2019-09-24

光学测量

今天学习用三种不同方法进行面形偏差的检测:样板法、斐索干涉仪法、刀口阴影法。

面形偏差:光学面实际面形相对理想面形的偏差。

光圈:若用单色光源,空气隙呈环形对称时,则产生明暗相间的同心圆干涉环,用白光照射产生彩色圆环。这些圆环称作光圈。即干涉条纹的形状是由空气隙等厚层的轨迹决定的,即同一级干涉条纹对应的空气隙厚度是相等的。

面形偏差的分类:

1.半径偏差:待检光学表面的曲率半径相对于参考光学表面曲率半径的偏差,以光圈数N表示。

2.像散偏差\Delta _{1} N:待检光学表面与参考光学表面在两个相互垂直方向上的光圈数不等所对应的偏差。

3.局部偏差\Delta _{2} N:待检光学表面与参考光学表面在任意方向上产生的干涉条纹的局部不规则程度。

面形偏差引起的后果:1.引起波面变形。2.半径偏差N是光学系统的像面位置、放大倍率等产生微量的变化。3.像散差\Delta _{1} N和局部偏差\Delta _{2} N将直接影响成像质量。

玻璃样板法:是一种接触的干涉检验法,它利用样板的标准面与零件的被检面重合在一起,有干涉条纹的形状和数量及加压时2条纹的移动方向判断面形偏差。

高光圈:用样板检验时,如果两者在中间接触,用力压中间时,条纹从中心向边缘移动。N>1

低光圈:用样板检验时,如果两者在中间接触,用力压中间时,条纹从边缘向边缘中间。N<1x

在光圈数N>1时,在光圈数多的情况下,以有效检验范围内,直径方向上最多条纹数的一半来度量。

在光圈数N<1时,在光圈数多的情况下,光圈数N以通过直径方向上干涉条纹的弯曲量h相对于条纹间距H的比值来度量。N=h/H

像散偏差:\Delta _{1}N =\lceil N_{x}-N_{y} \rceil

局部偏差:\Delta _{2} N=e/H

菲索平面干涉仪检测面形偏差:

菲索平面干涉仪对菲索标准平面有那些要求?

1.标准平面的口径大于被测件的口径。2.减少自重变形的影响。3.当被检件大口径200mm以上,检测精度要求高与\lambda /20时,可选用液面作为基准面。一般用水银,但水银有毒。4.防止震动带来的影响。

准直物镜的像差:要求准直物镜像差引入的测量误差不大于\lambda /100.

准直物镜的作用是给出一束垂直射向标准面的平行光。

学习消除杂散光的三种措施。

学习菲索球面干涉仪检测面形偏差。

学习用菲索球面干涉仪检测时的现象规律:

待检件是凹球面的边翘中心凸:待检件由左向右移动,干涉条纹由曲变直的顺序是:中间带、边缘带、中心区域。

待检件是凹球面的边翘中心凹:待检件由左向右移动,干涉条纹由曲变直的顺序是:中心区域、边缘带、中间带。

待检件是凸球面的边翘中心凸:待检件由左向右移动,干涉条纹由曲变直的顺序是:中间带、边缘带、中心区域。

待检件是凸球面的边翘中心凸:待检件由左向右移动,干涉条纹由曲变直的顺序是:中心区域、边缘带、中间带。

学习菲索球面干涉仪测量曲率半径的:

1.直接测量。待检面为凹或凸面球心处和顶点处,都会调出干涉直条纹,两个位置的读数差值就为待测件的曲率半径。

2.间接测量。待测件的半径比较大,超出量程。测凸平面用标准凹面,测凹面用标准凸面。

学习曲率半径偏差\Delta R与光圈数N的关系。

刀口阴影法:

学习刀口阴影法的检测原理。

学习刀口阴影法对待检面的面形存在的带区误差。

学习刀口阴影法的优缺点。

学习刀口阴影法测量曲率半径。

学习刀口阴影法检测灵敏度。

学习刀口阴影法检测平面镜。

无像差点的概念。

三种面形偏差检测法优缺点对比:

1.样板法:

优点:简便易行。缺点:1.易损伤表面光洁度。2.需要稳定温度时间。3.需要标准样板。4.表面要求擦得很干净。

2.平面干涉仪法:

优点:1.不损害表面光洁度。2.精度很高。缺点:1.需要标准样板。2.一起贵重。3.对环境要求较高。

3.阴影法:

