Paso 1: Verificar el tamaño del interferómetro y el espejo estándar F/# El CGH no es independiente; debe usarse junto con el interferómetro. Primero, debe confirmar el tamaño de apertura del interferómetro (generalmente 4 o 6 pulgadas). Más importante aún, el F/# del espejo estándar (TS) es importante. El CGH está diseñado en base a frentes de onda convergentes o divergentes específicos. Si el F/# de su espejo estándar no coincide con los requisitos de diseño, el frente de onda no puede acoplarse correctamente y es posible que ni siquiera pueda encontrar un punto de luz. Consejo de experto: antes de comenzar, asegúrese de consultar el manual de instrucciones para asegurarse de que el F/# del espejo TS sea ligeramente más pequeño que el F/# requerido por el CGH. Paso 2: Determine el frente y la parte posterior del CGH El CGH es una pieza de vidrio de cuarzo recubierta con una película de cromo o grabada con micro/nanoestructuras, y tiene un frente y una parte posterior estrictamente definidos.
● Principio: El lado gráfico del CGH (el lado con el patrón grabado) debe mirar hacia el espejo bajo prueba.
● Método de identificación: observe las marcas en el costado del vidrio o utilice el reflejo de la luz para observar la imagen superpuesta del patrón. Si se coloca al revés, la luz pasará primero a través del grueso sustrato de cuarzo, produciendo aberraciones innecesarias y provocando que los resultados de la prueba sean completamente inválidos.
Vista frontal de CGH (izquierda), vista posterior de CGH (derecha)
Ruta óptica de detección de CGH (patrón frente al espejo a probar)
Paso 3: Ubique las "Coordenadas" e identifique el marcador Y+. El CGH no es sólo una lente, sino también una referencia de coordenadas físicas. Para garantizar que los resultados de la prueba coincidan con los documentos de diseño (como un modelo Zemax), se debe determinar el sistema de coordenadas de la prueba. Las superficies CGH estándar están grabadas con marcas de coordenadas, generalmente la marca Y+. Al instalarlo en el marco, asegúrese de que la marca Y+ esté alineada con la dirección designada del soporte. Sólo cuando el sistema de coordenadas está alineado tiene sentido el ajuste de pose posterior.
Identificador del sistema de coordenadas CGH (arriba a la izquierda Y+)
Paso 4: Colocar el CGH y utilizar el "bloqueo de enfoque" para determinar la compensación. Después de colocar el CGH en el camino óptico de acuerdo con los dibujos de diseño, los principiantes suelen encontrar mucha luz perdida en el camino óptico. En este momento, el "bloqueo focal" es su salvación. Colocamos un pequeño orificio o placa bloqueadora de luz en el punto focal de diseño del CGH y lo usamos para: 1. Determinar el desplazamiento: esta es la escala física más intuitiva. Observe si la luz de referencia emitida por el interferómetro y la luz devuelta convergen en el centro del pequeño agujero. Si el punto de luz devuelto se desvía, indica que hay un desplazamiento significativo en la pose. Al ajustar el marco de ajuste 5D para ajustar con precisión el punto de luz en el pequeño orificio, el sistema se puede alinear inicialmente. 2. Filtrado espacial: la placa de bloqueo de luz puede filtrar eficazmente la luz parásita de orden de difracción no deseada, purificar el campo de interferencia y hacer que las franjas sean claras y fáciles de leer. Paso 5: afinar la pose para minimizar los residuos. El último paso es colocar y ajustar el espejo bajo prueba. Utilizando el área de alineación asistida del interferómetro, después de alinear inicialmente el punto de luz de retroalimentación del espejo bajo prueba con el punto principal del CGH, el sistema cambia al modo de detección. La lógica operativa en este punto varía según el tipo de espejo:
● Coaxial asférico: La atención se centra en ajustar las franjas al mínimo posible. Mediante un ajuste fino, se minimizan la coma y la potencia correspondientes para garantizar una alineación perfecta entre el espejo y el eje óptico.
● Asférico fuera del eje: la lógica es ligeramente diferente y se centra en garantizar que el punto de luz cubra completamente el área bajo prueba mientras se minimiza el RMS (error cuadrático medio). Conclusión: Las pruebas CGH son un juego de "de lo grueso a lo fino". Desde el posicionamiento de "nivel milimétrico" de la alineación de los orificios hasta la convergencia de "nivel micrométrico" del punto de luz auxiliar, y luego hasta el ajuste fino de "nivel nanométrico" para minimizar las aberraciones, cada paso de la estandarización es para lograr la máxima precisión.
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