SU1569640A1 - Способ контрол формы оптических элементов и устройство дл его осуществлени - Google Patents

Способ контрол формы оптических элементов и устройство дл его осуществлени Download PDF

Info

Publication number
SU1569640A1
SU1569640A1 SU884412911A SU4412911A SU1569640A1 SU 1569640 A1 SU1569640 A1 SU 1569640A1 SU 884412911 A SU884412911 A SU 884412911A SU 4412911 A SU4412911 A SU 4412911A SU 1569640 A1 SU1569640 A1 SU 1569640A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
optical
beams
phase
controlled
shape
Prior art date
Application number
SU884412911A
Other languages
English (en)
Inventor
Юрий Александрович Близнюк
Владимир Борисович Немтинов
Леонид Станиславович Штандель
Николай Борисович Щерба
Original Assignee
Предприятие П/Я А-7453
Мгту Им.Н.Э.Баумана
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 Предприятие П/Я А-7453, Мгту Им.Н.Э.Баумана filed Critical Предприятие П/Я А-7453
Priority to SU884412911A priority Critical patent/SU1569640A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU1569640A1 publication Critical patent/SU1569640A1/ru

Links

Landscapes

  • Length Measuring Devices By Optical Means (AREA)
  • Optical Modulation, Optical Deflection, Nonlinear Optics, Optical Demodulation, Optical Logic Elements (AREA)

Abstract

Изобретение относитс  к области контрол  оптических систем. Цель изобретени  - повышение надежности контрол  формы оптических элементов. Изобретение реализуетс  следующим образом. Линейно пол ризованное излучение, генерируемое газовым лазером 2, под воздействием гармонического напр жени , поступающего с задающего генератора 13, преобразуетс  оптическим частотным модул тором 3 в две линейно ортогонально пол ризованные волны. Пол ризационный светоделитель 4 пространственно раздел ет пучки. Затем пучки расшир ютс  телескопической системой 6 и при помощи отражател  7 направл ютс  на контролируемую оптическую систему 8. Прошедшие через разные участки контролируемой системы 8 световые пучки преобретают разные фазовые набеги. Соответствующий измерительный сигнал на входе фурье-преобразующего объектива 9 определ етс  диаметром 2A освещающих пучков и рассто ние B между ними. Измерение разности фаз осуществл етс  фазовым детектором 12, на один вход которого поступает опорный гармонический сигнал с частотой и фазой задающего генератора 13, а на другой - сигнал, снимаемый с приемника 10 излучени . 2 с. и 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для автоматизированного контроля формы оптических элементов.
Целью изобретения является повышение надежности контроля формы оптических элементов.
На чертеже представлена функциональная схема устройства, реализую- jq щего предложенный способ.
Устройство для реализации способа контроля формы оптических·элементов содержит двухпучковый источник 1 когерентного излучения, выполненный в 15 виде установленных по ходу излучения источника 2 когерентного излучения, электрооптического частотного модулятора 3, поляризационного светоделителя 4 и поляризатора 5, телескопичес- Jo кую систему 6, отражатель 7. контролируемую оптическую систему 8.„Фурьепреобразующий объектив 9, приемник 10 излучения, усилитель 11, фазовый детектор 12 и задающий генератор 13, 25 один выход которого подключен к одному из входов фазового детектора, а другой выход - к входу электрооптического частотного модулятора.
Способ контроля формы оптических элементов с помощью устройства реализуется следующим образом. Линейно поляризованное излучение, генерируемое газовым лазером 2 под воздействием гармонического напряжения с частотой модуляции поступающего с задающего генератора 13, преобразуется оптическим частотным модулятором 3 в . две линейно ортогонально', поляризованные волны с /частотами и ^4.^ = х мод ' ,+ 9^ » Поляризационный светоделитель
4, в качестве которого может быть использована призма, вырезанная определенным образом из двулучепреломляющего кристалла, пространственно разделя-45 ет пучки. Азимут поляризатора 5 составляет угол 45° с азимутами поляризации световых волн; Затем пучки рас• ширяются телескопической системой 6 и при помощи отражателя 7, способного 5Q перемещаться вдоль оптической оси телескопической системы 6, направляются на контролируемую оптическую систему 8, которая может вращаться вокруг своей оси. Сочетание прямолинейного. 55 перемещения отражателя и вращения контролируемой оптической системы позволяет сканировать двумя пучками вдоль поверхности оптической системы. Про шедшие через разные участки контролируемой системы 8 световые пучки приобретают разные фазовые набеги Ц>, и и фокусируются Фурье-преобразующим объективом на фотоприемники.
Приемник излучения осуществляет преобразование пространственно-временного сигнала в электрический временной сигнал (фототок) на частоте так, что i(t) оС cos (251-^0^ t +&φ), где Ac? = q>, -ЦЦ.
Измерение разности фаз осуществляется фазовым детектором 12, на один вход которого поступает опорный гармонический сигнал с частотой ·) и фазой сро с задающего генератора 13, а на другой - входной сигнал i(t), снимаемый с приемника 10 излучения. Фазовый детектор 12 вырабатывает напряжение, величина которого пропорциональна разности фаз А ср - Lf0 сравниваемых электрических сигналов.

