ステップ 1: 干渉計のサイズと標準ミラー F/ナンバーを確認する CGH は独立していません。干渉計と組み合わせて使用する必要があります。まず、干渉計の開口サイズ (通常は 4 インチまたは 6 インチ) を確認する必要があります。さらに重要なのは、標準ミラー (TS) の F/# が重要です。 CGH は、特定の収束波面または発散波面に基づいて設計されています。標準ミラーの F/# が設計要件と一致しない場合、波面が正しく結合できず、光スポットを見つけることさえできない可能性があります。専門家のアドバイス: 始める前に必ず取扱説明書を確認し、TS ミラーの F/# が CGH に必要な F/# よりわずかに小さいことを確認してください。ステップ 2: CGH の表と裏を決定する CGH は、クロム膜でコーティングされるか、マイクロ/ナノ構造でエッチングされた石英ガラスであり、表と裏が厳密に定義されています。
● 原則: CGH のグラフィック面 (エッチングされたパターンのある面) がテスト対象のミラーに面している必要があります。
●識別方法:ガラス側面の刻印を観察するか、光の反射を利用して模様の重畳画像を観察します。逆に配置すると、光はまず厚い石英基板を通過するため、不要な収差が発生し、テスト結果が完全に無効になります。
CGH 正面図 (左)、CGH 背面図 (右)
CGH検出光路(被検ミラー側パターン)
ステップ 3: 「座標」を見つけて、Y+ マーカーを特定します。 CGH はレンズであるだけでなく、物理的な座標の基準でもあります。テスト結果が設計ドキュメント (Zemax モデルなど) と一致していることを確認するには、テスト座標系を決定する必要があります。標準の CGH 表面には、座標マーク (通常は Y+ マーク) がエッチングされています。フレームに取り付ける際は、Y+マークとサポートの指定方向を合わせてください。座標系が調整されて初めて、その後のポーズ調整が意味を持ちます。
CGH 座標系識別子 (左上 Y+)
ステップ 4: CGH を配置し、「フォーカス ブロッキング」を利用してオフセットを決定します。設計図に従って CGH を光路に配置した後、初心者は光路内に多くの迷光があることに気づくことがよくあります。このとき、「焦点ブロック」があなたの救世主です。 CGH の設計焦点に小さな穴または遮光プレートを配置し、それを次の目的で使用します。 1. オフセットを決定します。これは最も直観的な物理スケールです。干渉計から発せられた参照光と戻り光が小さな穴の中心に集まるかどうかを観察します。返された光スポットがずれている場合は、ポーズに大幅なオフセットがあることを示します。 5D 調整フレームを調整して光スポットを小さな穴に正確に調整することで、システムの初期位置合わせを行うことができます。 2. 空間フィルタリング: 遮光プレートは、不要な回折次数の迷光を効果的に除去し、干渉フィールドを浄化し、縞を鮮明にして読みやすくします。ステップ 5: ポーズを微調整して残差を最小限に抑えます。最後のステップは、テスト対象のミラーを配置して調整することです。干渉計の補助アライメント領域を使用して、最初にテスト中のミラーのフィードバック光スポットを CGH のメインスポットに位置合わせした後、システムは検出モードに切り替わります。この時点での動作ロジックは、ミラーのタイプによって異なります。
●同軸非球面:フリンジを可能な限りまばらに調整することに重点を置いています。微調整により、対応するコマ収差とパワーが最小限に抑えられ、ミラーと光軸の完璧な位置合わせが保証されます。
● 軸外非球面: ロジックは少し異なり、RMS (二乗平均平方根誤差) を最小限に抑えながら、光スポットがテスト対象領域を完全にカバーすることに重点を置いています。結論: CGH テストは「粗いものから細かいものまで」のゲームです。ピンホールアライメントの「ミリメートルレベル」の位置決めから、補助光スポットの「マイクロメートルレベル」の収束、そして収差を最小限に抑えるための「ナノメートルレベル」の微調整に至るまで、標準化の各ステップは究極の精度を目指しています。
迷光でストライプを台無しにしないでください: CGH 設計における「搬送波周波数」フィルタリングの技術を明らかにします
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