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      8. 邁克爾遜干涉儀

        懸賞分:20|
        邁克爾遜干涉儀除了理論上的價值,在精密光學計量和檢測方面也具有許多重要的用途。誰能夠提出一個具體的應用方案嗎?(文字表述)
        知識庫標簽: |列兵
        一、傳統(tǒng)邁克爾遜干涉儀的測量應用
        1. 微小位移量和微振動的測量[11-14];采用邁克爾遜干涉技術,通過測量KDP晶體生長的法向速率和臺階斜率來研究其臺階生長的動力學系數(shù)、臺階自由能、溶質在邊界層內的擴散特征以及激發(fā)晶體生長臺階的位錯活性。He-Ne激光器的激光通過擴束和準直后射向分束鏡,參考光和物光分別由反射鏡和晶體表面反射,兩束光在重疊區(qū)的干涉條紋通過物鏡成像,該像用攝像機和錄像機進行觀察和記錄.濾膜用于平衡參考光和物光的強度.
        納米量級位移的測量:將邁克爾遜型激光干涉測量技術應用于環(huán)規(guī)的測量中。采用633nm穩(wěn)頻的He-Ne激光波長作為測量基準,采用干涉條紋計數(shù),用靜態(tài)光電顯微鏡作為環(huán)規(guī)端面瞄準裝置,對環(huán)規(guī)進行非接觸、絕對測量,配以高精度的數(shù)字細分電路,使儀器分辨力達到5nm;靜態(tài)光電顯微鏡作為傳統(tǒng)的瞄準定位技術在該裝置中得以充分利用,使其瞄準不確定度達到30nm;精密定位技術在該裝置中也得到了很好的應用,利用壓電陶瓷微小變動原理,配以高精度的控制系統(tǒng),使其驅動步距達到5nm。
        測振結構的設計原理用半導體激光器干涉儀對微振動進行測量時,用一彈性體與被測量(力或加速度)相互作用,使之產(chǎn)生微位移。將這一變化引到動鏡上來,就可以在屏上得到變化的干涉條紋,對等傾干涉來講,也就是不斷產(chǎn)生的條紋或不斷消失的條紋。由光敏元件將條紋變化轉變?yōu)楣怆娏鞯淖兓?經(jīng)過電路處理可得到微振動的振幅和頻率。
        壓電材料的逆壓電效應研究:壓電陶瓷材料在電場作用下會產(chǎn)生伸縮效應,這就是所謂壓電材料的逆壓電現(xiàn)象,其伸縮量極微小。將邁克爾遜干涉儀的動鏡粘在壓電陶瓷片上,當壓電陶瓷片受到電激勵產(chǎn)生機械伸縮時就帶動動鏡移動。而動鏡每移動λ/2的距離,就會到導致產(chǎn)生或消失一個干涉環(huán)條紋,根據(jù)干涉環(huán)條紋變化的個數(shù)就可以計算出壓電陶瓷片伸縮的距離。
        2. 角度測量[15-16]:劉雯等人依照正弦原理改型設計了邁克爾遜干涉儀,可以完成小角度測量。儀器的兩個反射鏡由三棱鏡代替,反射鏡組安裝在標準被測轉動器件的轉動臺上。被測轉角依照正弦原理轉化成反射鏡組兩個立體棱鏡的相應線位移,而后進行干涉測量,小角度干涉儀測角分辨率達到10-3角秒量級。
        在王貴甫等人設計的角度測量儀中,兩個反射鏡都是平面鏡,但動鏡被固定到一個轉臺上,通過轉臺將轉動角位移轉換成邁克爾遜測長儀能夠測量的線位移。從而把角度旋轉轉變?yōu)槲灰埔苿?,從而用干涉儀測出角度的變化。
        3.薄透明體的厚度及折射率的同時測量[17]
        目前各大學使用邁克爾遜干涉儀只測量已知厚度的薄膜的折射率或已知薄膜的折射率再測量它的厚度[1],趙斌[16]經(jīng)研究得出:可同時測量薄透明體厚度及折射率。其方法是:在不放薄膜時調出白光干涉條紋,而后插入透明薄膜,在薄膜與光線垂直時調出白光干涉條紋后,記錄此時動鏡移動的距離,再將薄膜偏轉α角(45°比較方便),再調出白光干涉條紋,再記錄動鏡移動的距離。通過動鏡這兩次移動的距離和薄膜的偏轉角,就可以同時計算出待測薄膜的厚度和折射率。
        4.氣體濃度的測量[18]:在邁克爾遜干涉儀的參考光路中,放入一個透明氣體室,利用白熾燈做光源,在光程差為零的附近觀察到對稱的幾條彩色條紋,中間的黑色條紋是等光程(Δ=0)精確位置。利用通入氣體前后等光程位置的改變量,計算出氣體的折射率,再利用氣體的折射率與氣體濃度的關系,計算出氣體濃度。
        4.引力波探測(超大型邁克爾遜干涉儀)[19]
