменьшается в 4 раза.
На фиг. 1 представлена оптическая схема датчика волнового фронта; на фиг. 2 показан порядок нумерации фотоприемников; фиг. 3 иллюстрирует принцип работы устройства; на фиг. 4 показана зависимость значения центра "тяжести" интенсивности, измеренной в +1 и -1 порядках дифракции, от величины фазовых искажений (γx= α ˙ X2); на фиг. 5 оптическая схема датчика волнового фронта с коррекцией по наклонам.
Датчик волнового фронта включает в себя специальным образом изготовленную дифракционную решетку 1, линзу 2, набор 3 фотоприемников с диафрагмами, сервосистему 4.
Датчик работает следующим образом (фиг. 1).
Световой пучок попадает на фазовую решетку 1, пройдя которую, фокусируется линзой 2 на фотоприемники 3, расположенные в соответствии с порядками дифрагировавшего на решетке излучения. Сигнал с одноэлементных фотоприемников (фотодиодов) в сервосистеме 4 усиливается, оцифровывается и обрабатывается микропроцессором до представления в желаемой форме коэффициентов разложения фазовых аберраций по полиномам Цернике. В измерительных системах это могут быть числа, и, следовательно, сервосистема включает в себя устройство отображения информации цифропечать или цифровой индикатор. В системах автоматического регулирования (адаптивных системах) это управляющие корректором волнового фронта напряжения, которые формируются в сервосистеме с помощью амплитудных усилителей.
Фазовая дифракционная решетка изготавливается в соответствии с ожидаемым набором аберраций. Так, для измерения астигматизма (x2-y2) и дефокусировки можно использовать фазовую решетку с профилем sin (ax2 + bx) + sin (ay2 + by), где а, b постоянные решетки. Пусть, например, волновой фронт является астигматическим вида α ˙ Х2, где α неизвестный коэффициент. Результат действия датчика волнового фронта на такую аберрацию проявляется в перераспределении интенсивностей в порядках дифракции (фиг. 3б) по отношению к случаю отсутствия аберраций, т.е. когда α0 (фиг. 3а). Это связано с тем, что в плоскости нахождения фотоприемников на строке (О, х) происходит корреляция в том из дифрагированных пучков, в котором данная аберрация приводит к подфокусировке за счет сложения с комплексно-сопряженной аберрацией, вызванной фазовой решеткой (в рассматриваемом случае плоскость фокусировки из положения Р смещается в положение P'). Величина коэффициента α вычисляется из положения центра "тяжести" максимумов интенсивностей Im,n в дифракционных порядках
αx
Figure 00000001
αy
Figure 00000002
где n и m номер столбца и строки матрицы фотоприемников; N2 число фотоприемников. Зависимость величины фазовых искажений от положения центра "тяжести" максимума интенсивности носит монотонный характер. Пример такой зависимости для двух фотодетекторов показан на фиг. 4. Для измерения сферической аберрации и дефокусировки можно использовать фазовую решетку с профилем sin [a(x2 + y2)2 + bx]+ + sin [a (x2 + y2) + by] для измерения астигматизма любой ориентации: sin [a (x2 y2)+ + bx] + sin (axy + bх).
Точность измерения аберраций волнового фронта соответствует точности, задаваемой фактором Штреля (например, для среднеквадратического отклонения волнового фронта в 0,1λ от плоскости фактор Штреля уменьшается до 60%). Диапазон измерения фазовых аберраций ограничивается параметрами решетки и числом фотоприемников: a˙N/2.
При изменении угла падения светового пучка на входную апертуру датчика волнового фронта положение дифракционных порядков изменяется, т.е. работа датчика оказывается критичной к изменению наклона. Это можно устранить введением в сервосистему канала управления наклоном зеркала 5, связывающего зеркало на пьезоприводах с квадрантным фотоприемником, установленным в нулевом дифракционном порядке (фиг. 5). Изменение наклона волнового фронта приводит к смещению фокального пятна по сегментам фотоприемника и соответствующему изменению фототока с каждого сегмента. Вычитая сигналы с противоположных сегментов фотоприемника, получают информацию о наклоне волнового фронта. Для удобства представления эти сигналы можно откалибровать. После измерения наклона (если информация о наклоне необходима) разностные сигналы усиливаются и подаются на пьезоприводы зеркала. Пьезоприводы изготавливаются из биморфных пьезокерамических пластин (пьезопластин, склеенных противоположной поляризацией, которые из-за обратного пьезоэффекта при подключении к напыленным на них контактам электрического напряжения изгибаются, поскольку одна пластина удлиняется, а другая укорачивается в результате возникает изгибающий момент). Эти пьезоприводы одним концом крепятся к оправе, а другим к краю зеркала. В зависимости от величины и знака приложенного к пьезоприводам напряжения зеркало поворачивается и меняется угол падения светового пучка на фазовую решетку. Выбор коэффициентов усиления в канале управления наклоном зеркала сервосистемы производится таким образом, чтобы управление было устойчивым и зеркало выполняло коррекцию наклонов волнового фронта.
Датчик волнового фронта предполагается использовать для измерения астигматизма полупроводниковых лазеров с целью изготовления компенсаторов. Другое важное применение адаптивные оптические системы для оптической связи через атмосферу и внутрирезонаторной коррекции в технологических лазерах.

