24-典型干涉仪及其应用解析课件.ppt
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- 24 典型 干涉仪 及其 应用 解析 课件
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1、2.42.4典型干涉仪器及其应用典型干涉仪器及其应用n2.4.12.4.1 迈克尔逊干涉仪迈克尔逊干涉仪n2.4.2 2.4.2 马赫马赫-曾德干涉仪曾德干涉仪n2.4.3 2.4.3 法布里法布里-珀罗干涉仪珀罗干涉仪n2.4.42.4.4 干涉滤波片干涉滤波片12/5/20222.4.1 2.4.1 迈克尔逊干涉仪迈克尔逊干涉仪2 2 仪器结构、光路仪器结构、光路3 3 工作原理工作原理4 4 光程差计算光程差计算5 5 极值条件极值条件1 1 迈克耳孙迈克耳孙干涉仪干涉仪6 6 应用应用12/5/2022迈克耳孙在工作 迈克耳孙(A.A.Michelson)美籍德国人 获获1907190
2、7诺贝尔物理奖。诺贝尔物理奖。18811881年设计制作,迈克年设计制作,迈克尔逊曾用它做过三个重要尔逊曾用它做过三个重要实验:实验:迈克尔逊迈克尔逊-莫雷以太莫雷以太漂移实验;漂移实验;第一次系统地研究了第一次系统地研究了光谱精细结构;光谱精细结构;首次将光谱线的波长首次将光谱线的波长与标准米进行比较,与标准米进行比较,建立了以波长为基准建立了以波长为基准的标准长度的标准长度12/5/20221 迈克尔逊干涉仪迈克尔逊干涉仪迈克尔逊干涉仪至今仍是许多光学仪器的核心。迈克尔逊干涉仪至今仍是许多光学仪器的核心。返回返回12/5/2022SM1M2G1G2EM2a1a1a2a2半透半反膜半透半反膜
3、补偿板补偿板反反射射镜镜反射镜反射镜光源观测装置观测装置虚薄膜虚薄膜2 2、仪器结构、光路仪器结构、光路a4512/5/2022 12/5/20223 3、工作原理工作原理光束光束 a a2 2和和 a a1 1发生干涉发生干涉 M M2 2、M M1 1平行平行 等倾干涉等倾干涉 M M2 2、M M1 1有小夹角有小夹角 等厚干涉等厚干涉补偿板作用:补偿两臂的附补偿板作用:补偿两臂的附 加光程差。加光程差。十字叉丝十字叉丝等厚条纹等厚条纹S SM M1 1M M2 2G G1 1G G2 2E EM M2 2 a a1 1a a1 1a a2 2a a2 2半透半反膜半透半反膜补偿板补偿板
4、反反射射镜镜反射镜反射镜光源光源观测装置观测装置虚薄膜虚薄膜a45没有补偿板,对干涉有何影响?没有补偿板,对干涉有何影响?可以不要补偿板?可以不要补偿板?返回返回12/5/2022迈克尔逊迈克尔逊等倾干涉等倾干涉12/5/2022迈克尔逊迈克尔逊等厚干涉等厚干涉返回返回12/5/20222Nd4 4 光程差计算光程差计算 M M2 2M M1 1为虚薄膜,为虚薄膜,n n1 1=n=n2 2=1=1 光束光束 a a2 2和和 a a1 1有有半波损失半波损失且且入射角入射角i i1 1等于反射角等于反射角i i2 22cos22id5 5 极值条件极值条件2cos22id)2,1,0(jj相
5、长相长2)12(j相消相消若若M M1 1平移平移 d d时,时,光程差改变光程差改变2 2 d d干涉条纹移过干涉条纹移过N N条条Nd 212/5/2022)(j)(g)(f)(e)(d)(c)(b)(a)(i)(h1M2M 1M1M1M1M1M1M1M1M1M2M 2M 2M 2M 2M 2M 2M 2M 2M)(a)(b)(c)(d)(e)(f)(g)(h)(i)(j干涉条纹和虚空气膜的对应关系干涉条纹和虚空气膜的对应关系返回返回12/5/20226 6 迈克尔逊干涉迈克尔逊干涉应用应用精度:人眼观测精度:人眼观测/2/2,光电管:,光电管:/20,/20,光电外差法光电外差法/100
6、0/1000。n在图在图2-342-34所的装置中,光电所的装置中,光电计数器用来记录干涉条纹的计数器用来记录干涉条纹的数目,光电显微镜给出起始数目,光电显微镜给出起始和终止信号。和终止信号。n当光电显微镜对准待测物体的起始端时,它向记录仪发当光电显微镜对准待测物体的起始端时,它向记录仪发出一个信号,使记录仪开始记录干涉条纹数。出一个信号,使记录仪开始记录干涉条纹数。n当物体测量完时,光电显微镜对准物体的末端,发出一当物体测量完时,光电显微镜对准物体的末端,发出一个终止信号,使记录仪停止工作。个终止信号,使记录仪停止工作。n利用利用2mh 就可算出待测物体的长度。就可算出待测物体的长度。测量微
