×
04.06.2020
220.018.23e9

Результат интеллектуальной деятельности: Способ измерения профиля поверхности оптических деталей с помощью лазерной фазосдвигающей интерферометрии

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002722631
Дата охранного документа
02.06.2020
Аннотация: Изобретение относится к области бесконтактных оптических измерений и может быть использовано для измерения профиля поверхности оптических деталей. Способ заключается в том, что формируют пучок непрерывного одномодового излучения лазера с длиной волны λ, делят его в интерферометре по схеме Физо на два пучка, один из которых направляют на фотоприемную матрицу видеокамеры после отражения от эталонной поверхности, размещенной на пьезоэлектрическом актуаторе, а другой пучок направляют на поверхность тестируемой оптической детали, и отраженное от нее излучение направляют на фотоприемную матрицу видеокамеры для формирования последовательности интерференционных картин, которую используют для измерения параметров профиля поверхности оптической детали вдоль оси сдвига, который производят с помощью пьезоэлектрического актуатора, при этом длину волны λ одномодового излучения лазера выбирают из условия где λ - коротковолновая граница спектральной области оптического пропускания эталонной пластины интерферометра Физо, α - функция, обратная к α(λ), зависимости показателя поглощения излучения α в материале исследуемого образца от длины волны λ, n - показатель преломления в материале исследуемого образца для излучения с длиной волны λ, d - толщина исследуемого образца, k - максимальное число ступеней амплитудной дискретизации преобразователя сигналов цифровой видеокамеры, применяемой для фиксации интерферограмм. Технический результат заключается в повышении достоверности и точности измерений и повышении производительности. 4 ил.

Изобретение относится к области бесконтактных оптических измерений интерференционным способом и может быть использовано, в частности, для измерения параметров профиля поверхности оптических деталей с помощью лазерной фазосдвигающей интерферометрии при производственном контроле в оптическом приборостроении.

Известны способы исследования топографии полированных поверхностей оптических деталей с помощью интерферометра Физо [1].

Один из таких способов [2] основан на том, что строят профиль оптической поверхности с помощью лазерной фазосдвигающей интерферометрии и проводят анализ последовательности интерферограмм, регистрируемых при взаимодействии световых пучков, отраженных от исследуемого образца и базовой поверхности в условиях управляемого изменения их взаимного расположения.

Недостатком способа является относительно узкая область применения, ограниченная возможностью его использования для оптических деталей с большой клиновидностью или с неполированными задними поверхностями, поскольку в случаях полированных поверхностей плоскопараллельных пластин межплоскостная интерференция вносит существенные помехи и искажает результаты измерений.

Частично задача может быть решена посредством известного способа интерферометрии [3], согласно которому строят профиль оптической поверхности с помощью лазерной фазосдвигающей интерферометрии и проводят анализ последовательности интерферограмм, регистрируемых при взаимодействии световых пучков, отраженных от исследуемого образца и базовой поверхности, когда используют лазерное излучение с перестраиваемой длиной волны.

Недостатком этого способа является сложность его реализации в условиях производственного контроля деталей различной геометрии, поскольку необходима настройка алгоритма расчетов с введением данных толщины исследуемых образцов и их положения относительно базовой плоскости интерферометра.

Кроме того, известный способ основан на предположении оптической однородности объема исследуемых деталей и не может быть применим, например, для образцов из стеклокерамики с высокой свильностью материала, поскольку в этом случае возникают существенные ошибки измерений.

Известны также способы [4], основанные на применении интерферометрии с источниками света низкой когерентности, в частности, газоразрядными лампами.

Недостаток этих способов обусловлен тем, что необходимая близость тестируемого образца к базовой поверхности интерферометра Физо создает неудобство проведения юстировки, особенно заметное в условиях производственного контроля.

Кроме того, это требование может быть непреодолимым препятствием в решении специальных задач, например, исследования интерферометрическими методами отдельных элементов в составе сборной конструкции.

Способ анализа профиля поверхности оптических деталей с применением белых интерферометров [5] снижает недостатки, связанные с межплоскостной интерференцией, в силу малой длины когерентности используемого излучения.

Однако, этот способ имеет недостаток, обусловленный небольшим полем зрения белых интерферометров, которое может быть расширено лишь с применением дополнительных оптических узлов и приемов автоматизации, что создает сложности при анализе крупногабаритных деталей в условиях производственного контроля.

Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому является способ измерения профиля поверхности оптических деталей с помощью лазерной фазосдвигающей интерферометрии [6], заключающийся в том, что, формируют пучок непрерывного одномодового излучение лазера видимого диапазона, делят его в интерферометре по схеме Физо на два пучка, один из которых после отражения от эталонной поверхности, размещенной на пьезоэлектрическом актуаторе, направляют на фотоприемную матрицу видеокамеры, а другой пучок направляют на поверхность оптической детали, и отраженное от нее излучение также направляют на фотоприемную матрицу видеокамеры для формирования последовательности интерференционных картин, которую используют для построения профиля поверхности оптической детали вдоль оси ее сдвига, производимого пьезоэлектрическим актуатором, при этом, помехи, обусловленные межплоскостной интерференцией в исследуемой детали, устраняют посредством использования иммерсионной жидкости.

Недостатком наиболее близкого технического решения является низкая производительность контроля оптических деталей, обусловленная подготовкой образцов к измерениям и необходимостью их последующей отмывки от иммерсионной жидкости.

Дополнительным недостатком является относительно низкая точность, вызванная помехами, обусловленными межплоскостной интерференцией в исследуемой оптической детали, например, при наличии у оптической детали зеркального покрытия на тыльной стороне.

Задача, которая решается в изобретении, направлена на расширение арсенала технических средств, используемых при измерении профилей поверхности оптических деталей с помощью лазерной фазосдвигающей интерферометрии с целью повышения достоверности и точности измерений, а также повышение производительности.

Требуемый технический результат заключается в повышении достоверности и точности измерений, а также повышении производительности при контроле в промышленных условиях.

Поставленная задача решается, а требуемый технический результат достигается тем, что в способе измерения профиля поверхности оптических деталей с помощью лазерной фазосдвигающей интерферометрии, заключающемся в том, что, формируют пучок непрерывного одномодового излучение лазера с длиной волны λ, делят его в интерферометре по схеме Физо на два пучка, один из которых направляют на фотоприемную матрицу видеокамеры после отражения от эталонной поверхности, размещенной на пьезоэлектрическом актуаторе, а другой пучок направляют на поверхность тестируемой оптической детали, и отраженное от нее излучение направляют на фотоприемную матрицу видеокамеры для формирования последовательности интерференционных картин, которую используют для измерения параметров профиля поверхности оптической детали вдоль оси сдвига, который производят с помощью пьезоэлектрического актуатора, согласно изобретению, длину волны λ одномодового излучения лазера выбирают из условия

где λ0 - коротковолновая граница спектральной области оптического пропускания эталонной пластины интерферометра Физо;

α-1 - функция, обратная к α(λ), зависимости показателя поглощения излучения α в материале исследуемого образца от длины волны λ;

n - показатель преломления в материале исследуемого образца для излучения с длиной волны λ;

d - толщина исследуемого образца,

k - максимальное число ступеней амплитудной дискретизации преобразователя сигналов цифровой видеокамеры, применяемой для фиксации интерферограмм.

Предложенный способ описывается с использованием графических изображений, представленных на чертеже.

На чертеже представлены:

на фиг. 1а, 1б - пример графиков зависимости показателя поглощения от длины волны α(λ) и обратной ее функции для ситалла СО-115;

на фиг. 2 - пример устройства, позволяющий реализовать предложенный способ;

на фиг. 3 - интерференционная картина тестируемого образца, наблюдаемая в интерферометре Физо на базе He-Cd лазера с длиной волны 325 нм (образец - ситалловый диск толщиной d=0,7 см с полированными поверхностями и электродами, впаянными с обратной стороны по периметру сквозных отверстий);

на фиг. 4 - пример построения 3D профиля поверхности по стандартной процедуре фазовой развертки с компьютерным анализом последовательности цифровых изображений.

Устройство, реализующее способ (фиг. 2) содержит источник 1 ультрафиолетового излучения (УФ), первое 2 и второе 3 поворотные зеркала, короткофокусную линзу 4, диафрагму 5, светоделитель 6, третье поворотное зеркало 7, коллиматор 8, эталонную пластину 9, пьезоэлектрический актуатор 10, оптическую деталь (тестируемый образец) 11.

