Изобретение относится к оптической измерительной технике, предназначено для измерения двумерных передаточных функций объективов и мо жет быть использовано для оценки качества объективов в процессе оптотехнических испытаний и контроля. Известен способ измере5шя двумерньк передаточных функций объективов включающий линейную регистрацию Фурье-голограммы спектра зрачковой функции объектива, согласованную фильтрацию спектра этой функции и фотометрирование светового распределения в корреляционной плоскости IJ Недостатком способа является то, что область его применения ограничена областью измерения монохроматических передаточных функций. Наиболее близким к предлагаемому по технической сущности является спо соб измерения двумерных передаточных функций объективов, включающий линейную фотографическзто регистрацию дифракционного изображения точки, формирование спектра мощности диапозитива с этий изображением, фотометрирование сформированного спектра и определение значений передаточной функции по корню квадратному из измеренного спектра мощности 2j Недостатком известного способа является невысокая точность измерений, обусловленная наличием фона постоянной составляющей пропускания диапозитива. При измерении спектра мощности в когерентном оптическом спектроанализаторе наличие постоянно составляющей пропускания приводит к наложению на спектр мощности дифрак ционного изображения точки спектра мощности фона. Влияние этого наложения на точность измерений сводится к минимуму, когда размеры и форма кадрирующей рамки совпадают с размерарами и формой ди(4,. ционного изображения точки. Однако изготовление такой рамки для каждого конкретного случая является трудновыполнимой задачей. В то же время использование рамки с размерами и формой, отличающимися от размеров и формы изображения, приводит к ухудшению точности тем большему, чем больще эти отличия Целью изобретения является увеличение точности измерений при снижении их трудоемкости. Поставленная цель достигается тем, что согласно способу измерения двумерных передаточных функций объективов, включающему линейную фотографическую регистрацию дифракционного изображения точки, формирование спектра мощности диапозитива с этим изображением, фотометрирование сформированного спектра и определение значений передаточной функции по корню квадратному из измеренного спектра мощности в процессе фотографической регистрации дифракционного изображения точки осуществляют его пространственную модуляцию несущей частотой. На фиг. 1 представлена оптическая схема устройства для реализации предлагаемого способа и ход лучей в этом устройстве на фиг. 2 - спектр мощности диапозитива с дифракционным изображением точки, записанного на несущей частоте о . Способ измерения двумерных передаточных функций объективов может быть осуществлен с помощью устройства, изображенного на фиг. 1. Устройство включает блок 1 формирования точечного источника света требуемого спектрального состава, испытуемый объектив 2, периодический растр 3, пропускание которого изменяется по гармоническому закону с частотой , кассету 4 для крепления фотослоя и диапозитива с дифракционным изображением точки, блок 5 формирования когерентного точечного источника света, коллимирующую линзу 6, зеркало 7, установленное с возможностью поворота на угол 45 (на фиг. 1 рабочее положение зеркала показано пунктиром) Фурье-объектив 8, плоскостью 9 регистрации спект ра мощности и блок 10 регистрации этого спектра. В соответствии с предлагаемым способом точечный источник 1 света с помощью испытуемого объектива 2 проецируют на фотослой, помещенный в кассете 4, сквозь периодический растр 3, установленный вплотную к фотослою. При этом в процессе фотографической регистрации дифракционного изображения точки 1 осуществляется его пространственная модуляция несущей частотой о . Затем фо- тослой подвергают химико-фотографической обработке, например проявлению, в проявителе ПОТА с последующим
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Голографический способ измерения усадки высокоразрешающих фотоэмульсионных слоев | 1981 |
|
SU989532A1 |
СПОСОБ КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ ПАРАМЕТРОВ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ИЗОБРАЖЕНИЯ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ | 1999 |
|
RU2177163C2 |
Спектроанализатор оптического излучения | 1983 |
|
SU1089431A1 |
СПОСОБ ГОЛОГРАФИЧЕСКОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ ИЗДЕЛИЙ | 1995 |
|
RU2096834C1 |
ОПТИЧЕСКИЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ СМЕЩЕНИЯ | 2003 |
|
RU2319158C2 |
Голографический способ контроля длиннофокусных оптических систем | 1975 |
|
SU524410A1 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ ВНУТРЕННЕЙ СТРУКТУРЫ ОБЪЕКТОВ | 2000 |
|
RU2184347C2 |
Способ записи и восстановления многоцветного изображения объекта | 1987 |
|
SU1508803A1 |
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ПАРАМЕТРОВ ГРАНИЦЫ ОБЪЕКТА | 2000 |
|
RU2172470C1 |
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ОПТИЧЕСКИХ ПЕРЕДАТОЧНЫХ ФУНКЦИЙ | 1992 |
|
RU2046320C1 |
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ДВУМЕРНЫХ i ПЕРЕДАТОЧНЫХ ФУНКЦИЙ ОБЪЕКТИВОВ, включающий линейную фотографическую регистрацию дифракционного изображения точки, формирование спектра мощности диапозитива с этим изображением, фотометрирование сформированного спектра и определение зйачений передаточной функции по корню квадратному из измеренного спектра мощности, отличающийся тем, что, с целью увеличения точности измерений при снижении их трудоемкости, в процессе фотографической регистрации дифракционного изображения точки осуществляют его пространственную модуляцию (Л несущей частотой. vj о СП
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Murata К., Fujiwara Н | |||
Optical transfer function measurements by means of hologram filter, | |||
and Laser Technology, V | |||
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов | 1917 |
|
SU2A1 |
Затвор для дверей холодильных камер | 1920 |
|
SU182A1 |
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов | 1917 |
|
SU2A1 |
Reynolds L.O., Ctonin D.J | |||
Imaging wilh optical synthetic aperture (Mills - cross analog) | |||
Journal of the Optical Society of America, V | |||
Способ получения молочной кислоты | 1922 |
|
SU60A1 |
КОЛПАЧЕК ДЛЯ ПАРОПЕРЕГРЕВАТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ | 1923 |
|
SU634A1 |
Авторы
Даты
1984-07-07—Публикация
1983-05-30—Подача