Claims (3)

  1. Формула изобретения
    1. Способ контроля формы оптических элементов, заключающийся в том, что формируют два световых пучка, про*·' модулированных по фазе с разными временными частотами -5.^ и > один из которых направляют на контролируемый оптический элемент, а после прохождения через него совмещают с вторым пучком, производят считывание оптической информации с разных участков контролируемого элемента, преобразуют оптический сигнал в электрический, формируют опорный электрический сигнал и выделяют сигнал на разностной частоте •t2, измеряют разность фаз между электрическими сигналами, по которой судят о форме контролируемого элемента, о тличающийся тем, что, с целью повышения надежности, второй световой пучок также направляют на контролируемый оптический элемент, а совмещение пучков производят в Фурье-плоскости дополнительно введенного Фурье-объектива, причем считывание оптической информации производят путем сканирования обоими пучками вдоль поверхности контролируемого оптического элемента.
  2. 2. Устройство для контроля формы оптических элементов, содержащее установленный перед контролируемым оптическим элементом двухпучковый источник когерентного излучения, размещенную по ходу его излучения телескопическую систему и установленный за контролируемым оптическим элемен но введенного Лурье-объектива, размещенного Перед приемником излучения, а также введен задающий генератор . опорного электрического сигнала, подключенный одним выходом к одному из входов фазового детектора.
  3. 3. Устройство по п. 2, о т л и - том блок совмещения пучков и приемник ю излучения, подключенный через усилитель к одному из входов фазового де чающееся тем, что двухпучковый источник когерентного излучения выполнен в виде расположенных по ходу тек тора, о тличающееся тем, что оно дополнительно снабжено отражателем,, размещенным между телескопической системой и контролируемым оптическим элементом с возможностью излучения источника когерентного излучения, электрооптического частотно· 15 го„модулятора, поляризационного светоделителя и поляризатора, причем, второй выход фазового детектора подпоступательного перемещения перпендикулярно оптической оси дополнитель ключей к входу .электрооптического частотного модулятора.
SU884412911A 1988-04-19 1988-04-19 Способ контрол формы оптических элементов и устройство дл его осуществлени SU1569640A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU884412911A SU1569640A1 (ru) 1988-04-19 1988-04-19 Способ контрол формы оптических элементов и устройство дл его осуществлени

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU884412911A SU1569640A1 (ru) 1988-04-19 1988-04-19 Способ контрол формы оптических элементов и устройство дл его осуществлени

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU1569640A1 true SU1569640A1 (ru) 1990-06-07

Family

ID=21369797

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU884412911A SU1569640A1 (ru) 1988-04-19 1988-04-19 Способ контрол формы оптических элементов и устройство дл его осуществлени

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU1569640A1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Авторское свидетельство СССР № 1116333, кл. G 01 М 11/02, 1983. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3891321A (en) Optical method and apparatus for measuring the relative displacement of a diffraction grid
KR100253496B1 (ko) 절대 거리를 위한 전기 광학적 측정기
US4906092A (en) Range doppler self-referencing imaging system
US4480916A (en) Phase-modulated polarizing interferometer
JPH10213413A (ja) 干渉計システム
CA1240174A (en) Method of and device for real time measurement of the state of polarization of a quasi-monochromatic light beam
US6961129B2 (en) Active control of two orthogonal polarizations for heterodyne interferometry
US5477382A (en) Optical correlator system
US6141138A (en) Apparatus and method for measuring characteristics of light
SU1569640A1 (ru) Способ контрол формы оптических элементов и устройство дл его осуществлени
US4687281A (en) Synthetic aperture laser radar
US3881105A (en) Apparatus for determining the position of an object in an arbitrary cross-section of a beam of radiation
JPS63241440A (ja) 光学検出器の周波数応答を測定する方法および装置
US3717404A (en) Apparatus for determining the position of an object in an arbitrary cross-section of a beam of radiation
GB1511354A (en) Distance measuring apparatus
US5088808A (en) Range Doppler self-referencing imaging system
JPH08278202A (ja) 偏光解析用光学系装置及びこれを用いた偏光解析装置
WO2021065106A1 (ja) 振動計
SU1157416A1 (ru) Многолучевой интерференционный эллипсометр
JPS6275363A (ja) レ−ザ−測距装置
JPH0114567B2 (ru)
RU2008652C1 (ru) Способ определения эллипсометрических параметров объекта
RU1793205C (ru) Устройство дл определени поперечных смещений объекта
Hotate et al. Applications of synthesis of the optical coherence function: one-dimensional reflectometry and three-dimensional optical image processing
SU1034497A1 (ru) Устройство дл измерени скорости