УДК: 535.347
Голографический контроль внеосевых асферических зеркал
Полный текст «Оптического журнала»
Полный текст на elibrary.ru
Публикация в Journal of Optical Technology
Ларионов Н.П., Лукин А.В. Голографический контроль внеосевых асферических зеркал // Оптический журнал. 2010. Т. 77. № 8. С. 35–41.
Larionov N.P., Lukin A.V. Holographic monitoring of off-axis aspheric mirrors [in Russian] // Opticheskii Zhurnal. 2010. V. 77. № 8. P. 35–41.
N. P. Larionov and A. V. Lukin, "Holographic monitoring of off-axis aspheric mirrors," Journal of Optical Technology. 77(8), 490-494 (2010). https://doi.org/10.1364/JOT.77.000490
Рассмотрена методика контроля внеосевых асферических зеркал. Подробно обсуждается вопрос об измерении расстояния от центра отражающих поверхностей внеосевых асферических зеркал до оптических осей соответствующих осесимметричных асферических поверхностей вращения. Устройство для контроля состоит из интерферометра типа Тваймана–Грина и измерителя линейных перемещений. Рабочая ветвь интерферометра имеет синтезированный голограммный оптический элемент, состоящий из трех соосных осевых синтезированных голограмм, выполненных на общей рабочей поверхности подложки; измеритель линейных перемещений содержит визирный микроскоп. Методика может быть использована при контроле внеосевых асферических зеркал с отражающими поверхностями как вогнутой, так и выпуклой формы для различных оптических систем, а также асферических сегментов зеркал оптических телескопов, в том числе и при контроле их позиционирования.
внеосевое асферическое зеркало, внеосевой параметр, синтезированный голограммный оптический элемент, сегменты составных зеркал телескопов
Коды OCIS: 220.1140
Список источников:1. Пейсахсон И.В. Оптика спектральных приборов. Л.: Машиностроение, 1975. С. 107–109.
2. Бугаенко А.Г., Никитин Ю.П., Пантелеев Н.Л. Коллиматоры для проверки тепловизионных прицелов // Оптический журнал. 2004. Т. 71. № 2. С. 32–36.
3. Иванов В.П., Курт В.И., Овсянников В.А., Филиппов В.Л. Моделирование и оценка современных тепловизионных приборов. Казань: Отечество, 2006. С. 402–403.
4. Михельсон Н.Н. Оптические телескопы. Теория и конструкция. М.: Наука, 1976. С. 231–232.
5. Оптические и инфракрасные телескопы 90-х годов / Под ред. Хьюит А. Пер. с англ. / Под ред. Щеглова П.В. М.: Мир, 1983. С. 9–71.
6. Buddy M. Optics for the Giant Magellan Telescope // OPN. 2009. V. 20. № 7–8. July/August. P. 1–9. Пер. Мазуренко Ю.Т. Оптика Гигантского телескопа Магеллана // Оптический журнал. 2009. Т. 76. № 10.
7. Горшков В.А., Папаев А.Ю., Подобрянский А.В. Автоматизированное формообразование высокоточных асферических поверхностей // Оптический журнал. 2004. Т. 71. № 12. С. 5–10.
8. Чекаль В.Н., Чудаков Ю.И., Шевцов С.Е. Применение координатно-измерительных машин для оптимизации технологии автоматизированного формообразования оптических поверхностей // Оптический журнал. 2008. Т. 75. № 11. С. 82–87.
9. Агачев А.Р., Ларионов Н.П., Лукин А.В., Миронова Т.А., Нюшкин А.А., Протасевич Д.В., Рафиков Р.А. Синтезированная голограммная оптика // Оптический журнал. 2002. Т. 69. № 12. С. 23–32.
10. Ларионов Н.П., Лукин А.В., Мустафин К.С., Рафиков Р.А. Способ настройки устройства для контроля оптических поверхностей // А. с. № 729437. Бюл. изобр. 1980. № 15; преобразовано в патент РФ № 729437. 1994.
11. Larionov N.P., Lukin A.V., Nushkin A.A., Protasevich D.V. Laser and Holographic Methos for Testing Aspheric Optical Elements and Centered Aspheric Optical Systems // Proc. SPIE. 2002. V. 4900. P. 685–690.
12. Афанасьев В.А. Оптические измерения: Учебник для вузов. М.: Высшая школа, 1981. С. 21–25.
13. www.skbis.ru.