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d3偏心量測技術與發(fā)展-全文預覽

2025-08-05 11:24 上一頁面

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【正文】 to Optical Testing, SPIE, 1993.4. Optics and Optical InstrumentsPreparation of Drawings for Optical Element and System: ISO 10110: A User39。 內(nèi),望遠鏡系統(tǒng)約在 239。一般慣用之偏心誤差標準依光學系統(tǒng)的種類可分隔為數(shù)級距,照明光學系統(tǒng)偏心誤差約需控制在 439。常用之機械式及光學式偏心量測法,其量測精度分別為 30 及 10;但若以雷射光當作光源時,量測精度可達 5 以內(nèi)。干涉儀偏心量測法可以達到極高的精度,所量得偏心量包含 ISO 101106 對非球面定義之傾角與橫向位移。如果待測面為標準球面,且標準鏡頭之焦點恰與待測球面之曲率中心重合時,則每道檢測光比起相對應之參考光所多走的光程皆相同,因此每對檢測光與參考光所形成之干涉現(xiàn)象亦相同,成像面上將看不到干涉條紋。刀口陰影法除了上述反射式偏心量測方式外,可以架設成穿透式偏心量測方式,利用刀口切割待測透鏡之波前聚焦處,以獲得刀口陰影圖,供偏心量測分析。1. 刀口陰影偏心量測法1858 年由傅科 (Foucault) 提出以刀口陰影法應用於天文望遠鏡大口徑反射鏡的檢測,至今已有一百多年歷史,由於架設簡單且有極高的觀測靈敏度,至今仍廣泛使用,尤其是在大口徑鏡片加工上。目前量產(chǎn)鏡片多以塑膠射出成形或模造玻璃製作,尤其是最近被大量採用的非球面透鏡更是如此。此時轉(zhuǎn)動透鏡,如有偏心現(xiàn)象可在屏幕上看到光點移動軌跡成一圓形,由圓形移動軌跡之大小可計算待測透鏡之偏心量。 準直儀偏心量測法之量測原理以德國 Trioptics 公司的偏心測定設備 (OptiCentric) 為例,如圖 7 所示,上下各使用一具自準直儀與準直儀 (collimator),由置於下方之準直儀投射出十字標線平行光束,經(jīng)待測光學系統(tǒng)或鏡組聚焦於某焦點,再由另一自準直儀配合適當物鏡將此焦點導入目鏡或 CCD 觀察反射回來的十字線。然而,許多待測鏡片為無法穿透之特殊材質(zhì),如鍺、矽,則需利用雷射反射式量測法計算偏心誤差值。主要方法為使用一種特製夾持器,如 V 型治具或三爪夾持座固定住透鏡邊緣旋轉(zhuǎn),再以機械量表接觸上下曲面做量測,如圖 (4) 所示,計算上下面間距差值,另轉(zhuǎn)換為鏡片偏心值。其中,值得注意的是為了避免鏡片表面接觸磨損,夾持圓筒應使用光滑彈性材料並將邊緣導圓角。偏心誤差量測方式依元件或系統(tǒng)要求精度的不同而有下列兩類常見方式,一類為機械式量測法,另一類為光學式量測法。單透鏡常見偏心狀況有三種,一為鏡片兩曲率中心對鏡片軸心平行偏移某距離,二為整個鏡片與光軸偏斜一個角度。以非球面曲面而言,其光軸由非球面上各點曲率中心連線而成,一個非球面只能定義出一個光軸。本文簡介偏心量測原理及未來開發(fā)過程中可預期之關鍵技術與挑戰(zhàn),以期提升國內(nèi)光學產(chǎn)業(yè)相關檢測能力。偏心量測技術與發(fā)展文/圖:李建興、吳文弘、黃國政、陳峰志 儀器科技研究中心前言近年來,由於數(shù)位資訊產(chǎn)業(yè)爆發(fā)性的成長,小尺寸光學透鏡如讀寫鏡頭、數(shù)位相機、手機相機與光通訊等相關元件之應用需求大幅增加。鑑於此類光學透鏡廣泛應用及其光學系統(tǒng)組裝校正的要求,對於元件偏心
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