雙頻激光干涉儀是在單頻激光干涉儀的基礎上發展而來的一種外差式干涉儀,以下是對其的詳細介紹:一、基本原理雙頻激光干涉儀利用兩束頻率相近的激光,通過分束后分別作為參考光和測量光。測量光經移動目標反射后與參考光疊加產生多普勒頻移差頻信號,通過檢測差頻的變化來計算位移量。具體來說:雙頻生成:激光器產生兩束頻率相近的激光(如利用塞曼效應或聲光調制),頻率分別為f1和f2。分束干涉:光束經分光鏡分為兩路,一路為參考光(頻率穩定),另一路為測量光(頻率經被測物**移產生多普勒頻移Δf)。通過分析干涉條紋的變化,可以得到被測物體的位移信息。張家港附近雙頻激光干涉儀量大從優
檢驗光學元件泰曼干涉儀被普遍用來檢驗平板、棱鏡和透鏡等光學元件的質量。在泰曼干涉儀的一個光路中放置待檢查的平板或棱鏡,平板或棱鏡的折射率或幾何尺寸的任何不均勻性必將反映到干涉圖樣上。若在光路中放置透鏡,可根據干涉圖樣了解由透鏡造成的波面畸變,從而評估透鏡的波像差。引力波測量干涉儀也可以用于引力波探測(Saulson, 1994) [4]。 激光干涉儀引力波探測器的概念是前蘇聯科學家Gertsenshtein和Pustovoit在1962年提出的(Gertsenshtein和Pustovoit 1962) [5]。 1969年美國科學家Weiss和Forward則分別在1969年即于麻省理工和休斯實驗室建造初步的試驗系統(Weiss 1972) [6]張家港附近雙頻激光干涉儀量大從優現代的雙頻激光干涉儀測速普遍達到1m/s,有的甚至達到十幾m/s,適于高速動態測量。
反射光和透射光分別垂直入射到全反射鏡M1和M2,它們經反射后回到G1(左)的半透半反射膜處,再分別經過透射和反射后,來到觀察區域E。G2(右)為補償板,它與G1為相同材料,有相同的厚度,且平行安裝,目的是要使參加干涉的兩光束經過玻璃板的次數相等,兩束光在到達觀察區域E時沒有因玻璃介質而引入額外的光程差。當M2和M1'嚴格平行時,表現為等傾干涉的圓環形條紋,移動M2時,會不斷從干涉的圓環中心“吐出”或向中心“吞進”圓環。兩平面鏡之間的“空氣間隙”距離增大時,中心就會“吐出”一個個條紋;反之則“吞進”。M2和M1'不嚴格平行時,則表現為等厚干涉條紋,移動M2時,條紋不斷移過視場中某一標記位置,M2平移距離 d 與條紋移動數 N 的關系滿足:d=Nλ/2,λ為入射光波長。
若干涉條紋發生移動,一定是場點對應的光程差發生了變化,引起光程差變化的原因,可能是光線長度L發生變化,或是光路中某段介質的折射率n發生了變化,或是薄膜的厚度e發生了變化。S為點光源,M1(上邊)、M2(右邊)為平面全反射鏡,其中M1是定鏡;M2為動鏡,它和精密螺絲相連,轉動鼓輪可以使其向前后方向移動,最小讀數為10mm,可估計到10mm,。M1和M2后各有3個小螺絲可調節其方位。G1(左)為分光鏡,其右表面鍍有半透半反膜,使入射光分成強度相等的兩束(反射光和透射光)。干涉圖樣分析:通過觀察干涉條紋的變化,可以獲取關于物體形狀、厚度等信息。
經M2反射的光三次穿過G2分光板,而經M1反射的光通過G2分光板只一次。G1補償板的設置是為了消除這種不對稱。在使用單色光源時,可以利用空氣光程來補償,不一定要補償板;但在復色光源時,由于玻璃和空氣的色散不同,補償板則是不可或缺的。如果要觀察白光的干涉條紋,臂基本上完全對稱,也就是兩相干光的光程差要非常小,這時候可以看到彩色條紋;假若M1或M2有略微的傾斜,就可以得到等厚的交線處(d=0)的干涉條紋為中心對稱的彩色直條紋,**條紋由于半波損失為暗條紋。邁克爾遜和愛德華·威廉姆斯·莫雷使用這種干涉儀于1887年進行了***的邁克耳遜-莫雷實驗,并證實了以太的不存在。邁克爾遜干涉儀:由阿爾伯特·邁克爾遜發明,主要用于測量光的波長、干涉條紋的變化等。虎丘區通用雙頻激光干涉儀性價比
由于其高精度和高靈敏度,激光干涉儀在科學研究和工業應用中都具有重要的地位。張家港附近雙頻激光干涉儀量大從優
激光干涉儀是一種高精度的測量工具,以下是對其的詳細介紹:一、定義與原理激光干涉儀是以激光波長為已知長度,利用邁克爾遜干涉系統測量位移的通用長度測量工具。其工作原理基于干涉原理,即當兩束波重疊并結合時,會產生新的波形模式。在激光干涉儀中,激光束被分為兩路,一路經固定反射鏡反射,另一路經可動反射鏡反射,兩束光重新匯合時產生干涉條紋。當可動反射鏡移動時,干涉條紋的光強變化被轉換為電信號,進而計算出位移量。張家港附近雙頻激光干涉儀量大從優
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