光学测量是一门基于光学原理与技术,对光学材料、零部件及系统的参数与性能进行精密检测的应用学科。它融合几何光学、物理光学和现代光电技术,通过研究光与物质的相互作用规律,实现对折射率、面形偏差、曲率半径、光学不平行度等关键参数的精准量化。
本课程旨在通过误差分析与数据处理基础、目视对准原理、干涉检测技术、传递函数测量等模块,结合V棱镜法、最小偏向角法、泰曼干涉仪、刀口阴影法等核心方法,培养学生解决光学制造实际问题的能力;注重将理论模型与仪器操作相结合,为光学设计、加工工艺和系统装调提供技术支撑。
课程以“理论-仪器-实践”为主线,以提升精密测量能力为核心,以现代光学工程需求为导向,引导学生掌握光学特性本质,为高端光学仪器研发、精密制造和质量控制提供科学依据,是光学工程、仪器科学与技术等专业的核心实践课程。
通过学习光学测量,理解光学测量的学科内涵与技术体系,掌握光学测量的基本概念、认识光学仪器的核心部件(平行光管、自准直仪)及对准/调焦误差机制,理解现代准直检测新技术(塔耳波特成像、剪切干涉)的原理与发展趋势; 掌握光学材料与元件的关键参数测量技术,深入理解光学玻璃性能的测量原理、掌握光学面形偏差、球面曲率半径的检测技术;应用光学理论解决工程实际问题,优化实验设计,解释光学系统特性参数的检测逻辑,关联其对成像质量的影响机制;追踪光学测量前沿技术与行业应用,推动技术转化与科研创新能力。
应用光学、物理光学、误差理论与数据处理
1.范志刚,左保军,张爱红.光电测试技术(第2版)[M].北京:电子工业出版社,2008年.
2.蒲邵邦,赵辉.光电测试技术(第2版)[M].北京:机械工业出版社,2010年.
3.沙定国.光学测试技术(第2版)[M].北京:北京理工大学出版社,2010年.