In der optischen Fertigungsindustrie haben viele Leute, die mit Zylinderlinsen arbeiten, diesen unangenehmen Moment erlebt: Ein Verkäufer hat gerade die Zylinderlinsenzeichnung eines Kunden erhalten, oder die Forschungs- und Entwicklungsabteilung hat gerade den Entwurf einer neuen Linse abgeschlossen, um sie dann an den Prozess- oder Prüfingenieur zu übergeben. Alle versammeln sich um die Zeichnung und fragen sich unweigerlich:
„Mit welchem CGH-Modell sollte dieser Zylinder zum Testen gepaart werden?“
„In welche Richtung wird der Fno berechnet? Wie passe ich das Interferometer an, um einen Überlauf zu vermeiden?“
Tatsächlich war die Auswahl eines zylindrischen CGH schon immer eine technische Aufgabe. Sie müssen den Krümmungsradius berechnen, die Richtung der Erzeugenden bestimmen und die Apertur des Interferometers berücksichtigen. Manuelle Berechnungen sind zeitaufwändig und fehleranfällig.
Das Testen sollte nicht so schmerzhaft sein.
Damit sich jeder vollständig von der Ära des „blinden Erratens“ des Modells anhand von Zeichnungen verabschieden kann, haben wir eine intelligente automatische Auswahlsoftware für zylindrische CGH entwickelt.
Jetzt müssen Sie sich nicht mehr durch dicke Parameterhandbücher wühlen oder komplexe geometrische Ableitungen durchführen. Sie müssen lediglich in Sekundenschnelle zum „Lückenausfüller“-Experten werden und die Kerndaten Ihrer Zeichnungen eingeben:
Zylinderform und Konvexität (Fläche oder Linie? Konkav oder konvex?)
Krümmungsradius
Lichtdurchlässigkeitsabmessungen in zwei Richtungen (entlang der Mantellinie und senkrecht zur Mantellinie)
Den Rest erledigt die Software. Klicken Sie auf „OK“, und das System ermittelt automatisch das am besten geeignete CGH-Modell und das beste FNO-Matching-Schema und empfiehlt es genau!
In diesem Artikel führen wir Sie durch eine praktische Erfahrung mit diesem „Auswahltool“ und zeigen Ihnen, wie es die komplexe Vorbereitungsarbeit für die Zylinderinspektion auf die „Eingabe von vier Parametern“ vereinfacht.
Auswahl-Website
http://www.zhixingoptics.com/xuanxing
Auswahlschnittstelle
Nach Eingabe der URL erscheint die in Abbildung 1 dargestellte Oberfläche mit zwei Fenstern.
Das blaue Feld auf der linken Seite ist das Auswahlfenster, dessen Hauptfunktion darin besteht, zylindrische Parameter einzugeben, einschließlich R-Wert, Konvexität (Typ, der zwischen konkav und konvex umgeschaltet werden kann), Form (Form, die zwischen Quadrat, Kreis und Ellipse umgeschaltet werden kann) und Größe;
Das gelbe Kästchen rechts ist das Sichtfenster, das hauptsächlich zum Betrachten der von unserem Unternehmen verkauften Modelle und der Spotabdeckung der zu testenden asphärischen Oberfläche dient.
Abbildung 1: Gesamtschnittstellendiagramm des Auswahltools
I. Auswahlfenster
Das blaue Kästchen links ist das Auswahlfenster, das zwei Hauptfunktionen hat:
◆Funktion 1: Zylindrische Spiegelparameter eingeben
R: Krümmungsradius des zylindrischen Spiegels. Geben Sie einen absoluten Wert ein.
Typ: Wählen Sie entweder konkav oder konvex.
Form: Wählen Sie die Form des zylindrischen Spiegels (rechteckig oder elliptisch; Quadrat und Kreis sind Sonderformen von Rechteck bzw. Ellipse).
D1: Blende mit Krümmungsrichtung.
D2: Blende ohne Krümmungsrichtung.
R/#: F/# des zylindrischen Spiegels. Dies kann nicht eingegeben werden; es wird automatisch berechnet.
W: Wenn „Konvex“ als Typ ausgewählt ist, muss der Arbeitsabstand (axialer Abstand CGH vom Zylinderscheitelpunkt) eingegeben werden. Aus Sicherheitsgründen wird empfohlen, den Abstand auf 10 mm oder mehr einzustellen.
◆Funktion 2: Empfohlene FNO-Bereiche für verschiedene Größen ausgeben
Nach Eingabe der relevanten Parameter für die Zylinderlinse gibt die Software vorgeschlagene Fno-Bereiche für verschiedene Größen aus. Wenn die Parameter für die zu prüfende Zylinderlinse in das Auswahlfeld in Abbildung 1 eingegeben werden, gibt die Auswahlsoftware die vorgeschlagenen Fno-Bereiche aus, wie in Abbildung 2 dargestellt:
Bei 2-Zoll-Objektiven wird „none“ angezeigt, was darauf hinweist, dass keine Modelle für 2-Zoll-Objektive verfügbar sind. Es sind Modelle für 3-Zoll-, 4-Zoll- und 6-Zoll-Objektive verfügbar.
