Недавно Объединенная лаборатория физики мощных лазеров Шанхайского института оптики и точного машиностроения (SIPM) Китайской академии наук (CAS) предложила метод интерферометрической калибровки с однократной экспозицией для дифракционных линз с большой апертурой, который обеспечивает надежную поддержку для технического применения дифракционных линз с большой апертурой. Результаты были опубликованы в журнале Optics Letters как «Абсолютное измерение фокусирующих свойств дифракционной линзы с большой апертурой». Оптические письма.
По сравнению с преломляющей фокусирующей линзой дифракционный оптический элемент имеет гибкую конструкцию, большую апертуру, легкий вес, подходит для различных диапазонов длин волн и способен реализовывать сложные оптические функции, а типичными представителями являются фотонное сито и ленточный лист. дифракционной линзы. Учитывая, что дифракционные элементы состоят из большого количества микроструктур, отклонения при обработке неизбежны, поэтому перед использованием необходимо калибровать производительность.

Рис. 1. Измерительный оптический путь дифракционной линзы большого диаметра
В этом исследовании исследователи использовали естественный фоновый свет дифракционной линзы большого диаметра в качестве эталона, который попадал в сдвиговую интерферометрическую систему вместе с сфокусированным лучом. На основе интерферограмм, записанных детектором, с помощью анализа Фурье был получен градиент волнового фронта сфокусированного луча относительно фонового света, затем модовый метод был использован для восстановления прошедшего волнового фронта и, наконец, фокусного расстояния и фокусного пятна. Форма дифракционной линзы была рассчитана численно. Экспериментальные результаты дифракционной линзы с апертурой 210- мм соответствуют теоретическим ожиданиям. Срезы волнового диапазона со сверхбольшой апертурой и фотонные сита могут использоваться в космических интерферометрических телескопах. Фотонные сита с светоделением и самонесущими конструкциями подходят для фокусированной визуализации EUV и мягкого рентгеновского излучения.

Рисунок 2. Сдвиговый интерферометр собственной разработки с измеренными экспериментальными результатами.





