Подходы к описанию микротопографии оптических поверхностей
https://doi.org/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.
Об авторах
В. М. МедунецкийРоссия
Виктор Михайлович Медунецкий — д-р техн. наук, профессор
Санкт-Петербург
С. В. Солк
Россия
Сергей Вольдемарович Солк — д-р техн. наук; заместитель начальника отдела
Сосновый бор, Ленинградская область
Л. А. Глущенко
Россия
Лариса Александровна Глущенко — канд. физ.-мат. наук; ведущий научный сотрудник
Сосновый бор, Ленинградская область
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 шероховатой 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.
Рецензия
Для цитирования:
Медунецкий В.М., Солк С.В., Глущенко Л.А. Подходы к описанию микротопографии оптических поверхностей. Известия высших учебных заведений. Приборостроение. 2025;68(10):910-913. https://doi.org/10.17586/0021-3454-2025-68-10-910-913
For citation:
Medunetsky V.M., Solk S.V., Glushchenko L.A. Approaches to the description of optical surface microtopography. Journal of Instrument Engineering. 2025;68(10):910-913. (In Russ.) https://doi.org/10.17586/0021-3454-2025-68-10-910-913






