7、小位移仪测量微小位移仪-激光比长仪激光比长仪12/5/2022 测折射率测折射率n nln光路光路a a2 2中插入待测介质,产生中插入待测介质,产生附加光程差附加光程差ln)1(2由此由此可测折射率可测折射率n n。M1a2若相应移过若相应移过 N N 个条纹个条纹Nln)1(2则应有则应有注意注意 光通过介质两次光通过介质两次12/5/2022 用迈克耳孙干涉仪测气流用迈克耳孙干涉仪测气流12/5/20222.2.实验装置实验装置光源电子学系统计算机探测器光纤耦合器样品光纤聚焦器反射镜光纤化的迈克耳孙干涉仪12/5/20222.4.2 2.4.2 马赫马赫-泽德干涉仪泽德干涉仪(Mach-
8、(Mach-ZehnderZehnder)n是一种是一种大型光学仪器大型光学仪器,它广泛应用于研究空气,它广泛应用于研究空气动力学中动力学中气体的折射率变化气体的折射率变化、可控热核反应中可控热核反应中等离子体区的密度分布等离子体区的密度分布,并且在测量光学零件、,并且在测量光学零件、制备光信息处理中的空间滤波器等许多方面,制备光信息处理中的空间滤波器等许多方面,有着极其重要的应用。特别是,它已在光纤传有着极其重要的应用。特别是,它已在光纤传感技术中被广泛采用。感技术中被广泛采用。n马赫马赫-泽德干涉仪也是一种泽德干涉仪也是一种分振幅干涉仪分振幅干涉仪,与迈,与迈克尔逊干涉仪相比,在光通量的利
9、用率上,大克尔逊干涉仪相比,在光通量的利用率上,大约要高出一倍。约要高出一倍。n这是因为在迈克尔逊干涉仪中,有一半光通量将返这是因为在迈克尔逊干涉仪中,有一半光通量将返回到光源方向,而马赫回到光源方向,而马赫-泽德干涉仪却没有这种返回泽德干涉仪却没有这种返回光源的光。光源的光。n结构示意图结构示意图12/5/2022马赫马赫-泽德干涉仪泽德干涉仪结构示意图结构示意图nG G1 1、G G2 2是两块分别具有半反射面是两块分别具有半反射面A A1 1、A A2 2的平行平面玻璃板;的平行平面玻璃板;nM M1 1、M M2 2是两块平面反射镜;是两块平面反射镜;n四个反射面通常安排成近乎四个反射
10、面通常安排成近乎平行,其中心分别位于一个平行,其中心分别位于一个平行四边形的四个角上,平平行四边形的四个角上,平行四边形长边的典型尺寸是行四边形长边的典型尺寸是1-2m1-2m;n光源光源S S置于透镜置于透镜L L1 1的焦平面上。的焦平面上。nS S发出的光束经发出的光束经L L1 1准直后在准直后在A A1 1上分成两束,它们分别由上分成两束,它们分别由M M1 1、A A2 2反射和由反射和由M M2 2反射、反射、A A2 2透射,透射,进入透镜进入透镜L L2 2,出射的两光相遇,出射的两光相遇,产生干涉。产生干涉。12/5/2022工作原理工作原理n假设假设S S是一个单色点光源
11、,所是一个单色点光源,所发出的光波经发出的光波经L L1 1准直后入射到准直后入射到反射面反射面A A1 1上,经上,经A A1 1透射和反射、透射和反射、并由并由M M1 1和和M M2 2反射的平面光波的反射的平面光波的波面分别为波面分别为W W1 1和和W W2 2;n一般情况下,一般情况下,W W1 1相对于相对于A A2 2的虚像的虚像W W与与W W2 2互相倾斜,形互相倾斜,形成一个空气隙,在成一个空气隙,在W W2 2上将形成平行等距的直线干涉条纹上将形成平行等距的直线干涉条纹(图中画出了两支出射光线在图中画出了两支出射光线在W W2 2的的P P点虚相交点虚相交),条纹的走,
12、条纹的走向与向与W W2 2和和W W所形成空气楔的楔棱平行。所形成空气楔的楔棱平行。n当有某种物理原因当有某种物理原因(例如,使例如,使W W2 2通过被研究的气流通过被研究的气流)使使W W2 2发生变形,则干涉图形不再是平行等距的直线,从而可发生变形,则干涉图形不再是平行等距的直线,从而可以从干涉图样的变化测出相应物理量以从干涉图样的变化测出相应物理量(例如,例如,所研究区所研究区域的折射率或密度域的折射率或密度)的变化。的变化。12/5/2022条纹的定域问题条纹的定域问题n在实际应用中,为了提高干在实际应用中,为了提高干涉条纹的亮度,通常都利用涉条纹的亮度,通常都利用扩展光源,此时干
