This work describes a quantitative evaluation of interference patterns applied for testing of optical surfaces. The proposed method is based on the correlation between measured and virtual (nominal) interferograms and employment of mathematical nonlinear optimization. In contrast to most of common phase evaluation methods the proposed method does not need a detailed analysis of the interference patterns and phase unwrapping. The deviation of the measured surface from its nominal shape is modeled using a suitable function with unknown parameters, which are calculated by optimization of the merit function. The merit function is the correlation coefficient between measured and nominal interferogram, which characterizes the similarity of both interferograms. The functionality of the method was verified both by computer simulations and practical experiments. The method is applicable for the interferometric testing of flat, spherical and aspherical surfaces. and V práci je popsána metoda kvantitativního vyhodnocování interferenčního pole při kontrole tvaru optických ploch. Navržená metoda využívá korelace mezi měřeným a virtuálním (nominálním) interferogramem a matematických metod nelineární optimalizace. Na rozdíl od většiny běžně používaných metod nevyžaduje navržená metoda detailní analýzu interferenčního pole a odstranění nespojitostí fázových hodnot (tzv. phase unwrapping). Odchylka kontrolované plochy od jejího nominálního tvaru je modelována pomocí vhodné funkce s neznámými parametry, které jsou získány optimalizací meritní funkce. Za meritní funkci je zvolen korelační koeficient mezi měřeným a virtuálním (nominálním) interferogramem, který charakterizuje podobnost obou interferogramů. Funkčnost metody byla ověřena jak pomocí počítačových simulací, tak i na reálných případech měření. Metoda je použitelná pro interferometrickou kontrolu rovinných, sférických i asférických ploch.
An overview of methods evaluating the wave field phase based on the measurement of phase gradient and/or wave-front gradient is presented. both classical and modern methods evaluating the phase are mentioned and applications from industrial metrology to adaptive astronomical systems are indicated. and V článku je podán přehled metod vyhodnocování fáze optického vlnového pole, jež jsou založeny na principu měření gradientu fázových hodnot, resp. gradientu tvaru vlnoplochy. Jsou zde zmíněny jak klasické, tak i moderní metody vyhodnocování fáze, které se dají využít v mnoha aplikacích od průmyslové metrologie až po adaptivní optické systémy v astronomii.
Models of vernacular architecture are one of the best ways for the documentation of folk buildings. However, it is necessary to be aware of the fact that those models document the buildings visually, while their construction and material are documented only insufficiently. The research on the models showed that the models are made at more quality levels which differ in the fidelity of imitation of a constructional detail or material used. Even though the models will continue to be a suitable means to document vernacular architecture, it is necessary to replenish them with other documentation methods. The future of the models consists primarily in the presentation of folk buildings.
The paper shows an influence of the refraction index and dispersion of spectacle lens on its imaging properties. Relations are presented for calculation of curvature radii of anastigmatic spectacle lenses and their chromatic aberration. Moreover, the formulas are derived for calculation of the change of astigmatism of spectacle lens due to dispersion of spectacle lens material.
The article presents a survey of selected modern interferometric methods suitable for quality control in optical production. There are mentioned physical principles of these measuring and evaluating methods together with their advantages and disadvantages. Also the selected progress trends of interferometric methods are suggested including problems needed to be solved in practical tasks of optical industrial control. and V článku je podán přehled vybraných moderních interferometrických metod, použitelných pro kontrolu kvality optické výroby. Jsou zde zmíněny fyzikální principy těchto měřicích a vyhodnocovacích metod společně s jejich výhodami a nevýhodami. Dále jsou naznačeny vybrané trendy vývoje v oblasti interferometrických metod a problémy, které je nutno řešit v oblasti praxe optické průmyslové kontroly.