{"title":"平面平行唱片测定方法(在平面平行唱片基础上的微扫描调整方法的补充)","authors":"","doi":"10.34077/rcsp2019-176","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"Настройка микросканера (МС) на базе плоскопараллельной пластинки (ППС) требует учёта\nклиновидности. Вклад в смещение проекции внешней сцены паразитным оптическим клином, может\nоказаться больше чем вклад, который могла бы дать идеальная плоскопараллельная пластинка при\nпрочих равных условиях. Значение сдвига вносимого клином зависит от точности изготовления ППС.\nЕсли производитель и уложился в допуски при производстве пластинки, итоговое значение\nклиновидности каждого германиевого стекла необходимо считать отдельно не сводя клиновидность к\nпогрешности расчётов. Как показал опыт настройки, клиновидность ППС модно считать\nпогрешностью, в пределах 5%, при смещении проекции до 100 мкм, если клиновидность стекла\nсоставляет менее 10 секунд. Технологически изготовить такое изделие может не каждое\nспециализированное оборудование. Именно по этой причине определение клиновидности\nнеобходимо рассматривать как отдельную процедуру. В видимом диапазоне волнового спектра, для\nопределения угла клиновидности ППС, используется интерференционные методы. В ИК диапазоне,\nпрактически доступных, эффективных методов нет.\nПредлагается методика определения угла клина германиевой пластинки. Привлекательность\nметода состоит в простоте процедур измерения и доступности оборудования.\n\n\n Рис.1\nИзмерительный стенд схематично изображен на рис.1. В его состав входят: диодный лазер; экран\nдля фиксации положения следа луча; подложка из оконного стекла; германиевая пластинка; рулетка\nдля замера расстояния от экрана до середины германиевого стекла.\nВсе вычисления проводятся в отражённом свете. На устойчивую поверхность горизонтально\nустанавливается подложка (степень горизонтальности не критична). На подложку кладётся\nгерманиевая пластинка и обводится маркером. Направив в середину ППС луч лазера (точка А), на\nэкране получим след. Вращение германиевой пластинки, без выхода за отмеченную маркером\nграницу, приводит к колебанию следа лазера из самого высокой точки 1 в самую низкую точку 2 и\nобратно. Замерим расстояние АВ (порядка 10 метров) и интервал между точками 1 и 2. Допустим, что\nтреугольник АВС прямоугольный. После проведения несложных преобразований угол\nклиновидности θ будет равен:\n𝜃 =\n1\n4\n𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔\n𝐶В\nАВ\nМетод позволяет получить приемлемую точность при его использовании в рамках методики\nнастройки микросканера. Относительная погрешность в смещении проекции сцены, при\nиспользовании данных о клине полученных изложенным методом, не превышает 10 %.","PeriodicalId":118786,"journal":{"name":"Тезисы докладов Российской конференции и школы молодых ученых по актуальным проблемам полупроводниковой фотоэлектроники «ФОТОНИКА-2019»","volume":"291 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2019-05-24","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":"{\"title\":\"Методика определения клиновидности плоскопараллельной пластинки (в дополнение\\nк методике настройки микросканера на базе плоскопараллельной пластинки)\",\"authors\":\"\",\"doi\":\"10.34077/rcsp2019-176\",\"DOIUrl\":null,\"url\":null,\"abstract\":\"Настройка микросканера (МС) на базе плоскопараллельной пластинки (ППС) требует учёта\\nклиновидности. Вклад в смещение проекции внешней сцены паразитным оптическим клином, может\\nоказаться больше чем вклад, который могла бы дать идеальная плоскопараллельная пластинка при\\nпрочих равных условиях. Значение сдвига вносимого клином зависит от точности изготовления ППС.