作者单位
摘要
哈尔滨工业大学 航天学院,黑龙江 哈尔滨 150001
为了区分纳米量级的表面上方颗粒物灰尘与表面下方气泡粒子这两种表面缺陷,且获得该方法的适用环境与最佳观测条件,根据瑞利散射理论结合偏振双向反射分布函数,建立了两种表面缺陷的偏振散射模型并进行了验证。在此基础上,通过仿真分析得到不同缺陷环境、不同观测条件对两种表面缺陷粒子偏振散射特性的影响。结果表明:利用p偏振光入射表面,而后探测p偏振光的双向反射分布函数值随散射方位角的变化趋势可区分两种表面缺陷;无论表面下方气泡粒子位置如何改变,均不影响该趋势的变化情况;不同光学元件表面材料、缺陷粒子种类、缺陷粒子大小对两种表面缺陷的偏振散射模型有一定影响,但整体趋势不变。实验中,针对本文所述两种表面缺陷进行区分时,可选取入射角度和探测散射角度均为 45°,采用较小波长入射光进行实验。
瑞利粒子 缺陷类型 偏振散射模型 模型适用范围 最佳观测条件 rayleigh particles defect types polarization scattering model scope of model application optimum?observation?condition 
中国光学
2020, 13(5): 975
作者单位
摘要
哈尔滨工业大学 航天学院,黑龙江 哈尔滨 150001
介绍了光学元件的疵病类型以及疵病检测标准,全面介绍了光学元件疵病检测方法的国内外发展现状。归纳出目前光学元件的疵病检测标准和检测方法的发展趋势及关键技术。分析表明,目前已有的疵病检测方法中还缺乏一种检测手段可以做到对所有类型疵病实现所需精度的检测,并且由于视场受限、难以定量等技术障碍而无法建立高效、自动化的检测分析设备。
光学元件 标准 疵病检测 散射成像 optical element standard detection of defects scattering imaging 
光学仪器
2020, 42(3): 88
作者单位
摘要
哈尔滨工业大学航天学院空间光学工程研究中心, 黑龙江 哈尔滨 150001
提出了一种快速测量双向反射分布函数(BRDF)的子孔径扫描傅里叶变换系统。子孔径扫描傅里叶变换方法,使用单个傅里叶变换透镜进行测量,具有扩展单次测量视场、工作距离长、成本低以及系统简单等优点,可以在大空间频率范围内实现BRDF的快速有效测量。与角度细分光谱辐射计测量方法相比,子孔径扫描傅里叶变换方法具有更高的灵敏度和精度,提高了检测速度。该方法通过与子孔径扫描方法结合,测量样品平面上散射的光场,并在傅里叶空间中进行数值拼接,扩大了测量BRDF的角度范围。最后,利用对比实验数据对该方法进行了验证。实验结果表明,该方法与角度细分光谱辐射计的相对误差小于1%,测量时间是角度细分光谱辐射计的1/10,角度分辨率可以达到0.005°。这些结果为子孔径扫描傅里叶变换系统在快速BRDF测量中的应用提供了理论依据和技术支持。
散射 双向反射分布函数 傅里叶变换 测量 
光学学报
2020, 40(13): 1329001
作者单位
摘要
哈尔滨工业大学航天学院空间光学工程研究中心, 黑龙江 哈尔滨 150001
提出一种基于主成分分析法的装调方案;对理想的离轴三反系统的灵敏度矩阵进行处理,以获得系统失调量对残余像差敏感度的权重值,通过去除敏感度低的调整量来制定合理的装调方案;基于逆向优化法的计算机辅助装调技术原理,进行模拟装调及装调方案的验证。结果表明:采用所制定的装调方案可使装调精度达到10 -7量级,调整量从11个减少到6个,装调难度降低,光机结构的稳定性得到提高。
光学设计 计算机辅助装调 主成分分析法 离轴三反系统 逆向优化法 
光学学报
2019, 39(3): 0322002

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