Предложенный способ заключается в следующем.

Условие определено из следующих предположений.

Для исключения влияния интерференционных помех, обусловленных отражением света от тыльной поверхности оптической детали, необходимо производить выбор длины волны λ непрерывного одномодового излучения лазера из условия полного затухания направленного на поверхность оптической детали пучка излучения в толще тестируемой оптической детали.

Известно [7], что интенсивность световой волны I1, отраженной от исследуемой передней поверхности образца, равна

где I0 - интенсивность падающего излучения,

n - показатель преломления материала образца.

Проходящая в образец часть излучения равна

После отражения от задней поверхности образца назад может вернуться его часть I3 (максимальная в случае наличия отражающего покрытия), равная

где е - основание натурального логарифма,

λ - длина волны используемого излучения,

α(λ) - показатель поглощения материала исследуемого образца, зависящий от длины волны λ, см-1,

d - толщина образца, см.

Эта величина фактически определяет максимальный масштаб помехи, имеющей место в интерферометре Физо для света с большой длиной когерентности.

Условие пренебрежимо малого влияния помехи, обусловленной отражением от тыльной поверхности, может быть сформулировано как

где k - максимальное число ступеней амплитудной дискретизации преобразователя сигналов цифровой видеокамеры, применяемой для фиксации интерферограмм.

Таким образом, требование исключения помех, обусловленных отражением от тыльной стороны исследуемой детали, может быть представлено в виде

В частности, реализация способа возможна с использованием ультрафиолетового излучения.

При регистрации интерферограмм цифровой видеокамерой с числом ступеней амплитудной дискретизации преобразователя сигналов k=16384 (14 бит на пиксель) для пластины, например, толщиной d=0,7 см из стеклокерамики (ситалла СО-115) с n=1,54 должно выполняться:

α(λ)>10 см-1

В случае ситалла СО-115 такое условие справедливо, например, для λ=325 нм (длины волны генерации He-Cd лазера), что видно из графиков зависимости α(λ) и обратной ее функции, представленных соответственно на фиг. 1а и фиг. 1б.

Устройство (фиг. 2) работает следующим образом.

В качестве источника 1 ультрафиолетового излучения (УФ) используется непрерывный одномодовый He-Cd лазер с рабочей длиной волны λ=325 нм и средней мощностью излучения 10 мВт. Длина когерентности излучения составляет 300 мм. Первое 2 и второе 3 поворотные зеркала служат для направления лазерного пучка, сформированного короткофокусной линзой 4 и диафрагмой 5, на светоделитель 6. Он может быть выполнен в виде плоскопараллельной пластины, одна поверхность которой имеет просветляющее покрытие, а вторая - светоделительное покрытие с коэффициентом отражения около 50%. Поворот расходящегося излучения производит третье поворотное зеркало 7. Оно обеспечивает вертикальное падение параллельного пучка, сформированного коллиматором 8, на эталонную пластину 9, расположенную на пьезоэлектрическом актуаторе 10, и оптическую деталь (тестируемый образец) 11. Эталонная пластина 9 выполнена из плавленого кварца, имеет нижнюю рабочую поверхность с аттестованной плоскостностью около λ/20 и верхнюю грань с просветляющим покрытием на рабочей длине волны интерферометра. Коротковолновая граница спектральной области оптического пропускания этой пластины - λ0=250 нм.

Лучи, отраженные от эталонной пластины 9 и контролируемой поверхности оптической детали, при обратном ходе возвращаются к светоделителю бис помощью объектива 12 формируют интерференционную картину полос равной толщины на фотоприемной матрице видеокамеры 13.

Сама эталонная пластина 9 расположена на пьезоэлектрическом актуаторе 10, который позволяет плавно перемещать ее вдоль оптической оси и производить процедуру фазовых сдвигов для построения рельефа исследуемой поверхности. При этом компьютер 14 по специальной программе управляет микроконтроллером актуатора 10 с синхронной регистрацией цифровых изображений последовательности интерферограмм.

