光学性能检测就是“用光当尺子”,在不破坏或微破坏的前提下,测量材料、器件或系统对光的透过、反射、吸收、散射、发射、偏振、色度、成像质量等响应,量化其折射率、透过率、反射率、雾度、光泽度、色坐标、激光损伤阈值、MTF等关键指标,判定其成像清晰度、能效、颜色一致性、安全极限是否达标的一整套技术活动。
| 检测项目 | |
| 一、光学材料性能的检测: | 折射率,色散,光通量、光度分布、非均匀性,应力双折射,气泡与杂质,条纹,光吸收等 |
| 二、光学元件的基本量测量: | 平面(棱镜):几何尺寸 面形,角度,平行度 |
| 透镜:几何尺寸:外径,厚度,倒边 面形,中心偏 | |
| 元件薄膜: 厚度、均匀性、透过率、应力、形变、偏振等 | |
| 三、光学系统特性参数的测量: | 显微镜:放大率,数值孔径 |
| 望远镜:焦距,放大率,相对孔径,视度 | |
| 照相物镜:相对孔径,分辨率,像面照度,杂光系数 | |
| 四、光学系统参数与像质检测: | 焦距与星点测量,分辨率测量,几何像差测量,波像差检验,透过率测量,像面照度测量,杂光系数测量,光学传递函数测量 |
| 五、光源和接收器、激光参量和波面质量的检测: | 还有非光学量用光学测量的种种方法进行检测:位移、形变、形貌等方面也都属于光学检测范围, |
| 六、光线试验: | 光谱、紫外线、红外线、远红外线试验 |
| 七、激光检测: | 激光仪器、激光切割机等 |
| 分析方法 | |
| 光的自聚焦: | 平行强光束进入介质后出现(类似于通过凸透镜)会聚。 |
| 光的自感应透明: | 强光短脉冲进入介质后,介质几乎不吸收其能量(几乎100%透明)。 |
| 光学双稳态: | 强光入射介质后,可能出现高透射或低透射两种稳定状态。 |
| 双光子吸收: | 在强光照射下,介质的原子或分子在一次跃迁中同时吸收2个光子。 |
| 受激拉曼散射: | 在激光照射下,介质产生的拉曼散射 |