CGH bermaksud hologram yang dihasilkan oleh komputer. Ia adalah elemen optik yang digunakan dalam pengukuran interferometrik permukaan kompleks, seperti optik aspherik atau optik freeform. CGH direka menggunakan algoritma komputer dan kemudian dihasilkan melalui litografi optik. Bingkai gangguan hologram yang terkandung di dalam elemen CGH boleh menghasilkan replika tepat gelombang gelombang yang dimaksudkan ia direka untuk menguji, sehingga berfungsi sebagai rujukan untuk menguji dan mengukur optik kompleks.
Oleh kerana pelbagai aplikasi yang luas, ketepatan tinggi dalam ujian, dan kitaran pengeluaran pendek, CGH semakin digunakan dalam ujian cermin aspherik. Berikut adalah pengenalan kepada kaedah pelarasan dan langkah -langkah CGH untuk menguji permukaan aspherik.
Penyediaan : interferometer, optik aspherik yang akan diuji, pembetulan null CGH, jadual penyesuaian dan lekapan. Pertama, pasang interferometer pada jadual penyesuaian, pasang pembetulan null CGH, dan optik aspherik.
1.Posisi interferometer, komponen CGH, dan cermin aspherik untuk diuji :
Pertama, letakkan interferometer, pembetulan null CGH dan optik aspherik yang diukur mengikut maklumat menandakan CGH atau maklumat parameter jarak yang diberikan dalam manual. Hidupkan interferometer laser tanpa memasang sfera trasnsmission, supaya pusat kawasan tempat interferometer kira -kira sejajar dengan pusat CGH dan pusat optik aspherik.

CGH Null Correctors yang dihasilkan oleh MG Optik diberi nama cermin dan aperture di kawasan pengenalan, serta nombor F dari sfera penghantaran interferometer yang digunakan, jarak dari titik fokus interferometer ke permukaan depan CGH dan jaraknya dari permukaan belakang CGH ke pusat cermin.
2. Pelarasan Kedudukan CGH:
Pasang sfera penghantaran pada interferometer. Pertama, lepaskan skru dan pastikan kedudukan yang betul dari sfera penghantaran. Sahkan bahagian depan, belakang, dan arah TS. Selepas pemasangan, putar kanta dan ketatkan skru, kemudian lepaskan TS. Tidak mengetatkan skru mengunci terlalu banyak.
CGH direka dengan kawasan penjajaran, dan pelarasan kedudukan CGH disiapkan berdasarkan standard bahawa kawasan penjajaran kembali ke pinggir interferometer tanpa kecenderungan dan defocus (pinggir sifar).

Pertama, kira -kira menyesuaikan kedudukan CGH. Ini memastikan bahawa gelombang cahaya sfera yang dicerminkan oleh zon penjajaran membuat perjalanan mereka kembali ke interferometer. Matikan pencahayaan di dalam bilik, dan letakkan kadbod dengan lubang kecil antara interferometer dan CGH. Gelombang sfera yang dipancarkan oleh interferometer memasuki permukaan CGH melalui lubang di dalam kertas, dan kembali ke interferometer melalui lubang selepas refleksi. Sekiranya ia tidak dikembalikan ke interferometer utuh, anda sepatutnya dapat melihat tempat imej sebenar kawasan penjajaran CGH di atas kertas (atau kawasan periferal yang lebih besar). Pada masa ini, laraskan twist dan padang CGH untuk membuat tempat masukkan lensa interferometer.

Kedua, dengan tepat menyesuaikan kedudukan CGH. Selepas pelarasan kasar, tempat CGH dapat dilihat pada paparan kamera menyelaraskan interferometer. Gerakkan tempat untuk diselaraskan dengan pusat crosshair interferometer. Beralih ke interferogram (mod paparan) untuk melihat jalur yang dibentuk oleh kawasan penjajaran CGH (kawasan reflektif berbentuk sfera): Laraskan terjemahan Up, Down, Kiri, dan Kanan untuk menjadikan CGH di kedudukan tengah kawasan paparan jalur; Laraskan kecondongan, padang, atau putaran untuk meminimumkan kecondongan jalur; Laraskan terjemahan depan dan belakang untuk meminimumkan defocus jalur (kuasa).
3. Pelarasan kedudukan cermin aspherik yang diuji
Pelarasan kasar. CGH direka dengan kawasan penjajaran untuk menyelaraskan cermin, yang akan menumpuk rasuk pelbagai crosshairs interferometer berhampiran cermin. Koordinat kedudukan khusus diberikan oleh pereka. Laraskan kedudukan cermin supaya koordinat silang yang dihantar pada dasarnya sepadan dengan koordinat yang diberikan oleh pereka.

Laraskan padang dan kecondongan cermin supaya cahaya yang dicerminkan dari permukaan elemen optik yang diuji dapat kembali melalui CGH dan kembali ke interferometer. Pertama, gunakan kertas putih atau skrin lain untuk menerima imej sebenar permukaan elemen optik yang diuji di sekitar CGH, dan menyesuaikan kecondongan dan padang elemen yang diuji untuk membuat imej sebenar memasuki CGH. Kemudian, gerakkan skrin antara lensa interferometer dan CGH untuk pemerhatian, dan terus menyesuaikan kecondongan dan padang sehingga titik fokus imej sebenar bertepatan dengan titik fokus lens Kamera menyelaraskan interferometer.

Pelarasan halus. Selepas pelarasan kasar, tempat permukaan yang diuji dapat dilihat pada paparan kamera menyelaraskan interferometer. Sekiranya tempat tidak berkumpul, laraskan terjemahan depan dan belakang permukaan yang diuji untuk menjadikannya berkumpul pada satu titik. Pada masa ini, terdapat banyak tempat dengan tahap konvergensi yang berbeza. Berhati -hati mengenal pasti tempat yang memenuhi urutan difraksi CGH. Tempat yang memenuhi syarat -syarat ini bertepatan dengan pusat penyebaran interferometer. Tukar ke mod paparan, laraskan fokus dan zum kamera pandangan interferometer untuk mendapatkan jalur yang sesuai dan jelas. Ukur ketepatan permukaan, laraskan CGH dan kedudukan relatif cermin mengikut ciri -ciri pengedaran ketepatan permukaan, menyesuaikan kecondongan dan padang cermin untuk membuat pinggir gangguan jarang, dan kemudian mengukurnya lagi. Secara umum, misalignment cermin sepaksi atau hampir sepaksi akan mengakibatkan penyimpangan sfera, manakala cermin luar paksi akan mengakibatkan koma.
MG-optik juga akan memberikan anda cermin aspherik optik, flat optik, metrologi optik, CGH adat, sistem optik dan cermin optik kosong .
Sekiranya anda berminat dengan produk kami, hantarkan lukisan atau spesifikasi anda, kami akan mula menyediakan sebut harga untuk anda.
Hubungi dengan jurutera juruteknik profesional kami sekarang!
