AiryLab. 34 rue Jean Baptiste Malon, Gréoux les Bains. Rapport de mesure

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1 AiryLab. 34 rue Jean Baptiste Malon, Gréoux les Bains Rapport de mesure Référence : FJ Référence Client xxx Date 11/04/2014 Type d'optique Schmidt Cassegrain Opérateur FJ Fabricant Meade Procédure de mesure SC-DP Nom/modèle LX Haso HA-4333 S/N xxx LIP LI-1028 Objectif(s) MOD32-10 Longueur d onde Miroir RS Incertitude PTV 5,96nm Termes d'aberration pris en compte dans les résultats Incertitude RMS 0,56nm Tilt X Interpolation X2 Tilt Y Mode Zonal + modal Focus référence Oui Astig 0 Mesures moyennées 500 Astig 45 Double passage Oui Coma 0 température 20 Coma 90 Sous pupilles - Sphérique Conjugaison de pupille Oui Essais réalisés Centrage sur l'axe (1) Mesure sur l'axe Mesure chromatisme Mesure sur mécanique Alignement optique («collimation») Mesure dans le champ Courbure de champ Système correcteur Conjugaison RA Oui Oui Oui Oui Non Non Non Foyer (1) : RR rétroréflexion laser HENE, RA réduction des aberrations de champ. Page 1

2 Sommaire 1 Données théoriques Mesures sur l axe BF 170mm orientation lame/secondaire par défaut Mesure sur l axe à 635nm Front d onde Mesures sur l axe BF 170mm orientation lame/secondaire +2cm (horaire) Mesure sur l axe à 635nm Front d onde Mesures sur l axe BF 170mm orientation lame/secondaire +2cm (antihoraire) Mesure sur l axe à 635nm Front d onde Mesures sur l axe BF 170mm orientation finale Mesure sur l axe à 635nm Front d onde PSF MTF Décomposition de Zernike Mesure sur l axe à 543nm Front d onde Mesure au meilleur foyer PSF MTF Décomposition de Zernike Mesure sur l axe à 473nm Front d onde Front d onde au meilleur foyer PSF MTF Décomposition de Zernike Front d onde Résiduel (mamelonnage) Chromatisme Décalage des meilleurs foci sur l axe Sphérochromatisme à F Evolution de l aberration sphérique Page 2

3 1 Données théoriques Focale : 2540mm. Pupille: 254mm. Nombre d ouverture : 10 Diamètre théorique de la tâche de diffraction : Focale 2540 Diamètre 254 Longueur d'onde Taille PSF µm , , ,54 Fréquences théoriques de coupure de la fonction de transfert de modulation (MTF) en cycles/mm Focale 2540 Diamètre 254 Longueur d'onde Coupure , , ,42 Page 3

4 Objectif des mesures de front d onde : Ces mesures correspondent à la mesure de la forme globale du front d onde issu du système. Il s agît de la mesure la plus importante en termes de résolution optique. Cette mesure donne les valeurs d erreur sur le front d onde Peak To Valley (PTV) et moyennée (RMS). Un instrument est considéré comme étant limité par la diffraction pour la valeur d erreur PTV de 135nm. Néanmoins il faut prendre en compte le diamètre et l ouverture relative de l instrument : plus l instrument est grand et ouvert et plus il est difficile d avoir une erreur faible. Ces mesures peuvent être effectuées sur l axe et dans le champ et à différentes longueurs d onde. La mesure du front d onde permet de déduire la PSF (tâche de diffraction), la fonction de transfert de modulation (contraste en fonction des fréquences spatiales) et le ratio de Strehl. 2 Mesures sur l axe BF 170mm orientation lame/secondaire par défaut 2.1 Mesure sur l axe à 635nm Front d onde Ratio de Strehl 0,931 Page 4

5 3 Mesures sur l axe BF 170mm orientation lame/secondaire +2cm (horaire) 3.1 Mesure sur l axe à 635nm Front d onde Ratio de Strehl 0,649 Page 5

6 4 Mesures sur l axe BF 170mm orientation lame/secondaire +2cm (antihoraire) 4.1 Mesure sur l axe à 635nm Front d onde Ratio de Strehl 0,968 Page 6

7 5 Mesures sur l axe BF 170mm orientation finale 5.1 Mesure sur l axe à 635nm Front d onde Ratio de Strehl 0,950 Page 7

8 5.1.2 PSF MTF Décomposition de Zernike Page 8

9 Page 9

10 5.2 Mesure sur l axe à 543nm Front d onde Ratio de Strehl 0, Mesure au meilleur foyer Ratio de Strehl 0,947 Page 10

11 5.2.3 PSF MTF Page 11

12 5.2.5 Décomposition de Zernike Page 12

13 5.3 Mesure sur l axe à 473nm Front d onde Ratio de Strehl 0, Front d onde au meilleur foyer Ratio de Strehl 0,860 Page 13

14 5.3.3 PSF MTF Page 14

15 5.3.5 Décomposition de Zernike Page 15

16 6 Front d onde Résiduel (mamelonnage) Objectif : Ces dernières mesures permettent de caractériser les défauts de quelques cm de diamètres. Il s agît de ce qui est couramment appelé le mamelonnage. Cette mesure est faite par deux méthodes ce qui permet de recouper les résultats : en double passage et au rayon de courbure. Pour cette mesure on ignore les 33 premiers termes d aberration de Zernike qui ont été pris en compte lors de la mesure du paragraphe 5 pour ne laisser que les défauts recherchés ici. Page 16

17 6.1 Chromatisme Objectif : La mesure du chromatisme concerne tous les systèmes optiques comportant des dioptres. Un élément transmissif a un comportement variable en fonction de la longueur d onde. Les deux mesures importantes sont le chromatisme (décalage du foyer en fonction de la longueur d onde) et le sphérochromatisme. Ces mesures permettent aussi de déterminer pour quelle longueur d onde le système est optimisé, idéalement entre 500 et 550nm (vert) Décalage des meilleurs foci sur l axe En µm Rouge 635 nm 0 Vert 543 nm -30 Bleu 473 nm Sphérochromatisme à F10 Base de calcul : aberration sphérique 3eme, 5eme et 7eme ordre ,0000-4,0000-3,0000-2,0000-1,0000 0,0000 1,0000 Chromatisme longitudinal, Unités mm 1 Page 17

18 2,50E-01 2,00E-01 1,50E-01 1,00E-01 5,00E-02 0,00E ,8-0,6-0,4-0,2 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1-5,00E-02-1,00E-01-1,50E-01-2,00E-01-2,50E-01 Chromatisme transverse, Unités mm Evolution de l aberration sphérique y = -0,5077x + 279,25 Evolution de l aberration sphérique de 3eme ordre en nm en fonction de la longueur d onde en nm. Aberration sphérique nulle à 550 nm. Page 18

19 Fin du document. Page 19

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