Bei 3-Zoll-Displays liegt der Fno zwischen 0,85 und 2,5. Gemäß der Tabelle in Anhang 1 sind drei Modelle für 3-Zoll-Displays verfügbar: ZX3100, ZX3150 und ZX3200.
Bei 4-Zoll-Displays liegt der Fno zwischen 0,85 und 2,26. Gemäß der Tabelle in Anhang 1 sind drei Modelle für 4-Zoll-Displays verfügbar: ZX4100, ZX4150 und ZX4200.
Bei 6-Zoll-Displays liegt der Fno zwischen 0,85 und 2,39. Gemäß der Tabelle in Anhang 1 sind drei Modelle für 6-Zoll-Displays verfügbar: ZX6100, ZX6150 und ZX6200.
Abbildung 2: Empfohlene Modellauswahl
Das Obige zeigt die Auswahl einer konkaven Oberfläche. Wenn eine zylindrische Oberfläche mit denselben Parametern in eine konvexe Oberfläche geändert wird, sieht die Auswahlschnittstelle wie folgt aus. W ist der Mindestabstand zwischen der CGH-Grafikoberfläche und dem Fixpunkt der konvexen Oberfläche (es wird empfohlen, mehr als 10 mm zu betragen).
Abbildung 3: Auswahlschnittstelle für konvexe Oberflächen
Für 2-Zoll-Displays „keine“, was darauf hinweist, dass keine Modelle verfügbar sind.
Bei 3-Zoll-Displays liegt der Fno zwischen 1,9 und 2,5. Gemäß Anhang 1 kann das 3-Zoll-Modell ZX3200 ausgewählt werden.
Bei 4-Zoll-Displays liegt der Fno zwischen 1,26 und 2,26. Gemäß Anhang 1 können die 4-Zoll-Modelle ZX4150 und ZX4200 ausgewählt werden.
Bei 6-Zoll-Displays liegt der Fno zwischen 0,93 und 2,39. Gemäß Anhang 1 können die 6-Zoll-Modelle ZX6100, ZX6150 und ZX6200 ausgewählt werden.
II. Sichtfenster
Das gelbe Kästchen rechts ist das Ansichtsfenster, das zwei Hauptfunktionen hat:
◆Funktion 1: Verfügbare Modelle basierend auf dem empfohlenen Fno-Bereich auf der linken Seite anzeigen.
In diesem Beispiel wird ZX4200 aus dem Dropdown-Menü in der Spalte CGHlist ausgewählt. Fno, Größe und F werden automatisch berechnet.
Abbildung 4: Dropdown-Fenster „Modell“.
Sie können zwei Diagramme anzeigen:
1) Optisches Pfaddiagramm (einschließlich Entfernungsinformationen), wie in Abbildung 5 dargestellt:
Abbildung 5: Optisches Pfaddiagramm des Tests
2) Für die konkave Oberfläche in Abbildung 1 ist die Punktabdeckung der drei Modelle (ZX4100, ZX4150, ZX4200) des zylindrischen 4-Zoll-CGH in Abbildung 6 dargestellt. Unten ist ein Energieverhältnis angegeben. Je kleiner der Wert größer als 1 ist, desto mehr Pixel können erkannt werden und desto höher ist die Auflösung. Unter den drei Modellen hat der ZX4200 das kleinste Energieverhältnis (1,26), das höher ist als bei den anderen beiden Modellen.
Abbildung 6: Karte der Lichtfleckabdeckung
◆Funktion 2: Benutzerdefinierte Modelle anzeigen
Wenn die vorgeschlagenen Modelle auf der linken Seite außerhalb unserer Produktmodellliste liegen, beispielsweise ein empfohlener Fno zwischen 4,3 und 4,6, und unser Unternehmen keinen Fno in diesem Bereich hat, müssen Sie ihn anpassen. Wählen Sie „Benutzerdefiniert“ in der Spalte „CGHlist“ aus, wie in Abbildung 7 dargestellt:
Abbildung 7: Auswahl eines benutzerdefinierten Modells
Geben Sie fno in das rote Feld ein und wählen Sie das Modell im blauen Feld aus. In diesem Beispiel beträgt der empfohlene Bereich für 4 Zoll FNO [1,35 2,37]. Sie können fno=2.1 definieren.
Abbildung 8: Beispiel eines benutzerdefinierten Fenstereingabeelements
Basierend auf der benutzerdefinierten Modellnummer können Sie das optische Pfaddiagramm und das Lichtfleckabdeckungsdiagramm anzeigen, um festzustellen, ob die Zylinderlinse mit dem benutzerdefinierten Modell getestet werden kann.
Anhang 1: Liste der zylindrischen CGH-Modelle
Erklärung der Modellbenennung: ZX-ABCD: A: Stellt die Größe des zylindrischen CGH dar; BCD: Stellt den Fno des zylindrischen CGH dar.
Beispiel 1: ZX4200-Modell: 4 Zoll; Fnr.: 2.0
Beispiel 2: ZX6100-Modell: 6 Zoll; Fnr.: 1.0
Eine Liste von CGH-Modellen unterschiedlicher Größe ist wie folgt:
Tabelle 1: Schlüsselparameter des zylindrischen 2-Zoll- und 3-Zoll-CGH
Tabelle 2: Schlüsselparameter des zylindrischen 4-Zoll- und 6-Zoll-CGH