\\nЕсли производитель и уложился в допуски при производстве пластинки, итоговое значение\\nклиновидности каждого германиевого стекла необходимо считать отдельно не сводя клиновидность к\\nпогрешности расчётов. Как показал опыт настройки, клиновидность ППС модно считать\\nпогрешностью, в пределах 5%, при смещении проекции до 100 мкм, если клиновидность стекла\\nсоставляет менее 10 секунд. Технологически изготовить такое изделие может не каждое\\nспециализированное оборудование. Именно по этой причине определение клиновидности\\nнеобходимо рассматривать как отдельную процедуру. В видимом диапазоне волнового спектра, для\\nопределения угла клиновидности ППС, используется интерференционные методы. В ИК диапазоне,\\nпрактически доступных, эффективных методов нет.\\nПредлагается методика определения угла клина германиевой пластинки. Привлекательность\\nметода состоит в простоте процедур измерения и доступности оборудования.\\n\\n\\n Рис.1\\nИзмерительный стенд схематично изображен на рис.1. В его состав входят: диодный лазер; экран\\nдля фиксации положения следа луча; подложка из оконного стекла; германиевая пластинка; рулетка\\nдля замера расстояния от экрана до середины германиевого стекла.\\nВсе вычисления проводятся в отражённом свете. На устойчивую поверхность горизонтально\\nустанавливается подложка (степень горизонтальности не критична). На подложку кладётся\\nгерманиевая пластинка и обводится маркером. Направив в середину ППС луч лазера (точка А), на\\nэкране получим след. Вращение германиевой пластинки, без выхода за отмеченную маркером\\nграницу, приводит к колебанию следа лазера из самого высокой точки 1 в самую низкую точку 2 и\\nобратно. Замерим расстояние АВ (порядка 10 метров) и интервал между точками 1 и 2. Допустим, что\\nтреугольник АВС прямоугольный. После проведения несложных преобразований угол\\nклиновидности θ будет равен:\\n𝜃 =\\n1\\n4\\n𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔\\n𝐶В\\nАВ\\nМетод позволяет получить приемлемую точность при его использовании в рамках методики\\nнастройки микросканера. Относительная погрешность в смещении проекции сцены, при\\nиспользовании данных о клине полученных изложенным методом, не превышает 10 %.\",\"PeriodicalId\":118786,\"journal\":{\"name\":\"Тезисы докладов Российской конференции и школы молодых ученых по актуальным проблемам полупроводниковой фотоэлектроники «ФОТОНИКА-2019»\",\"volume\":\"291 1\",\"pages\":\"0\"},\"PeriodicalIF\":0.0000,\"publicationDate\":\"2019-05-24\",\"publicationTypes\":\"Journal Article\",\"fieldsOfStudy\":null,\"isOpenAccess\":false,\"openAccessPdf\":\"\",\"citationCount\":\"0\",\"resultStr\":null,\"platform\":\"Semanticscholar\",\"paperid\":null,\"PeriodicalName\":\"Тезисы докладов Российской конференции и школы молодых ученых по актуальным проблемам полупроводниковой фотоэлектроники «ФОТОНИКА-2019»\",\"FirstCategoryId\":\"1085\",\"ListUrlMain\":\"https://doi.org/10.34077/rcsp2019-176\",\"RegionNum\":0,\"RegionCategory\":null,\"ArticlePicture\":[],\"TitleCN\":null,\"AbstractTextCN\":null,\"PMCID\":null,\"EPubDate\":\"\",\"PubModel\":\"\",\"JCR\":\"\",\"JCRName\":\"\",\"Score\":null,\"Total\":0}","platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Тезисы докладов Российской конференции и школы молодых ученых по актуальным проблемам полупроводниковой фотоэлектроники «ФОТОНИКА-2019»","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.34077/rcsp2019-176","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
引用次数: 0

摘要

在平行线并行记录(pps)的基础上设置微扫描(ms)需要计算。外景投影被寄生光学楔子所取代的贡献可能比理想的平行平面唱片所能产生的贡献更大。楔形移位的意义取决于pps的制作精度。如果制造商在制作唱片时获得了许可,那么每一块德国玻璃的最终价值必须在不排除计算误差的情况下加以考虑。根据调整的经验,如果玻璃的楔形度小于10秒,那么pps的楔形度在5%之内,在投影偏移到100 m时被认为是时尚的。从技术上讲,这样的产品可能不是由全商业化设备制造的。正是因为这个原因,楔形结构的定义必须被视为一个单独的过程。在可见波谱范围内,pps楔形角的定义使用了干扰技术。在红外范围内,几乎没有有效的方法。有一种方法可以确定德国唱片的角度。吸引人的方法是简单的测量程序和设备的可用性。大米1-1-1计数器在大米1上绘制示意图。其中包括二极管激光器;锁定光束轨迹位置的屏幕;窗玻璃支架锗唱片;一个轮盘赌来测量从屏幕到德国玻璃中间的距离。所有的计算都是在反射光下进行的。水平基准被放置在稳定的表面(水平不重要)。在底座上放一张德国唱片,然后用记号笔圈起来。通过向pps中心发射一束激光(点a),屏幕就会接收到信号。德国唱片的旋转,没有越过标记的标记边界,导致激光从最高点到最低点2的波动。测量av距离(大约10米)和点1到2之间的间隔。假设三角形abc是长方形的。经过简单𝜃уголклиновиднθ将变换为:= 14𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔𝐶ВАВМетод允许框架内得到合理使用精准度методикинастройк微扫描器。场景投影偏移的相对误差,使用所述方法的楔形数据,不超过10%。