        引力波存在是廣義相對論最重要的預言,對愛因斯坦引力波的探測是近一個世紀以來最重大的基礎探索項目之一。目前還沒有直接證據(jù)來證明引力波的存在。目前,許多科學家正致力于利用激光干涉引力波探測儀來探測引力波。該儀器的主體是一臺激光邁克爾遜干涉儀。在無引力波存在時,調整臂長使從互相垂直的兩臂返回的兩束相干光在分光鏡處相干減弱,輸出端的光電二極管接收的是暗紋,無輸出信號。引力波的到來會使一個臂伸長另一臂縮短,使兩束相干光有了光程差,破壞了相干減弱的初始條件,光電二極管有信號輸出,該信號的大小與引力波的強度成正比。20世紀90年代中期,華盛頓州的Hanford和路易斯安娜州的Livingston開始建造引力波探測站,并于21世紀初相繼建成臂長4000米、2000米的激光干涉儀引力波探測儀。據(jù)估計,引力波探測極有可能在今后10-20年內取得重大突破。
        二、光纖邁克爾遜干涉儀及其應用:
        1.光纖邁克爾遜干涉儀的原理[20]
        光纖邁克爾遜干涉儀的系統(tǒng)構成如圖2所示。從半導體激光器輸出的光,耦合到光纖中,經(jīng)過耦合器分束進入干涉儀的兩條光纖臂中,在光纖臂的兩端直接鍍上反射膜以實現(xiàn)傳統(tǒng)分立元件邁克爾遜干涉儀中兩反射鏡的功能,由此反射回來的光再經(jīng)耦合器匯合,形成干涉,由探測器進行檢測。
        該干涉儀最大特點是光路全封閉,光纖兩臂可繞成任意形狀,結構靈活,抗電磁干擾,對被測介質影響小,適應性強等特點,因此,它的應用可以延伸到許多傳統(tǒng)干涉儀的禁區(qū),例如用于惡劣環(huán)境的高靈敏度傳感、水聲探測和地下核爆核查測試。它是許多高靈敏度光纖傳感器的重要物理基礎。由于光纖兩個反射臂中的光傳導特性可以受到溫度、壓力等外在條件的影響,所以,光纖邁克爾遜干涉儀可以實現(xiàn)光纖應變、溫度等物理量的測量。
        2.光纖邁克爾遜干涉儀的應用:
        (1).混凝土內部應變的測量[21]
        把組成光纖邁克爾遜干涉儀的一個臂預埋到混凝土中,當混凝土內部發(fā)生膨脹、收縮或變形時,光纖邁克爾遜的白光干涉條紋發(fā)生變化,這樣可以混凝土內部的一維和二維很小的應變狀態(tài)進行測量,可以及時了解材料內部應變信息以及內部應變狀態(tài)分布。由于光纖傳感器體積小,重量輕,柔軟易于布置,可埋入性好,抗拉性好,耐腐蝕性強;不改變材料結構的受力狀態(tài);測量的成本低等特點。
        (2). 地震波加速度的測量[22]
        以全光纖邁克爾遜干涉儀為基礎,研制出由地震敏感元件組成的單分量雙光路加速度地震檢波器樣機,能同時精確檢測空間三個方向加速度的三分量地震檢波器就是一個重要的發(fā)展方向。高靈敏度的加速度地震檢波器是地震探測過程中檢測地震波強度、方向和頻率等物理量的傳感器,在整個地震探測過程中的作用十分關鍵。
        (3).溫度的測量,透明液體、固體折射率或與折射率相關的濃度的測量: 哈爾濱智能光電科技有限公司研制了光纖邁克爾遜干涉測量實驗系統(tǒng),可以測量溫度,透明液體、固體折射率或與折射率相關的濃度
        三、作為其它儀器的核心部分的邁克爾遜干涉儀
        1.傅里葉紅外吸收光譜儀[23]
        利用邁克爾遜干涉原理進行光譜測量,通過傅里葉變換獲得樣品的紅外吸收光譜或拉曼光譜,是光譜技術的一場革命。與棱鏡光譜儀相比,測量時間極大地縮短,光譜的信噪比有很大提高。在傅里葉變換光譜儀中,光源發(fā)出的光先是經(jīng)邁克爾遜干涉儀變成干涉光,再讓干涉光照射樣品,檢測器獲得干涉圖,再用計算機把干涉圖進行傅里葉變換就能得到紅外吸收光譜。實際上傅里葉變換紅外光譜儀的核心就是一個由邁克爾遜干涉儀所構成的紅外光譜分光系統(tǒng)。
        2.干涉成象光譜技術[24]
        干涉成像光譜技術是當代可見光紅外遙感器的前沿科學,在軍事偵察中可發(fā)現(xiàn)可見光所不能發(fā)現(xiàn)的軍事目標,并能根據(jù)武器系統(tǒng)的特征發(fā)射或反射光譜來判斷武器種類和型號。在民用方面,它可用于天文物理、人氣物理、地球科學研究,進行地球資源(國土、礦物、海洋、森林植被)普查與考察等。
