兩種超高精度非球面檢測方案對比
關于非球面高精度檢測方案,有干涉儀+CGH的方案。有人問了: 英國TAYLOR HOBSON公司的LuphoScan也是超精密檢測方案,它和干涉儀+CGH相比,如何?有什么優劣勢?的確,這兩種方案是針對不同場景應用,屬于互補關系,并不沖突。今天,咱們就來詳細對比一下這兩者的區別。在非球面光學元件的精密檢測領域,干涉儀搭配計算全息(CGH)的方法和LUPHOscan系統代表了兩種不同的高精度技術路線。首先上圖對比,來得更直觀:
GH檢測
LUPHOScan檢測
為了幫你更快速且直觀的理解和選擇,用一個表格來清晰地對比它們的核心特點。
技術核心與場景對比解析
為了讓你更深入地理解上述差異,我們這里對一些關鍵點進行補充說明:
干涉儀+CGH的“量身定制”:這種方法在原理上相當于為被測非球面“量身定制”了一把尺子(CGH),從而實現極高的檢測精度。
無論是大口徑的望遠鏡拼接主鏡,還是形狀奇特的高次離軸非球面,只要能在計算機上完成光學設計,就可以通過設計相應的CGH來進行檢測。
當然,這也意味著每把“尺子”的成本和制作時間都相當可觀。
LUPHOscan的“通用掃描”:LUPHOscan更像是一把“通用掃描儀”,它通過多波長干涉傳感器沿著旋轉物體的母線進行掃描來獲取3D形貌。
這種工作原理使其天然適合檢測透鏡、球面和非球面等旋轉元件,對于旋轉對稱或者旋轉不對稱表面,包括超環面、復曲面、XY多項式面、離軸非球面以及自由曲面,都有良好的應用。
其*大價值在于適用范圍廣,無需很多的標準器,在生產線上的一致性、速度和易用性好,*新的LUPHOscan甚至實現了“單擊操作”的全自動化檢測。
兩種方案到底該如何選擇?
綜合來看,你的選擇完全取決于具體的應用需求和場景:
如果你的任務是研發前沿光學系統,涉及的元件形狀極其復雜,例如離軸或自由曲面,對**精度的要****位,且能夠接受相應的成本和周期,那么 干涉儀+CGH法是更合適的選擇。
如果你的場景是大規模生產制造,需要快速、可靠地檢測大量旋轉的透鏡或鏡片,并追求高效率、低操作門檻和穩定的良品率控制,那么 LUPHOscan系統 無疑是更優的方案。
希望這樣分析能幫助你更好的理解這兩種高精度檢測手段,幫助你做出明智的檢測方案選型決策。
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