На фиг. 3 представлена интерференционная картина тестируемого образца, наблюдаемая в интерферометре Физо на базе He-Cd лазера с длиной волны 325 нм. Образец - ситалловый диск толщиной d=0,7 см с полированными поверхностями и электродами, впаянными с обратной стороны по периметру сквозных отверстий. Для регистрируемых интерферограмм характерно полное отсутствие обсуждаемых выше помех, в том числе и в областях с припоем на обратной стороне детали (зонах с повышенным отражением). Это позволяет строить 3D профиль поверхности по стандартной процедуре фазовой развертки с компьютерным анализом последовательности цифровых изображений. Результат измерений представлен на фиг. 4.

Таким образом, благодаря усовершенствованию известного способа достигается расширение арсенала технических средств, используемых при измерении профилей поверхности оптических деталей с помощью лазерной фазосдвигающей интерферометрии, и требуемый технический результат, заключающийся в повышении достоверности и точности измерений и повышении производительности.

Источники информации, принятые во внимание.

1. Г.Э. Романова, М.А. Парпин, Д.А. Серегин. Конспект лекций по курсу «Компьютерные методы контроля оптики». - СПб: СПбГУ ИТМО, 2011. - 185 с.

2. US 5473434, 05.12.1995. P.de Groot. Phase shifting interferometer and method for surface topography measurement.

3. US 6359692, B1, 19.03.2002. P.de Groot. Method and system for profiling objects having multiple reflective surfaces using wavelength-tuning phase-shifting interferometry.

4. Н.В. Тихменев, С.А. Закурнаев, А.В. Озаренко, В.С. Быстрицкий, С.А. Мягков, Р.А. Столяров, К.Е. Чечетов, С.Е. Коршунов. Влияние методов обработки и очистки ситалла СО-115М на прочность оптического контакта. Научно-технический вестник информационных технологий, механики и оптики, 2016, том 16, №4, стр. 613-619

5. P. de Groot. Principles of interference microscopy for the measurement of surface topography. Advances in Optics and Photonics. V. 7, No1, 1-65 (2015)

6. J. Heil, T. Bauer, S. Schmax, Th. Sure, J. Wesner. Phase shifting Fizeau interferometry of front and back surfaces of optical flats. Applied Optics. Vol.46, No. 22, 2007, p. 5282-5292 - прототип.

7. Г.С. Ландсберг.Оптика. 6-е изд., - М.: ФИЗМАТ ЛИТ, 2003. - 848 с


Способ измерения профиля поверхности оптических деталей с помощью лазерной фазосдвигающей интерферометрии
Способ измерения профиля поверхности оптических деталей с помощью лазерной фазосдвигающей интерферометрии
Способ измерения профиля поверхности оптических деталей с помощью лазерной фазосдвигающей интерферометрии
Способ измерения профиля поверхности оптических деталей с помощью лазерной фазосдвигающей интерферометрии
Способ измерения профиля поверхности оптических деталей с помощью лазерной фазосдвигающей интерферометрии
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 31-40 of 71 items.
24.10.2019
№219.017.d9b1

Лазер с поперечной диодной накачкой

Изобретение относится к лазерной технике, а именно к импульсным твердотельным лазерам. Лазер с поперечной диодной накачкой содержит активный элемент и параллельно расположенный источник накачки в виде линейки лазерных диодов. В состав введены два отражателя, установленных вдоль продольной оси...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002703934
Дата охранного документа: 22.10.2019
09.02.2020
№220.018.0155

Способ проверки вероятности достоверных измерений

Изобретение относится к технике измерений при воздействии помех, например, в лазерной дальнометрии или в системах охранной сигнализации. Способ проверки вероятности р достоверных измерений прибора, заключающийся в n-кратном повторении измерений, определении количества m недостоверных измерений...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002713720
Дата охранного документа: 06.02.2020
13.02.2020
№220.018.0251

Способ изготовления окисной пленки холодного катода газового лазера в тлеющем разряде постоянного тока

Изобретение относится к области квантовой электроники и может быть использовано при изготовлении газоразрядных приборов, в частности холодных катодов моноблочных газовых лазеров. Технический результат, заключающийся в расширении области применения способа с целью обеспечения повышенной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002713915
Дата охранного документа: 11.02.2020
23.02.2020
№220.018.0501

