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파면 측정을 위한 샥-하트만 센서 시스템 구성 및 검증에 관한 연구
A Study on the Makeup and Verification of Shack-Hartmann Wavefront Sensors 원문보기

한국광학회 2006년도 동계학술발표회 논문집, 2006 Feb. 09, 2006년, pp.121 - 122  

김지연 (한국과학기술원 기계공학과) ,  엄태경 (한국과학기술원 기계공학과) ,  노경완 (한국과학기술원 기계공학과) ,  박상훈 (한국과학기술원 기계공학과) ,  이준호 (국립공주대학교 영상광정보공학부) ,  윤성기 (한국과학기술원 기계공학과)

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제안 방법

  • 3은 6×6 렌즐릿 배열을 사용한 디포커스 측정 실험 후 측정된 데이터를 이용해서 유효 초점 거리를 계산하여 센서를 보정하여 얻은 결과 그래프를 나타낸 것이다. 구면파의 곡률반경을 150mm에서 400mm까지 변화시키면서 파면 오차를 측정하였다.
  • 샥-하트만 센서를 통한 파면 측정을 수행하기 위한 절차는 다음과 같다. 우선 기준 점 영상이미지를 얻기 위하여 평행광을 렌즐릿 배열에 통과 시킨 후 CMOS 카메라를 통하여 영상을 획득하며, 이로부터 얻은 기준점 영상의 중심점을 계산한다. 앞서 구한 기준 점 영상에 대한 상대적인 수차를 측정하기 위해서, 측정하고자 하는 오차를 가진 파면에 대한 영상을 샥-하트만 센서로부터 획득한다.
  • 앞서 구한 기준 점 영상에 대한 상대적인 수차를 측정하기 위해서, 측정하고자 하는 오차를 가진 파면에 대한 영상을 샥-하트만 센서로부터 획득한다. 중심점 측정 알고리즘을 이용하여 각각의 점 영상에 대해서 기준 점 영상으로부터의 상대적인 변위를 구하고 변위와 기울기 관계식 및 파면복원 방법에 따른 관계식을 적용해서 파면 복원을 수행한다. 이 때, 중심점 측정 알고리즘으로는 상관 관계법(correlation method)을 사용하였고 파면 복원 방법으로는 Southwell 방법을 사용하였다.

대상 데이터

  • 1에 샥-하트만 센서를 이용한 파면 측정 시스템 전체의 구성도를 나타냈다. 레이저 광원으로 가시광선 영역의 He-Ne 레이저를 선택하였다. 점 영상을 받아들이기 위한 카메라는 CMOS 타입, IEEE 1394방식의 디지털 카메라를 이용하였다.
  • 점 영상을 받아들이기 위한 카메라는 CMOS 타입, IEEE 1394방식의 디지털 카메라를 이용하였다. 렌즐릿 배열은 적용하고자 하는 적응광학 시스템에 따라 크기, 초점 거리 및 피치 등을 결정하게 되는데 16 × 16의 배열크기를 갖는 렌즐릿 배열을 선정하였다. 선정된 렌즐릿 배열의 피치는 0.
  • 렌즐릿 배열은 적용하고자 하는 적응광학 시스템에 따라 크기, 초점 거리 및 피치 등을 결정하게 되는데 16 × 16의 배열크기를 갖는 렌즐릿 배열을 선정하였다. 선정된 렌즐릿 배열의 피치는 0.3mm이고 초점 거리는 40mm이다. Fig.
  • 레이저 광원으로 가시광선 영역의 He-Ne 레이저를 선택하였다. 점 영상을 받아들이기 위한 카메라는 CMOS 타입, IEEE 1394방식의 디지털 카메라를 이용하였다. 렌즐릿 배열은 적용하고자 하는 적응광학 시스템에 따라 크기, 초점 거리 및 피치 등을 결정하게 되는데 16 × 16의 배열크기를 갖는 렌즐릿 배열을 선정하였다.

이론/모형

  • 중심점 측정 알고리즘을 이용하여 각각의 점 영상에 대해서 기준 점 영상으로부터의 상대적인 변위를 구하고 변위와 기울기 관계식 및 파면복원 방법에 따른 관계식을 적용해서 파면 복원을 수행한다. 이 때, 중심점 측정 알고리즘으로는 상관 관계법(correlation method)을 사용하였고 파면 복원 방법으로는 Southwell 방법을 사용하였다.
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