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Jean-Paul MARIOGE : Ingénieur de l’École Supérieure d’Optique - Docteur ès Sciences - Professeur à l’École Supérieure d’Optique
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Lire l’articleINTRODUCTION
1. Rappels
2. Défauts de forme et d’ondulation
2.1 Effets sur les images
2.2 Méthodes de contrôle de la forme et de l’ondulation
2.2.1 Méthodes interférométriques
2.2.2 Autres méthodes
2.2.3 Limitations de ces appareillages
2.2.4 Optiques adaptatrices. Contrôle de plans et de sphères
2.2.5 Contrôle de surfaces sphériques
2.2.6 Surfaces étalons
2.2.7 Contrôle de surfaces toriques et cylindriques
2.2.8 Augmentation de la précision des interféromètres
2.2.9 Réduction de la précision des interféromètres
2.3 Erreur de rayon de courbure
2.3.1 Méthode interférométrique
2.3.2 Méthode des pointés optiques
2.3.3 Méthode mécanique à contacts ponctuels
2.4 Normes
3. États de surface
3.1 Défauts locaux
3.1.1 Définition
3.1.2 Difficulté du calcul
3.1.3 Image d’un point lumineux en présence de défauts circulaires ou rectangulaires
3.1.4 Image d’une mire
3.1.5 Image d’une mire, une source très brillante éclairant la pupille
3.1.6 Méthodes de mesure
3.1.7 Normes
3.2 Rugosité
3.2.1 Critères de rugosité
3.2.2 Énergie relative diffusée
3.2.3 Relation image-rugosité
3.2.4 Méthodes de mesure
3.2.5 Normes
Pour en savoir plus
L’instrument d’optique parfait transforme une surface d’onde incidente plane ou sphérique en une surface d’onde le plus souvent sphérique. Les aberrations ou les défauts des surfaces qui le composent altèrent la forme de l’onde émergente : l’onde oscille de part et d’autre d’une sphère moyenne. Les écarts de forme doivent être inférieurs aux tolérances définies par le calculateur.
Ce chapitre est consacré aux effets des défauts de forme, d’ondulation, de rugosité et des défauts locaux sur la qualité des images et aux moyens de contrôler la qualité des surfaces optiques.
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VERSIONS
- Version courante de mai 2005 par Jean-Paul MARIOGE
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