Ningbo Zhixing Optical Technology Co., Ltd.
Ningbo Zhixing Optical Technology Co., Ltd.
Uutiset

Voivatko mittaukset olla mahdottomia, jos järjestelmä on "epätäydellinen"? Kuinka rekonstruoida monimutkaisten optisten polkujen havaitsemisvertailu?

1. Ilmailu: Monikaistaisissa pitkän linkin hyötykuormajärjestelmissä vaaditaan välitysryhmien (tai tiettyjen aallonpituuskanavien) riippumaton arviointi. On kuitenkin havaittu, että näissä järjestelmissä on luonnostaan ​​merkittäviä poikkeavuuksia edeltävien ja seuraavien ryhmien kompensoimiseksi, ja perinteiset kompensaattorit eivät yksinkertaisesti pysty simuloimaan niiden monimutkaista aaltorintaman kytkentää.


2. Kulutuselektroniikka: Moniryhmälinssit ovat yleistymässä lippulaivapuhelimissa, mutta tehokkaita menetelmiä yksittäisten ryhmien (kuten G2 kolmen ryhmän järjestelmässä) tarkkaan mittaamiseen puuttuu. Nykyiset alan standardit kompromissit jättävät insinöörit usein pulmaan:


 Kultaisten näytteiden "benchmarking": niin sanotun "standardinäytteen" löytäminen toisesta ryhmästä paritestausta varten. Golden-näytteiden pinnan muotoa ja kokoonpanotarkkuutta ei kuitenkaan voida taata. Yhden "epävarmuuden" käyttäminen toisen "epävarmuuden" mittaamiseen tuottaa usein epätyydyttäviä tuloksia.


 Sokkotesti yleisellä AA-kuvauksella: Prosessin tarkastuksesta luopuminen ja suoraan kokoonpanon jälkeiseen aktiiviseen kohdistusvaiheeseen (AA) siirtyminen. Tämä "sokean laatikon" lähestymistapa tarkoittaa, että yksittäiset pinnan muodon poikkeamat tai epäkeskisyydet voidaan havaita vain lopullisen kuvantamisen aikana, mikä johtaa täydelliseen vipuvaikutuksen menettämiseen tuoton parantamiseen ja laadunvalvontaan prosessin aikana. Tehokkaiden tarkastustyökalujen puuttuessa sadon optimointi on mahdotonta.


Itse asiassa meidän ei tarvitse itse valmistaa myöhempiä fyysisiä linssejä ennen testausta. Hyödyntämällä tehokkaita vaiheen jälleenrakennusominaisuuksiaCGH(Laskennallinen hologrammi), voimme saavuttaa nollapaikan havaitsemisen suljetun silmukan fyysisellä tasolla epätäydellisille optisille poluille.


I. Käänteinen rekonstruktio: Puuttuvien optisten polkujen vaihekompensointi

Koska itse testattavalta linssiryhmältä puuttuu kuvantamiskyky, lähinnä siksi, että optisessa polussa on vaihe-ero, joka on kompensoitava. Suunnitteluohjelmistossa poimimme "puuttuvan" osan optisesta polusta koko järjestelmästä ja määritämme tarkasti matemaattisesti aaltorintaman muunnos- ja poikkeaman kumoamisvaikutukset, jotka sen pitäisi tuottaa.


Nämä vaihejakaumat koodataan ja syövytetään lopulta mikro/nanorakenteeseenCGH. Testauksen aikanaCGH... Se toimii "virtuaalisena korjauspeiliryhmänä", joka kompensoi tarkasti järjestelmän poikkeavuuksia diffraktioefektien avulla ja palauttaa vääristyneen aaltorintaman vakioaaltorintamaan reaaliajassa.



II. Tekniset edut: Mittauksen vallankumousCGH


Tarkastuksen suljetun silmukan rekonstruointi käyttäenCGHon pohjimmiltaan perinteisten kokoonpano- ja säätöprosessien looginen optimointi:


1. Yksinkertaistettu optinen polku, virheiden kertymisen välttäminen: Verrattuna isojen fyysisten kompensointilinssikokoonpanojen rakentamiseen, yksi ohutCGHvoidaan saavuttaa vastaava vaihto, mikä vähentää komponenttien pinnan muotovirheiden ja kohdistusvirheiden kertymistä lähteellä.


2. Integroitu viite, lukitsevat spatiaaliset vapausasteet:CGHvoi integroida kohdistushologrammeja ei-työalueille. Projisoimalla virtuaalisia "kissansilmäpisteitä" tai "ristikkäitä" linssikokoonpanon kuusi vapausastetta (X, Y, Z ja kolme kiertokulmaa) avaruudessa voidaan lukita suoraan, jolloin saavutetaan tarkka sijainti.


3. In situ -arviointi, kokoonpanoriskin vähentäminen: Osajärjestelmän kokoonpano- ja säätövaiheen aikana sen suorituskykyä koko järjestelmässä voidaan esikatsella etukäteen käyttämälläCGH. Jos epänormaalia reunusta löytyy, se voidaan korjata suoraan nykyisessä prosessissa, jolloin vältetään virheiden kertyminen viimeiseen kokoonpanovaiheeseen asti, mikä parantaa huomattavasti ensikierron saantoa.


III. Johtopäätös: Kuolleiden kulmien tarkastuksen läpimurto, tuoton tekeminen "näkyväksi ja hallittavaksi" kokoonpano- ja säätövaiheessa


Tarkkuusoptisen valmistuksen haaste ei useinkaan ole yksittäisten komponenttien täydellisyydessä, vaan järjestelmätason indikaattoreiden lähentymisessä erittäin tiukkojen teknisten rajoitusten alaisena.


"Epätäydellisten järjestelmien" mittausten normalisointi tarkoittaa, että perinteiset tarkastusmenetelmät ovat saavuttaneet rajansa. PerusarvoCGHSe ei ole vain fyysistä loppuunsaattamista, vaan pikemminkin digitaalisen vaiheen rekonstruoinnin avulla, jolla luodaan korkean luotettavuuden mittausvertailu aiemmin "sokealle" väliprosessille. Se muuntaa näkymättömät aaltorintamapoikkeamat kvantifioitaviksi ja jäljitettäviksi kompensointitiedoiksi, jolloin kokoaminen ja säätö muuttuvat "tuntumaan" perustuvasta kokemukseen perustuvasta tieteestä tarkkuussuunnitteluun, joka perustuu tietoihin suljettuihin silmukoihin.


Palaaminen maalaisjärkeen suunnitteluun ja determinististen vertailuarvojen käyttämiseen kokoonpanon ja säädön epävarmuustekijöiden poistamiseksi – tämä on nykyaikaisen optisen tarkastuksen perusta.


NoinZhixing Optiikka

Ningbo Zhixing Optics Technology Co., Ltd.keskittyy erittäin tarkkaan laskennalliseen holografiaan (CGH) tarkastusratkaisut, jotka on omistettu ydinkipupisteiden ratkaisemiseen asfääristen ja vapaamuotoisten pintojen mittauksessa. Tarjoamme yhden luukun palvelua alkaenCGHsuunnittelusta ja valmistuksesta erittäin tarkkaan optomekaaniseen kokoonpanoon ja säätöön, mikä tarjoaa vankan "testauksen vertailukohdan" tarkkuusvalmistukseen.



Aiheeseen liittyviä uutisia
Jätä minulle viesti
X
Käytämme evästeitä tarjotaksemme sinulle paremman selauskokemuksen, analysoidaksemme sivuston liikennettä ja mukauttaaksemme sisältöä. Käyttämällä tätä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön.Tietosuojakäytäntö
HylätäHyväksyä