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1.
ELID磨削技术及其在光学加工中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
刘中本 《应用光学》1997,18(1):30-33
简述ELID磨削技术和机理及其优越性,并对它在光学非球面透镜加工中的应用作了简要介绍。  相似文献   
2.
一、前言测定球面透镜和反射镜表面曲率半径的方法很多,如采用球径仪的机械法、自准显微镜、刀口仪的自准法及各种干涉法等。球径仪只在曲率半径较小时(例如在1米以内)有较高的精度,自准显微镜也因仪器结构、被测镜孔径的限制,大多只能测量1米以内的曲率半径,而且几乎都只测凹面。刀口仪是测量长曲率半径的最佳方法之一,但只能测凹面。自准前置镜法可以测量长曲率半径,但精度太低。  相似文献   
3.
四、干涉测试技术虽然上述的三种测试技术也是基于光的干涉,但这里是指通常的干涉技术。干涉技术广泛地应用于光学工业中。牛顿环、  相似文献   
4.
光学测试技术应用面很广,它可以用于完成:对光学量本身的测定如光波的速度、频率、位相、光度、色度、光谱等测量;介质的光学常数测量;光学工业中对光学玻璃、透镜、反射镜、棱镜和光学系统各参数和性能的测试;还可以用于测定长度、角变、形状、变形、振动、温度、速度、加速度等。因此,光学测试技术广泛地应用于天文、气象、地理、生物、医学等学科中,也广泛地应用于工业和国防科学技术中。  相似文献   
5.
散射板干涉仪是一种共光路形式的干涉仪,它不需配备精密的辅助光学系统,具有较强的抗干扰能力和条纹判读的直观性,是进行大孔径长焦距凹面镜及凹非球面面形检测的理想工具,但由于干涉条纹的对比度,尤其是边缘条纹的对比度较低,使该仪器的应用受到了一定的限制,本文针对这一问题,介绍了改善条纹对比度的两种新方法,并通过实验证明它的有效性和实用性。  相似文献   
6.
光学非球面元件非球面度计算方法   总被引:12,自引:4,他引:8  
详细介绍光学非球面元件非球面度计算的牛顿迭代法、近似法、最小二乘法3种方法,并根据工程实践比较了3种方法的优缺点,得出了工程应用中的结论:近似法适用于一些相对孔径较小的非球面,否则误差会较大;牛顿迭代法的精度较高,但计算量大也最复杂,且不能直接得到最接近参考圆的圆心位置坐标;最小二乘法的计算方法简单,不涉及求导、积分、迭代,适合编写计算程序,且可直接得到最接近参考圆的圆心位置坐标。  相似文献   
7.
叙述用激光扫描法测量非球面的原理、测量数据的处理方法以及所能达到的精度,并给出了一个测量实例。  相似文献   
8.
一、前言散射板干涉仪是一种共光路形式的干涉仪,它具有结构简单、抗干扰能力强、对辅助光学系统要求较低、干涉条纹判读方便等优点。自1953年问世以来,在理论和实验上都得到了较快的发展,但迄今为止,在散射板制作和仪器调整方面仍存在着一定的困难,本文即针对这一问题设计了新的散射板制作光路,并介绍一种简单、精确的散射板干涉仪调节方法。二、散射板的制作方法图1为散射板干涉仪的原理图。投影物  相似文献   
9.
条纹扫描干涉测试技术及其应用   总被引:3,自引:1,他引:2  
刘中本 《应用光学》1992,13(6):50-54
系统地叙述条纹扫描干涉测试技术的原理及公式推导过程;介绍我院正在研制的条纹扫描剪切干涉仪的工作原理。  相似文献   
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