本文章由计算机程序翻译,如有差异,请以英文原文为准。
查看原文
分享 分享
微信好友 朋友圈 QQ好友 复制链接
本刊更多论文
Методика определения клиновидности плоскопараллельной пластинки (в дополнение к методике настройки микросканера на базе плоскопараллельной пластинки)
Настройка микросканера (МС) на базе плоскопараллельной пластинки (ППС) требует учёта клиновидности. Вклад в смещение проекции внешней сцены паразитным оптическим клином, может оказаться больше чем вклад, который могла бы дать идеальная плоскопараллельная пластинка при прочих равных условиях. Значение сдвига вносимого клином зависит от точности изготовления ППС. Если производитель и уложился в допуски при производстве пластинки, итоговое значение клиновидности каждого германиевого стекла необходимо считать отдельно не сводя клиновидность к погрешности расчётов. Как показал опыт настройки, клиновидность ППС модно считать погрешностью, в пределах 5%, при смещении проекции до 100 мкм, если клиновидность стекла составляет менее 10 секунд. Технологически изготовить такое изделие может не каждое специализированное оборудование. Именно по этой причине определение клиновидности необходимо рассматривать как отдельную процедуру. В видимом диапазоне волнового спектра, для определения угла клиновидности ППС, используется интерференционные методы. В ИК диапазоне, практически доступных, эффективных методов нет. Предлагается методика определения угла клина германиевой пластинки. Привлекательность метода состоит в простоте процедур измерения и доступности оборудования. Рис.1 Измерительный стенд схематично изображен на рис.1. В его состав входят: диодный лазер; экран для фиксации положения следа луча; подложка из оконного стекла; германиевая пластинка; рулетка для замера расстояния от экрана до середины германиевого стекла. Все вычисления проводятся в отражённом свете. На устойчивую поверхность горизонтально устанавливается подложка (степень горизонтальности не критична). На подложку кладётся германиевая пластинка и обводится маркером. Направив в середину ППС луч лазера (точка А), на экране получим след. Вращение германиевой пластинки, без выхода за отмеченную маркером границу, приводит к колебанию следа лазера из самого высокой точки 1 в самую низкую точку 2 и обратно. Замерим расстояние АВ (порядка 10 метров) и интервал между точками 1 и 2. Допустим, что треугольник АВС прямоугольный. После проведения несложных преобразований угол клиновидности θ будет равен: 𝜃 = 1 4 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 𝐶В АВ Метод позволяет получить приемлемую точность при его использовании в рамках методики настройки микросканера. Относительная погрешность в смещении проекции сцены, при использовании данных о клине полученных изложенным методом, не превышает 10 %.
求助全文
通过发布文献求助,成功后即可免费获取论文全文。 去求助
来源期刊
自引率
0.00%
发文量
0
期刊最新文献
Быстродействующие вертикально-излучающие лазеры диапазона 1550 нм Влияние приповерхностного изгиба зон на фотоэмиссионные характеристики p-GaN(Cs,O) фотокатодов Влияние ступенчатого профиля состава на формирование инверсии в пленках материала кадмий-ртуть-теллур Электрофизические и оптические свойства органических светодиодных структур с эмиссионным слоем ЯК-203 Функциональные оптические элементы и устройства терагерцовой фотоники на основе метаповерхностей
×
引用
GB/T 7714-2015
复制
MLA
复制
APA
复制
导出至
BibTeX EndNote RefMan NoteFirst NoteExpress
×
×
提示
您的信息不完整,为了账户安全,请先补充。
现在去补充
×
提示
您因"违规操作"
具体请查看互助需知
我知道了
×
提示
现在去查看 取消
×
提示
确定
0
微信
客服QQ
Book学术公众号 扫码关注我们
反馈
×
意见反馈
请填写您的意见或建议
请填写您的手机或邮箱
已复制链接
已复制链接
快去分享给好友吧!
我知道了
×
扫码分享
扫码分享
Book学术官方微信
Book学术文献互助
Book学术文献互助群
群 号:481959085
Book学术
文献互助 智能选刊 最新文献 互助须知 联系我们:info@booksci.cn
Book学术提供免费学术资源搜索服务,方便国内外学者检索中英文文献。致力于提供最便捷和优质的服务体验。
Copyright © 2023 Book学术 All rights reserved.
ghs 京公网安备 11010802042870号 京ICP备2023020795号-1