發(fā)布時間:2024-09-06
瀏覽次數(shù):89
揭秘定心儀:高精度光學系統(tǒng)裝調(diào)的秘密武器
導語:
在光學系統(tǒng)的精密裝調(diào)中,定心儀作為不可或缺的工具,其重要性不言而喻。隨著光學行業(yè)的飛速發(fā)展,對成像質(zhì)量要求
的不斷提升,傳統(tǒng)的被動裝調(diào)法已難以滿足光學系統(tǒng)的需求。我們將深入揭秘定心儀——這一光學裝調(diào)領域的“黑科技”,
看它是如何助力鏡頭成像質(zhì)量邁向新臺階的。
一、定心儀:光學系統(tǒng)裝調(diào)的新篇章
應用背景:
透鏡的定心裝調(diào)是光學系統(tǒng)裝調(diào)的基礎,也是決定成像質(zhì)量的關鍵步驟。傳統(tǒng)光學系統(tǒng)構型簡單,透鏡數(shù)量少,裝調(diào)公差寬
松,精度要求低,往往采用機械加工公差配合的被動裝調(diào)法。然而,隨著光學系統(tǒng)復雜度的提升和成像質(zhì)量要求的提高,傳
統(tǒng)方法已力不從心。光學系統(tǒng)紛紛采用主動裝調(diào)法,通過定心儀等精密儀器對鏡片位置進行精細調(diào)整,確保鏡頭整體光軸同
軸度達到蕞高。
二、定心裝調(diào)現(xiàn)狀:定心儀的分類與特點
分類:
定心儀按工作原理主要分為三類:透射式、雙光路式和反射式。
透射式定心儀:通過測量光束透過鏡片后像點的運動軌跡分析偏心量,但只能測量整個透鏡的綜合效果,無法針對每個面
進行單獨測量。
雙光路定心儀:上下光路分別測量鏡片上下表面曲率中心,計算光軸偏差,但 適用于單透鏡,且上下光路校準易產(chǎn)生系統(tǒng)誤差。
反射式定心儀:以回轉(zhuǎn)軸系為基準,通過自準直儀和前置鏡配合,測量光束經(jīng)過鏡片表面反射后像點的運動軌跡,靈敏度高
但存在光源光強弱、測試面數(shù)少等不足。
亮點介紹:Opto Alignment鏡頭激光裝調(diào)系統(tǒng)(LAS)
Opto Alignment公司的LAS系統(tǒng)采用激光光源及反射式測量原理,解決了傳統(tǒng)定心儀的諸多不足,尤其適合鏡頭的高精度裝調(diào)。
該系統(tǒng)不 測量精度高,還能搭載各波段紅外光光源,完成紅外光鏡頭的檢測裝調(diào),光源切換 需軟件操作即可完成,極大提升了
工作效率和靈活性。
三、Opto Alignment:光學制造業(yè)的領航者
Opto Alignment公司成立于1992年,是SPIE成員,為光學制造業(yè)提供從設計到性能測試的完整解決方案。其業(yè)
務覆蓋廣,客戶遍布航空航天、天文、醫(yī)療和半導體等多個領域,包括NASA、霍尼韋爾、波音等企業(yè)。在中國
的主要光學制造中心,LAS系統(tǒng)也有著 的應用實例。
四、LAS系統(tǒng)原理與技術亮點
測量原理:
LAS系統(tǒng)通過精確對準激光光源光軸與氣浮軸承回轉(zhuǎn)軸,測量待測鏡光軸與外緣幾何軸之間的偏心。旋轉(zhuǎn)待測鏡時,
CCD捕捉曲率中心(或鏡面頂點)所成的像,并同步畫圓, 終通過畫圓直徑計算出光軸偏差。
技術亮點:
光源及探測器系統(tǒng):采用單波長激光光源,光源能量密度高,光強可調(diào),可輕松裝調(diào)超過25片以上光學元件。
支持從近紅外到遠紅外的各波段光源切換,滿足不同鏡頭的檢測需求。
轉(zhuǎn)臺和傾斜調(diào)整:采用高精度氣浮轉(zhuǎn)臺和球面測角儀工作原理的傾斜調(diào)整臺,確保測量精度和效率。
元件厚度及氣隙測量:配備短相干干涉儀模塊,精度高達0.1um,可測試鏡頭內(nèi)部元件的多種參數(shù)。
智能軟件:支持Zemax和CodeV導入,自動規(guī)劃顯示量程,提供多種測量結果展示方式,便于操作者快速判斷
和調(diào)整。
五、系統(tǒng)配置與綜合評價
LAS系統(tǒng)配置豐富,包括多種波長的激光光源、高精度物鏡、氣浮軸承、工作平臺及傾斜/x/y調(diào)節(jié)平臺等,可根據(jù)實
際需求進行定制。其光源系統(tǒng)、調(diào)整平臺、軟件等方面在同類產(chǎn)品中均表現(xiàn)出色,應用于國內(nèi)外多個領域,是一款理
想的光學系統(tǒng)裝調(diào)測試平臺。
結語
在光學系統(tǒng)日益復雜的 ,定心儀作為高精度裝調(diào)的關鍵工具,正發(fā)揮著越來越重要的作用。Opto Alignment的LAS系統(tǒng)
以其 的性能和 的應用案例,贏得了業(yè)界的認可。我們相信,在未來的光學系統(tǒng)裝調(diào)中,定心儀將繼續(xù)發(fā)揮其不可替代的
作用,助力光學科技邁向新的高峰。
轉(zhuǎn)載請注明來源:dzdswkj.com