        超光譜付里葉變換成像光譜技術是通過邁克爾遜干涉儀用NxM元探測器焦平面列陣凝視所關心的景物,干涉儀中反射鏡的運動把光譜信息轉變?yōu)闀r間干涉圖,同時探測器焦平面列陣以其幀速率得到采樣,因此每個像元都記錄了一張獨特的采樣干涉圖,這些干涉圖經(jīng)過付里葉變換最終變?yōu)榭臻g-光譜數(shù)據(jù)立方體。這些數(shù)據(jù)能夠提供被測地物在波長上幾乎連續(xù)采樣的超多光譜通道的窄帶光譜信號,即對地物等被測物進行單波長成像,有可能做到根據(jù)眾多地面物質的吸收(或反射)和發(fā)射光譜特征直接確認地面物體并分析診斷出地面像元的物質成分。
        3. 光學相干層析成像系統(tǒng)[25-26]:
        為了實現(xiàn)對微小活體組織的無輻射,無損傷及實時的探測和成像,人們發(fā)展了光學相干層析成像系統(tǒng)(Optical Coherence Tomography=>OCT)。OCT的工作原理:入射光分別進入光纖邁克爾遜干涉儀中放有反射鏡的參考臂和放有被測樣品的樣品臂。從反射鏡返回的參考光和被樣品背景反射回來的信號光,只有在它們的光程差處于光源的一個相干長度范圍內,它們才會產(chǎn)生干涉信號,并在探測光束焦點處返回的光束才有最強的干涉信號,產(chǎn)生的干涉信號被探測器接收,再通過解調,然后進行數(shù)據(jù)處理。水平或縱向深度移動參考臂的反光點,可以獲得局部不同點的干涉圖樣,從而獲得有關生物組織的信息。OCT可應用于對生物組織成像。已經(jīng)獲得了眼睛透明結構的層析圖像,心血管,胃腸道組織深部微米分辨力的成像,活體中胃腸組織的顯微形態(tài)及隱窩腔,上皮細胞和固有層之間的后向散射振幅之間的差異等清楚可見;用OCT可以獲得胚胎發(fā)育過程的一系列圖像,可以動態(tài)觀察這一過程。(2)OCT與多普勒技術相結合形成一種新的檢測技術,它可用來檢測高散射介質中的流體速度,如皮膚表層下的血流速度及用于確定亞表層中微血管直徑和血流速度分布等,而且能夠給出空間各點的流速分布,對疾病的診斷有重要價值。
        4. 微型集成邁克爾遜干涉儀[27]
        德國的Hommewerke公司在硅片上集成了雙邁克爾遜干涉儀,所有的光學元件集成在7.5X7.5mm2的硅片上,生產(chǎn)出了集成光學傳感器,它體積小、成本低、穩(wěn)定性高等優(yōu)點,它可以完成位移、力和折射率的測量。
        5. 邁克爾遜干涉儀在其它方面的應用:
        利用等厚干涉條紋測量微光的調制傳遞函數(shù)MTF[28]:利用邁克爾遜干涉儀產(chǎn)生一系列空間頻率的等厚干涉條紋來模擬分辨率板的作用,在計算機的控制下,自動測量出連續(xù)的MTF曲線。給出的實驗光路和實驗結果表明,利用干涉條紋測量微光的MTF是一種可行的簡便方法,在計算機的控制下,可快速完成夜視儀的傳遞函數(shù)測量。利用邁克爾遜干涉儀測量光學球面的曲率半徑[29]:利用邁克爾遜干涉儀的白光干涉零級暗條紋測出平面與被測球面相交的圓直徑及相應的矢高值后,便可求得球面曲率半徑.測量過程中無測量力的影響,也不會損壞被測件表面,而且測量時對被測件安裝定位無特殊要求,誤差環(huán)節(jié)少,具有實用意義。超短脈沖激光測量的標定方法[30]:利用邁克爾遜干涉光路的相對光程差,產(chǎn)生已知時間間隔,作為時間基準對皮秒、飛秒激光脈沖的測量進行了標定。
        6.邁克爾遜干涉儀中干涉條紋變化的自動測量[26,31]。
        人工讀出和記錄干涉條紋圓環(huán)的幾百次“冒出”或“縮進”,眼睛很容易疲勞導致人為的實驗誤差,增大實驗的不確定度,分辨能力也不如光電傳感器。為此,人們設計了自動記錄測量系統(tǒng)。第一種是利用單個光敏器件(光敏電阻、光電池、光電二極管等),根據(jù)干涉圓環(huán)“冒出”或“縮進”時光電流(或電壓)的變化,記錄圓環(huán)“冒出”或“縮進”的數(shù)量。第二種方法是把CCD代替干涉屏,它可以在計算機屏幕上觀察干涉條紋,用計算機可以詳細的紀錄干涉環(huán)的變化情況,對環(huán)的移動進行計量,計算出相對位移。
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