Активный элемент твердотельного лазера

Изобретение относится к лазерной технике, в частности, к твердотельным лазерам. Активный элемент твердотельного лазера представляет собой легированный активирующей примесью оптический стержень, на внешней поверхности стержня вдоль всей его длины выполнена канавка с минимально возможной шириной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002714863
Дата охранного документа: 19.02.2020
29.02.2020
№220.018.0723

Способ контроля вероятности достоверных измерений

Изобретение относится к технике обнаружения сигналов при воздействии помех, например, в лазерной дальнометрии или в системах охранной сигнализации. Техническим результатом является сокращение объема испытаний при обеспечении необходимой надежности оценки вероятности недостоверных измерений....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002715167
Дата охранного документа: 25.02.2020
17.04.2020
№220.018.1517

Способ автоматической стабилизации частоты пересечения порогового уровня выбросами шумового процесса

Изобретение относится к приему сигналов, в частности к технике выделения сигналов из шума. Технический результат изобретения заключается в сокращении времени выхода на рабочий режим порогового обнаружителя сигналов при обеспечении максимальной вероятности обнаружения сигнала. Согласно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002718856
Дата охранного документа: 15.04.2020
20.05.2020
№220.018.1e1c

Пороговое устройство с шумовой стабилизацией порога

Изобретение относится к приему сигналов, в частности к технике выделения сигналов из шума. Технический результат изобретения заключается в сокращении времени выхода на рабочий режим. В пороговое устройство с шумовой стабилизацией порога, содержащее пороговое устройство с сигнальным и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002721174
Дата охранного документа: 18.05.2020
24.06.2020
№220.018.29b1

Система регулировки периметра зеемановского лазерного гироскопа

Изобретение относится к гироскопам и измерительной технике и может быть использовано для регулировки периметра зеемановского лазерного гироскопа. Система регулировки периметра зеемановского лазерного гироскопа дополнительно содержит включенные в кольцевой лазер второе зеркало с пьезоприводом и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002724242
Дата охранного документа: 22.06.2020
25.06.2020
№220.018.2b4f

Способ десинхронизации динамических зон на частотной характеристике лазерного гироскопа

Изобретение относится к лазерной технике, а именно к лазерной гироскопии. Способ десинхронизации динамических зон на частотной характеристике лазерного гироскопа включает создание быстрой знакопеременной частотной подставки с амплитудой, многократно превышающей ширину зоны захвата, и периодом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002724306
Дата охранного документа: 22.06.2020
12.04.2023
№223.018.436d

Способ формирования и наведения лазерного излучения излучателей с оптоволоконными выводами на цель

Изобретение относится к оптико-электронному приборостроению, к лазерным комплексам формирования и наведения лазерного излучения на удаленные цели. Способ формирования и наведения лазерного излучения излучателей с оптоволоконными выводами на цель отличается от известного тем, что для каждого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002793612
Дата охранного документа: 04.04.2023
Showing 1-3 of 3 items.
25.08.2017
№217.015.c1e5

Способ упрочнения оптического контакта диэлектрических поверхностей лазерного гироскопа и генератор струи плазмы для его реализации

Изобретение относится к способу и устройству для низкотемпературного упрочнения оптического контакта диэлектрических поверхностей газоразрядных приборов, в частности резонаторов моноблочных газовых лазеров, в процессе их технологической сборки. Заявленное устройство содержит диэлектрический...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002617697
Дата охранного документа: 26.04.2017
10.05.2018
№218.016.4358

Способ очистки подложек из ситалла в струе высокочастотной плазмы пониженного давления

Изобретение относится к способу очистки подложек из ситалла. Способ включает химическую очистку и промывку в деионизованной воде. После промывки в деионизованной воде подложки из ситалла предварительно нагревают в струе высокочастотной плазмы на расстоянии от 60 до 120 мм от среза...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002649695
Дата охранного документа: 04.04.2018
16.06.2023
№223.018.7b90

Устройство для выявления скрытых дефектов реставрированных деталей кузова автомобиля

Изобретение относится к области обслуживания, содержания, ремонта легковых автомобилей и может быть использовано для обнаружения скрытых дефектов реставрированных деталей кузова. Устройство содержит осветительное устройство, воздействующее излучением на исследуемую деталь, и сопряженный с ним...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002755564
Дата охранного документа: 17.09.2021
+ добавить свой РИД