Claims (3)

1. ДАТЧИК ВОЛНОВОГО ФРОНТА, включающий оптически связанные диспергирующий элемент в виде дифракционной решетки, линзу, набор фотоприемников с диафрагмами, соединенных с сервосистемой, отличающийся тем, что, с целью измерения астигматизма и дефокусировки, дифракционная решетка выполнена ангармонической с фазовым профилем sin(ax2 + bx) + sin(ay2 + by), где a и b постоянные решетки.
2. Датчик волнового фронта, включающий оптически связанные диспергирующий элемент в виде дифракционной решетки, линзу, набор фотоприемников с диафрагмами, соединенных с сервосистемой, отличающийся тем, что, с целью измерения сферической аберрации и дефокусировки, дифракционная решетка выполнена ангармонической с фазовым профилем sin[a(x2 + y2)2 + bx] + sin[a(x2 + y2) + by] где a и b постоянные решетки.
3. Датчик волнового фронта, включающий оптически связанные диспергирующий элемент в виде дифракционной решетки, линзу, набор фотоприемников с диафрагмами, соединенных с сервосистемой, отличающийся тем, что, с целью измерения астигматизма любой ориентации, дифракционная решетка выполнена ангармонической с фазовым профилем sin[a(x2 y2) + bx] + sin(axy + bx), где a и b постоянные решетки.
SU4845232 1990-04-16 1990-04-16 Датчик волнового фронта RU2046382C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4845232 RU2046382C1 (ru) 1990-04-16 1990-04-16 Датчик волнового фронта

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4845232 RU2046382C1 (ru) 1990-04-16 1990-04-16 Датчик волнового фронта

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2046382C1 true RU2046382C1 (ru) 1995-10-20

Family

ID=21524249

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU4845232 RU2046382C1 (ru) 1990-04-16 1990-04-16 Датчик волнового фронта

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2046382C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104062877A (zh) * 2014-07-01 2014-09-24 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 基于动态全息图的闭环自适应光学系统

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Харден Дж. Активная оптика: новая техника управления световым пучком. ТИИЭР, 1978, т.66, N 6, с.31-85. *
2. Тараненко В.Г., Шанин О.И. Адативная оптика. М.: Радио и связь, 1990, с.53-61. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104062877A (zh) * 2014-07-01 2014-09-24 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 基于动态全息图的闭环自适应光学系统
CN104062877B (zh) * 2014-07-01 2016-11-09 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 基于动态全息图的闭环自适应光学系统

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5493391A (en) One dimensional wavefront distortion sensor comprising a lens array system
US4589773A (en) Position detecting system
US5287165A (en) High sensitivity-wide dynamic range optical tilt sensor
CA1226682A (en) Method of adjusting relative positions of two objects by using diffraction grating and control apparatus
US5880833A (en) Spectrometer
US6924899B2 (en) System for measuring wavefront tilt in optical systems and method of calibrating wavefront sensors
US6653613B1 (en) Method and device for wavefront optical analysis
US4824243A (en) Compact continuous wave wavefront sensor
US4778984A (en) Apparatus for detecting focus from astigmatism
US8009280B1 (en) Wavefront characterization and correction
US4690555A (en) Solid-state wavefront slope determination
US3921080A (en) Analog data processor
RU2046382C1 (ru) Датчик волнового фронта
EP0158505B1 (en) Active mirror wavefront sensor
US4510384A (en) Automatic focusing device with frequency weighted amplification
US20160018259A1 (en) Method and apparatus for measuring the shape of a wave-front of an optical radiation field
Salmon et al. Real-time wavefront correction system using a zonal deformable mirror and a Hartmann sensor
EP0121714A2 (en) Automatic wavelength calibration correction system
US6498650B1 (en) Adaptive optics system using wavefront selection
EP0246318B1 (en) Amplitude-weighting adaptive laser
US4705400A (en) Shearing phase difference sensor
JP2001273648A (ja) 光学式情報記録再生装置のトラッキングサーボ装置
JP2720749B2 (ja) 光スポット歪測定調整装置
Lukin et al. Shack-Hartmann sensor based on a low-aperture off-axis diffraction lens array
Korhonen et al. Interferometric optical test and diffraction based image analysis