ISSN 0021-3454 (печатная версия)
ISSN 2500-0381 (онлайн версия)
Меню

10
Содержание
том 68 / Октябрь, 2025
СТАТЬЯ

DOI 10.17586/0021-3454-2025-68-10-910-913

УДК 621.924.093; 381.53.08.519; 681.7.02

ПОДХОДЫ К ОПИСАНИЮ МИКРОТОПОГРАФИИ ОПТИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Медунецкий В. М.
Университет ИТМО, Санкт Петербург, 197101, Российская Федерация, ; профессор


Солк С. В.
Научно-исследовательский институт оптико-электронного приборостроения; заместитель начальника отдела


Глущенко Л. А.
Научно-исследовательский институт оптико-электронного приборостроения; вед. науч. сотр.

Ссылка для цитирования : Медунецкий В. М., Солк С. В., Глущенко Л. А. Подходы к описанию микротопографии оптических поверхностей // Изв. вузов. Приборостроение. 2025. Т. 68, № 10. С. 910–913. DOI: 10.17586/0021-3454-2025-68-10-910-913.

Аннотация. Обоснована необходимость использования модели физического фрактала в нормативных и конструкторских документах для оптических поверхностей, так как это позволяет адекватно оценивать энергетические потери, связанные с рассеянием излучения. Отмечается целесообразность перехода от двумерных измерений к трехмерным при нормировании и определении шероховатости.
Ключевые слова: шероховатость поверхности, оптический элемент, алмазное микроточение, модель физического фрактала

Список литературы:

1. Уайтхауз Д. Метрология поверхностей. Принципы, промышленные методы и приборы. Долгопрудный: Интеллект, 2009. 472 с. 2. Копылов В. В. Исследование микро- и наношероховатости после механической обработки // Вестник РУДН. Сер. Инженерные исследования. 2009. № 2. С. 24–31. 3. Давыдов В. М., Прохорец О. В., Языков В. А. Информационно-измерительный комплекс 3D-метрии шерохова- той поверхности // Вестник Брянского государственного технического университета. 2015. № 2(46). С. 104–109. 4. Солк С. В., Сабинин В. Е. Новые области применения технологии алмазного микроточения // Оптический журнал. 2005. Т. 72, № 11. С. 82–85. 5. Медунецкий В. М., Солк С. В., Глущенко Л. А. Проблемы оценивания шероховатости оптических поверхностей // Изв. вузов. Приборостроение. 2023. Т. 66, № 6. С. 524–527. DOI: 10.17586/0021-3454-2023-66-6-524-527. 6. Топорец А. С. Оптика шероховатой поверхности. Л.: Машиностроение, 1988, 191 с. 7. Глущенко Л.А., Дивин В. Д., Малинова Т. П., Матвеев В. Ю., Нилов О. М., Павлов Н. И. Методика контроля шероховатостей поверхности и характеристик светорассеяния зеркальных объективов с осевым смещением фокуса // Труды междунар. конф. „Лазеры. Измерения. Информация“. Академия инженерных наук России, Международное общество по оптической технике (русское отделение), Санкт-Петербург, 5–7 июня 2012. С. 266–275. 8. Глущенко Л. А., Попов И. А., Сидоровский Н. В., Моргунов К. К. Анализ статистических свойств микрорельефа поверхности оптических зеркал на основе фрактальной модели // Вестник Санкт-Петербургского отделения Академии инженерных наук им. А.М. Прохорова. 2007. Вып. 3. С. 431–441. 9. Брылкин Ю. В. Тестирование алгоритма моделирования рельефа шероховатой поверхности на основе теории фракталов // Известия Кабардино-Балкарского государственного университета. 2014. Т. IV, № 5. С. 86–89. 10. Popov I. A, Glushchenko L.A., Uozumi J. The study of fractal structure of ground glass surface by means of angle resolved scattering of light // Optics. Communications. 2002. Vol. 203. P. 191–196.