Messung der Restspannung in optischem Glas basierend auf Phasenkorrektur mit Flüssigkristallgeräten

WANG Haili ,  

YAO Hai ,  

QI Wenhao ,  

LI Xiang ,  

LI Yeqiu ,  

WU Rina ,  

摘要

Restspannungen in optischem Glas verursachen einen spannungsinduzierten Doppelbrechungseffekt, der zu einer Phasenverzögerung des polarisierten Lichts führt. Diese Phasenverzögerung ist ein wichtiger Parameter zur quantitativen Charakterisierung von Restspannungen. Um das Problem der instabilen Phasenbestimmung bei traditionellen polarisierten Phasenrückführungsmethoden in größerem Phasenverzögerungsbereich zu lösen, wurde eine Methode zur Messung von Restspannungen in optischem Glas basierend auf Phasenkorrektur durch Flüssigkristallgeräte vorgeschlagen. Im Polarisationslichtweg wird ein Flüssigkristallgerät eingeführt, durch kontinuierliche Anpassung der Kompensationsphase mittels Ansteuerspannung wird eine Übereinstimmung zwischen der Flüssigkristallkompensation und der zu messenden Glasphasenverzögerung erreicht; die Differenz zwischen Bildgrau und Hintergrundgrau dient als Bewertungsindex, der optimale Kompensationszustand wird durch minimale Graudifferenz bestimmt, wodurch die optische Glasphasenverzögerung ermittelt wird und in Verbindung mit der spannungsoptischen Beziehung die Rückführung der Restspannung realisiert wird. Die Experimentalergebnisse zeigen, dass das System bei einer Ansteuerspannung von 3,8 V den optimalen Kompensationszustand erreicht, entsprechend einer Restspannung von 36,235 nm/cm, verglichen mit 34,128 nm/cm, gemessen mit der standardmäßigen polarisierten Phasenrückführungsmethode, ergibt sich eine relative Abweichung von 6,17 %, die Ergebnisse sind gut vereinbar und bestätigen die Wirksamkeit der vorgeschlagenen Methode.

关键词

optisches Glas;Restspannung;Phasenverzögerung;Flüssigkristallgerät;Phasenkorrektur;polarisierte Bildgebung

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