优点:1.检验凹球面时不需要标准样板。2.检验大口径零件比较方便。3.灵敏度高。4.检验迅速。

缺点:1。检验图球面和平面,需要一块标准凹球面。抛物面和双曲面需要标准辅助镜。2.易受气流影响。3.不一定量测量。

©著作权归作者所有,转载或内容合作请联系作者
  • 序言:七十年代末,一起剥皮案震惊了整个滨河市,随后出现的几起案子,更是在滨河造成了极大的恐慌,老刑警刘岩,带你破解...
    沈念sama阅读 196,200评论 5 462
  • 序言:滨河连续发生了三起死亡事件,死亡现场离奇诡异,居然都是意外死亡,警方通过查阅死者的电脑和手机,发现死者居然都...
    沈念sama阅读 82,526评论 2 373
  • 文/潘晓璐 我一进店门,熙熙楼的掌柜王于贵愁眉苦脸地迎上来,“玉大人,你说我怎么就摊上这事。” “怎么了?”我有些...
    开封第一讲书人阅读 143,321评论 0 325
  • 文/不坏的土叔 我叫张陵,是天一观的道长。 经常有香客问我,道长,这世上最难降的妖魔是什么? 我笑而不...
    开封第一讲书人阅读 52,601评论 1 267
  • 正文 为了忘掉前任,我火速办了婚礼,结果婚礼上,老公的妹妹穿的比我还像新娘。我一直安慰自己,他们只是感情好,可当我...
    茶点故事阅读 61,446评论 5 358
  • 文/花漫 我一把揭开白布。 她就那样静静地躺着,像睡着了一般。 火红的嫁衣衬着肌肤如雪。 梳的纹丝不乱的头发上,一...
    开封第一讲书人阅读 46,345评论 1 273
  • 那天,我揣着相机与录音,去河边找鬼。 笑死,一个胖子当着我的面吹牛,可吹牛的内容都是我干的。 我是一名探鬼主播,决...
    沈念sama阅读 36,753评论 3 387
  • 文/苍兰香墨 我猛地睁开眼,长吁一口气:“原来是场噩梦啊……” “哼!你这毒妇竟也来了?” 一声冷哼从身侧响起,我...
    开封第一讲书人阅读 35,405评论 0 255
  • 序言:老挝万荣一对情侣失踪,失踪者是张志新(化名)和其女友刘颖,没想到半个月后,有当地人在树林里发现了一具尸体,经...
    沈念sama阅读 39,712评论 1 294
  • 正文 独居荒郊野岭守林人离奇死亡,尸身上长有42处带血的脓包…… 初始之章·张勋 以下内容为张勋视角 年9月15日...
    茶点故事阅读 34,743评论 2 314
  • 正文 我和宋清朗相恋三年,在试婚纱的时候发现自己被绿了。 大学时的朋友给我发了我未婚夫和他白月光在一起吃饭的照片。...
    茶点故事阅读 36,529评论 1 326
  • 序言:一个原本活蹦乱跳的男人离奇死亡,死状恐怖,灵堂内的尸体忽然破棺而出,到底是诈尸还是另有隐情,我是刑警宁泽,带...
    沈念sama阅读 32,369评论 3 315
  • 正文 年R本政府宣布,位于F岛的核电站,受9级特大地震影响,放射性物质发生泄漏。R本人自食恶果不足惜,却给世界环境...
    茶点故事阅读 37,770评论 3 300
  • 文/蒙蒙 一、第九天 我趴在偏房一处隐蔽的房顶上张望。 院中可真热闹,春花似锦、人声如沸。这庄子的主人今日做“春日...
    开封第一讲书人阅读 29,026评论 0 19
  • 文/苍兰香墨 我抬头看了看天上的太阳。三九已至,却和暖如春,着一层夹袄步出监牢的瞬间,已是汗流浃背。 一阵脚步声响...
    开封第一讲书人阅读 30,301评论 1 251
  • 我被黑心中介骗来泰国打工, 没想到刚下飞机就差点儿被人妖公主榨干…… 1. 我叫王不留,地道东北人。 一个月前我还...
    沈念sama阅读 41,732评论 2 342
  • 正文 我出身青楼,却偏偏与公主长得像,于是被迫代替她去往敌国和亲。 传闻我的和亲对象是个残疾皇子,可洞房花烛夜当晚...
    茶点故事阅读 40,927评论 2 336

推荐阅读更多精彩内容

  • 好高骛远还是安于现状? 计算机 护师资料 阅读心理书籍 博览群书 培养思考的习惯 学会总结 写日记 坚持看完一本书...
    做个优秀的女孩阅读 349评论 2 1
  • 常听人说: “以德报怨”,事实上,️多少人能做到这一点呢?而且,这样的做法,是否真的合情合理?如对方幡然醒悟,洗心...
    小妮爱上画画阅读 154评论 0 1
  • 简子有个远房亲戚,帅气而自信,是一名国企高管。他常常自嗨:“哼!本人明明可以靠脸吃饭,偏偏靠才华!” 他对自己的容...
    简映竹阅读 733评论 6 14
  • 风带来秋的凉意 淡淡秋色洒满起义门 阳光抚摸城墙的影子 秋风打开城门的记忆 百年前龟山蛇山下 谁在唱一曲满江红 谁...
    九月沧海阅读 432评论 2 16
  • 周一周二陪我大姐 周三就踏上返校的旅程 一个人的滋味不知道怎么形容 一个人吃饭旅行到处走走停停?看书写信自己对话谈...
    这是我的秘密花园阅读 120评论 0 0