CGH补偿检测光学元件设计与加工 - 知乎
Jun 15, 2023 · 图2 补偿后波前 CGH为衍射元件其原理可用衍射光栅来解释,-1级作为检测级次,其余级次虽未参与检测但也有能量可能会形成鬼像对检测造成干扰,在Zemax中通过多重组态设置CGH衍射级次,看光路图和点列图分析非检测级次光斑分布(鬼像)对检测的影响。从图3可以看出采用Bianry2设计CGH时,其余级次 ...
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Jun 15, 2023 · 图2 补偿后波前 CGH为衍射元件其原理可用衍射光栅来解释,-1级作为检测级次,其余级次虽未参与检测但也有能量可能会形成鬼像对检测造成干扰,在Zemax中通过多重组态设置CGH衍射级次,看光路图和点列图分析非检测级次光斑分布(鬼像)对检测的影响。从图3可以看出采用Bianry2设计CGH时,其余级次 ...
CGH(计算机生成全息图)是一种通过计算机模拟光波干涉与衍射,生成数字化全息图的技术,用于波前调控与复杂光学面形检测。该概念由德国科学家罗曼于20世纪60年代末提出。CGH技术主要应用于光学检测与三维显示领域。在光学检测中,它是超大口径非球面反射镜面形精度检测的高精度方法 ...
Dec 11, 2020 · 1971年,A. J. MacGovern 和J. C. Wyang提出使用计算全息 (Computer Generated Holograms, CGHs)进行光学元件零位检测,而后Yuchun Zhao 和James Burge等人对该检测技 ... 关于光学检测用计算全息 (CGH)及其基础知识 ,吾爱光设
CGH上除了测试主全息外,还可以同步制作对准全息和标记全息,分别用于干涉仪和CGH、被测面和CGH 的精确对准。 如图1(c)所示,CGH 的工作原理类似线性光栅,只不过其光栅图样不是直线而是曲线。
Jun 13, 2025 · 基于CGH的高精度非球面检测方法:原理、挑战与创新实践.docx,基于CGH的高精度非球面检测方法:原理、挑战与创新实践 一、引言 1.1 研究背景与意义 在现代光学系统中,非球面光学元件正扮演着愈发关键的角色,其应用领域极为广泛,涵盖了航空航天、天文观测、医疗成像、高端摄影以及精密仪器 ...
Nov 22, 2025 · (4)操作要求高:对装调精度和操作人员的经验要求极高。 总而言之,干涉仪 + CGH 法是一种基于精密 “零位补偿” 原理的顶尖光学检测技术。 它通过 CGH 的数字化波前调制能力,将复杂非球面的测量转化为高灵敏度的零位干涉测量,从而实现了无可比拟的精度。
用柱面 CGH ( 计算机生成的全息图,或计算全息)可以准确测量圆柱型光学表面。 虽然标准干涉仪镜头能够精确地测量一些光学表面,但也 仅限于平面或球面的测量。另一方面,柱面 CGH 将标准干涉仪出射波前转变成柱面波前,从而使用干涉仪测量柱面成为可能。平行光入射到柱面 CGH 上产生会聚和发散的 ...
计算机生成的全息图(CGH),是指随着计算机,相关算法,以及光栅精密加工技术的发展;可以依据对于相关干涉条纹的模拟仿真,来加工制造精密全息光栅。
(4) 操作要求高:对装调精度和操作人员的经验要求极高。 总而言之,干涉仪 + CGH 法是一种基于 精密 “零位补偿” 原理的顶尖光学检测技术。 它通过 CGH 的数字化波前调制能力,将复杂非球面的测量转化为高灵敏度的零位干涉测量,从而实现了无可比拟的精度。
光学自由曲面的cgh补偿干涉测量技术-复杂表面的精准测量:背后的技术原理CGH补偿干涉测量技术得核心优势之一在于其精准度。通过采用计算机生成的全息图来补偿测量中出现的任何误差它能够动态调整光束的干涉条件,致使即便是极其复杂的自由曲面,也能够被精确地捕捉以及测量。这个过程 ...