1단계: 간섭계 크기 및 표준 미러 F/# 확인 CGH는 독립적이지 않습니다. 간섭계와 함께 사용해야 합니다. 먼저 간섭계의 조리개 크기(보통 4인치 또는 6인치)를 확인해야 합니다. 더 결정적으로 표준 미러(TS)의 F/#가 중요합니다. CGH는 특정 수렴 또는 발산 파면을 기반으로 설계되었습니다. 표준 미러의 F/#가 설계 요구 사항과 일치하지 않으면 파면이 올바르게 결합될 수 없으며 광점을 찾지 못할 수도 있습니다. 전문가 조언: 시작하기 전에 사용 설명서를 확인하여 TS 미러의 F/#가 CGH에서 요구하는 F/#보다 약간 작은지 확인하십시오. 2단계: CGH의 앞면과 뒷면 결정 CGH는 크롬 필름으로 코팅되거나 마이크로/나노 구조로 에칭된 석영 유리 조각으로 앞면과 뒷면이 엄격하게 정의되어 있습니다.
● 원리: CGH의 그래픽 면(에칭된 패턴이 있는 면)이 테스트 중인 거울을 향해야 합니다.
● 식별 방법: 유리 측면의 표시를 관찰하거나 빛 반사를 사용하여 겹쳐진 패턴 이미지를 관찰합니다. 뒤쪽에 배치하면 빛이 먼저 두꺼운 석영 기판을 통과하여 불필요한 수차가 발생하여 테스트 결과가 완전히 무효화됩니다.
CGH 정면도(왼쪽), CGH 후면도(오른쪽)
CGH 검출 광 경로(테스트할 거울을 향한 패턴)
3단계: "좌표"를 찾고 Y+ 마커를 식별합니다. CGH는 렌즈일 뿐만 아니라 물리적 좌표 참조이기도 합니다. 테스트 결과가 설계 문서(예: Zemax 모델)와 일치하는지 확인하려면 테스트 좌표계를 결정해야 합니다. 표준 CGH 표면은 일반적으로 Y+ 표시와 같은 좌표 표시로 에칭됩니다. 프레임에 설치할 때 Y+ 표시가 지지대의 지정된 방향과 일치하는지 확인하세요. 좌표계가 정렬된 경우에만 후속 포즈 조정이 의미가 있습니다.
CGH 좌표계 식별자(왼쪽 위 Y+)
4단계: CGH 위치 지정 및 "초점 차단"을 활용하여 오프셋 결정. 설계 도면에 따라 CGH를 광 경로에 배치한 후 초보자는 광 경로에서 많은 미광을 발견하는 경우가 많습니다. 이때 "초점 차단"이 생명의 은인입니다. 우리는 CGH의 디자인 초점에 작은 구멍이나 차광판을 배치하고 이를 사용하여 다음을 수행합니다. 1. 오프셋 결정: 이는 가장 직관적인 물리적 규모입니다. 간섭계에서 방출된 참조광과 반환된 빛이 작은 구멍의 중심에 수렴되는지 관찰합니다. 반환된 광점이 벗어나면 포즈에 상당한 오프셋이 있음을 나타냅니다. 5D 조정 프레임을 조정하여 광점을 작은 구멍으로 정확하게 조정함으로써 시스템을 초기에 정렬할 수 있습니다. 2. 공간 필터링: 차광판은 원치 않는 회절 순서 미광을 효과적으로 필터링하고 간섭 필드를 정화하며 줄무늬를 명확하고 읽기 쉽게 만듭니다. 5단계: 포즈를 미세 조정하여 잔차를 최소화합니다. 마지막 단계는 테스트 중인 거울을 배치하고 조정하는 것입니다. 간섭계의 보조 정렬 영역을 사용하여 테스트 중인 거울의 피드백 광점을 CGH의 주 지점과 처음 정렬한 후 시스템이 감지 모드로 전환됩니다. 이 시점의 작동 논리는 미러 유형에 따라 다릅니다.
● 동축 비구면: 무늬를 최대한 희박하게 조정하는 데 중점을 둡니다. 미세 조정을 통해 해당 코마와 파워를 최소화하여 미러와 광축 사이의 완벽한 정렬을 보장합니다.
● 축외 비구면: 논리가 약간 다르며 RMS(제곱평균제곱근 오류)를 최소화하면서 광점이 테스트 중인 영역을 완전히 덮도록 하는 데 중점을 둡니다. 결론: CGH 테스트는 "거친 것에서 미세한 것까지"의 게임입니다. 핀홀 정렬의 "밀리미터 수준" 위치 지정부터 보조 광점의 "마이크로미터 수준" 수렴, 그리고 수차를 최소화하기 위한 "나노미터 수준"의 미세 조정에 이르기까지 표준화의 각 단계는 최고의 정밀도를 위한 것입니다.