李明泽 1,2侯溪 1赵文川 1王洪 1,2[ ... ]周杨 1
作者单位
摘要
1 中国科学院光电技术研究所,四川成都 610209
2 中国科学院大学,北京 100049
非球面光学元件具有更大的自由度和灵活性,广泛应用在航空航天、微电子装备、光学精密测量、激光光学等诸多领域。光学元件表面缺陷将影响光学系统性能,而表面缺陷控制需要相应检测手段,高分辨率、高精度、高效率光学表面缺陷检测仍存在技术挑战。文中综述了光学元件表面缺陷类别、评价标准及检测方法,重点探讨了非球面光学元件表面缺陷检测技术及其应用范围,分析比较了各种方法的优缺点,最后对表面缺陷检测技术发展趋势进行了展望。
缺陷检测 表面缺陷 非球面光学元件 条纹反射法 defect detection surface defects aspheric optical element fringe reflection method 
红外与激光工程
2022, 51(9): 20220457
作者单位
摘要
北京信息科技大学 仪器科学与光电工程学院, 北京 100192
为了评价平面镜面形误差, 采用基于条纹反射法的面形检测原理、通过平面镜法线偏移实现面形误差评价的方法。将正弦条纹投射至光屏, 经被测平面镜反射至相机, 通过小孔成像原理和四步相移法获得被测平面镜上一点的法线, 并与经最小二乘算法面形重建的该点理论法线比较, 获得该点法线偏移, 利用法线偏移实现对平面镜的面形评价。对测量方法进行计算机仿真, 以证明其正确性, 搭建实验测量系统, 并对某一款手机屏幕进行测量实验。结果表明, 该测量方法的重复性精度优于1mrad, 测量重复性高。该研究为玻璃面板等具有高反射特性的平面面形误差提供了参考。
光栅, 平面镜, 面形检测, 条纹反射法, 法线偏差 gratings plane mirror shape detection fringe reflection method normal line deviation 
激光技术
2020, 44(6): 668
作者单位
摘要
上海理工大学 光电信息与计算机工程学院,上海 200093
三维轮廓检测能力决定了光学自由曲面开发的进度和应用的范围。基于条纹反射法检测原理提出了一种结合线结构光立体视觉和条纹反射法的三维轮廓检测系统。该系统主要用于光学自由曲面轮廓的检测,以立体视觉测量得到的光学自由曲面轮廓数据作为初值,结合相位测量偏折法测量数据的迭代,得到精度更高的光学自由曲面轮廓测量结果。实验结果表明,该系统可测量直径为300 mm、倾斜角范围为± 20°的自由曲面光学元件,系统的复合测量能力强,光学自由曲面的测量不确定度小于± 1 μm。
条纹反射法 立体视觉 自由曲面 fringe reflection stereo vision free-form optics 
光学仪器
2019, 41(5): 85

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