13、涉条纹是扩展光源,此时干涉条纹是定域的。定域的。n当四个反射面严格平行时,当四个反射面严格平行时,条纹定域在无穷远处,或定条纹定域在无穷远处,或定域在域在L2的焦平面上;的焦平面上;n当当M M2 2和和G G2 2同时绕自身垂直轴转动时,条纹虚定域于同时绕自身垂直轴转动时,条纹虚定域于M M2 2和和G G2 2之间之间(图图2-37)2-37)。n即通过调节即通过调节M M2 2和和G G2 2,可使条纹定域在,可使条纹定域在M M2 2和和G G2 2之间的任意之间的任意位置上,从而可以研究任意点处的状态。位置上,从而可以研究任意点处的状态。12/5/2022马赫马赫-泽德光纤干涉泽德光
14、纤干涉 仪仪n在光纤传感器中,大量在光纤传感器中,大量利用光纤马赫利用光纤马赫-泽德干涉泽德干涉仪进行工作。仪进行工作。n 图图2-382-38是一种用于温度是一种用于温度传感器的马赫传感器的马赫-泽德干涉泽德干涉仪结构示意图。仪结构示意图。n由激光器发出的相干光,由激光器发出的相干光,经分束器分别送入两根经分束器分别送入两根长长度相同的单模光纤度相同的单模光纤。n参考臂光纤不受外场作用;参考臂光纤不受外场作用;n信号臂放在需要探测的温度信号臂放在需要探测的温度场中;场中;n由二光纤出射的两个激光束由二光纤出射的两个激光束产生干涉。产生干涉。n温度的变化引起信号臂光纤的长温度的变化引起信号臂光
15、纤的长度、折射率变化,从而使信号臂度、折射率变化,从而使信号臂传输光的相位发生变化;传输光的相位发生变化;n二光纤输出光的干涉效应变化;二光纤输出光的干涉效应变化;n 通过测量此干涉效应的变化,通过测量此干涉效应的变化,即可确定外界温度的变化。即可确定外界温度的变化。12/5/20222.4.3 2.4.3 法布里法布里-珀罗干涉仪珀罗干涉仪n法布里法布里-珀罗珀罗(FabryFabry-Perot)-Perot)干涉仪特点干涉仪特点n分辨率极高的光谱仪;构成激光谐振腔。分辨率极高的光谱仪;构成激光谐振腔。1.1.法布里法布里-珀罗干涉仪的珀罗干涉仪的结构结构2.2.法布里法布里-珀罗干涉仪的
16、应用珀罗干涉仪的应用n研究光谱的超精细结构研究光谱的超精细结构n激光器的谐振腔激光器的谐振腔 12/5/20221.1.法布里法布里-珀罗干涉仪的结构珀罗干涉仪的结构n主要由两块平行放置的主要由两块平行放置的平面玻璃板或石英板平面玻璃板或石英板G G1 1、G G2 2组成,如图组成,如图2-392-39所示。所示。n两板的内表面镀银或铝两板的内表面镀银或铝膜,或多层介质膜膜,或多层介质膜-提提高表面反射率高表面反射率。n两镀膜面应精确地保持平行,其平行度一般要求达到两镀膜面应精确地保持平行,其平行度一般要求达到 (1/20-1/100)(1/20-1/100)。-为了得到尖锐的条纹为了得到尖
17、锐的条纹n干涉仪的两块玻璃板干涉仪的两块玻璃板(或石英板或石英板)通常制成有一个小楔角通常制成有一个小楔角(1-10)(1-10),以避免没有镀膜表面产生的反射光的干扰。,以避免没有镀膜表面产生的反射光的干扰。n两板之间的光程可以调节两板之间的光程可以调节-法布里法布里-珀罗干涉仪珀罗干涉仪;n如果两板间放一间隔圈,使板间的距离固定不变如果两板间放一间隔圈,使板间的距离固定不变-法布里法布里-珀珀罗标准具罗标准具。12/5/2022F-PF-P与与MKMK干涉条纹比较干涉条纹比较 等倾等倾干涉干涉,F-PF-P相邻两透射光的光相邻两透射光的光程差表达式与程差表达式与MKMK干干涉仪涉仪的完全相
18、同,的完全相同,所以条纹的所以条纹的形状、形状、间距、径向分布间距、径向分布很很相似。相似。单色面光源单色面光源。相同点:相同点:不同点:不同点:MK:MK:等振幅的双光束干涉、条纹宽模糊、可见度较差等振幅的双光束干涉、条纹宽模糊、可见度较差F-P:F-P:振幅急剧减少的多光束干涉、亮条纹细锐,可见度好振幅急剧减少的多光束干涉、亮条纹细锐,可见度好12/5/2022金属镀膜对干涉图样强度的影响金属镀膜对干涉图样强度的影响n当干涉仪两板内表面镀金属膜时,由于金属膜对光产生当干涉仪两板内表面镀金属膜时,由于金属膜对光产生强烈吸收,使得整个干涉图样的强度降低。强烈吸收,使得整个干涉图样的强度降低。2
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