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文檔簡介
1、隨著現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)的迅速發(fā)展,光學(xué)系統(tǒng)在國防、航天、民用等各行各業(yè)應(yīng)用越來越廣泛。透鏡中心厚度作為光學(xué)系統(tǒng)的一個(gè)重要參數(shù),目前在國內(nèi)其檢測還停留在傳統(tǒng)的接觸式測量方法上,接觸式測量因其效率低、精度差、易刮傷待測物件等缺點(diǎn),無法滿足對透鏡中心厚度測量要求,這嚴(yán)重的制約了我國光學(xué)行業(yè)的發(fā)展。近年來,光纖低相干干涉技術(shù)的快速發(fā)展,為透鏡中心厚度檢測提供了良好的技術(shù)基礎(chǔ)。
本文基于光纖低相干干涉技術(shù)的測厚原理,提出了一種非接觸式透鏡中心
2、厚度檢測系統(tǒng),分析了影響檢測系統(tǒng)檢測精度的主要因素,并分別從光路、電路設(shè)計(jì)及信號處理等方面,提出了提高檢測系統(tǒng)檢測精度的方法。論文的具體工作如下:
在光路設(shè)計(jì)上,考慮到待測透鏡一般具有極低的反射率,而平面反射鏡具有很強(qiáng)的反射率。針對二者因反射光強(qiáng)度相差太大而導(dǎo)致干涉信號不明顯的特點(diǎn),設(shè)計(jì)了具有樣品臂與參考臂入射光比例不同的邁克爾遜型干涉儀,以提高干涉信號的強(qiáng)度。另外,為了降低系統(tǒng)噪聲對干涉信號的影響,設(shè)計(jì)了帶通濾波器,以有效地
3、抑制系統(tǒng)噪聲。為了確保該測厚儀能夠快速地進(jìn)行檢測,提高系統(tǒng)的效率,在待測鏡片的載物臺附近加入了一圖像傳感器(CCD),用于觀測待測透鏡前后表面的反射光是否完全進(jìn)入樣品臂,以便于進(jìn)行透鏡位置調(diào)整,以滿足檢測狀態(tài)的干涉條件。
在檢測方法和軟件設(shè)計(jì)上,為了提高測量效率和檢測精度,提出了一種采用移動(dòng)反射鏡正、反測量的方式,通過多次測量求平均值的方法減少測量誤差,從而提高測量的重復(fù)性精度。在信號處理方法上,將K-means聚類算法應(yīng)用于
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