[go: up one dir, main page]

RU2087878C1 - Интерферометр атмосферной когерентности - Google Patents

Интерферометр атмосферной когерентности Download PDF

Info

Publication number
RU2087878C1
RU2087878C1 SU5068068A RU2087878C1 RU 2087878 C1 RU2087878 C1 RU 2087878C1 SU 5068068 A SU5068068 A SU 5068068A RU 2087878 C1 RU2087878 C1 RU 2087878C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
mirrors
mirror
lens
focus
optical axis
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
Дмитрий Васильевич Паненко
Original Assignee
Симферопольский государственный университет им.М.Ф.Фрунзе
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Симферопольский государственный университет им.М.Ф.Фрунзе filed Critical Симферопольский государственный университет им.М.Ф.Фрунзе
Priority to SU5068068 priority Critical patent/RU2087878C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2087878C1 publication Critical patent/RU2087878C1/ru

Links

Landscapes

  • Instruments For Measurement Of Length By Optical Means (AREA)

Abstract

Использование: изобретение относится к технике измерений оптическими методами и может быть использовано в области астрофизики, гидрофизики и оптики атмосферы. Сущность изобретения: интерферометр содержит расположенные последовательно вдоль оптической оси объектив, два зеркала Ллойда и регистрирующее устройство, причем зеркала расположены параллельно друг другу и оптической оси, проходящей посередине между зеркалами, и находятся на расстоянии, равном или большем половины длины зеркала от фокуса объектива. 1 ил.

Description

Изобретение относится к технике измерения оптическими методами корреляционных функций когерентности турбулентных сред, находящихся между источником света и интерферометром. Предлагаемый двухзеркальный интерферометр когерентности может найти применение в астрофизике, гидрофизике и оптике атмосферы.
Известен интерферометр, называемый зеркалом Ллойда [1] содержащий точечный источник света, плоское зеркало, плоскость наблюдения. Такое устройство предназначено для наблюдения интерференции света.
Недостаткми такого устройства являются недостаточная яркость интерференционной картины и осуществление измерения лишь одной функции когерентности.
Известен интерферометр с одним зеркалом Ллойда, предназначенный для измерения атмосферной функции когерентности [2, 3] и содержащий точечный источник света (действительный фокус объектива), оптическую систему из двух собирающих линз, которая создает вторичный фокус вблизи переднего края зеркала Ллойда и вносит ахроматизм полос, одно плоское зеркало, плоскость наблюдения в области заднего края зеркала, в которой располагается либо фотопленка для фоторегистрации полос, либо зеркало подсмотра для визуального наблюдения полос. Интерференционные полосы параллельны краю зеркала. Принцип измерения атмосферной функции когерентности атмосферы при наблюдении звезды основан на том, что контраст полос выходной плоскости из-за возрастания разности хода падает при удалении точки наблюдения от края зеркала. Степень когерентности измеряется по видности полос. Этот интерферометр имеет недостатки:
недостаточную яркость интерференционной картины, обусловленная тем, что только небольшая часть падающего света, отраженного от зеркала, используется для создания интерференционной картины;
измеряется лишь одна функция когерентности, учитывающая разность хода в части сечения светового пучка, падающего на объектив.
В качестве прототипа выбран интерферометр Фабри-Перо, включающий источник излучения, установленные по ходу излучения объектив, фильтр, два плоских зеркала, установленные параллельно друг другу, регистрирующее устройство.
Недостатком устройства является недостаточная яркость интерференционной картины, обусловленная конструктивными признаками технического решения.
Заявляемое техническое решение содержит установленные по ходу излучения объектив, фильтр, два плоских зеркала, параллельных друг другу, регистрирующее устройство. Отличием является установка зеркал параллельно оптической оси объектива, проходящей посредине между зеркалами, входная плоскость зеркал при этом расположена на расстоянии, равном или большем половины длины зеркала от фокуса объектива.
На чертеже показана оптическая схема интерферометра. Интерферометр состоит из последовательно расположенных вдоль оптической оси объектива 1, собирающего лучи в фокусе 2, интерференционного фильтра 3, используемого в случае естественных источников света звезд, двух плоских зеркал 4 и 5, параллельных между собой и оптической оси Z. Оптическая ось Z параллельна зеркалам и проходит по середине между ними. Входные и выходные плоскости зеркал 4 и 5 совпадают. Входная плоскость зеркал расположена на расстоянии, равном или большем половины длины зеркала от фокуса 2 объектива 1. Смещение оптической оси из середины приводит к повторным отражениям от зеркал, что изменяет и усложняет интерференционную картину. Выходная плоскость зеркал интерферометра 6 примыкает к задним краям зеркал и перпендикулярна оси Z. При удалении выходной плоскости от зеркал вид интерференционной картины изменяется, поскольку световые пучки расходятся, потеря информативности. Ось Y лежит в выходной плоскости 6. В выходной плоскости 6 устанавливается фотопленка для фотографирования полос, 7 и 8 падающая и приемная кассеты для фотопленки. За выходной плоскостью 6 можно расположить диоптрийную трубку (подсмотр) или микроскоп 9 для визуального наблюдения интерференционной картины в плоскости 6.
Длина зеркал по оси Z равна 2l. Зеркала от действительного фокуса объектива 2 могут находится на расстояниях, больших или равных l. При расстояниях меньше l, будут наблюдаться переотражения лучей между зеркалами, что усложни вид интерференционной картины. Расстояние от действительного фокуса 2 до зеркал, равное l, является оптимальным, т.к. выходная плоскость 6 полностью заполняется интерференционным полем. Оба зеркала находятся на юстировочном столике, допускающем микрометрическое перемещение зеркал при юстировке в направлении, перпендикулярном оптической оси Z. Интерференционный фильтр 3 ставится для получения квазимонохроматического света при использовании света от тепловых источников звезд.
Интерферометр работает следующим образом.
Свет в виде параллельного пучка падает на объектив 1 и собирается им в действительном фокусе 2. После фокуса лучи расходятся Зеркала 4 и 5 формируют два мнимых фокуса в точках S1 и S2. По участию в образовании фокусов в точках S1 и S3 свет, падающий на объектив, можно разделить на зоны А и С. Свет зоны С образует мнимый фокус в точке S1, свет зоны А образует мнимый фокус в точке S3. Часть света действительного фокуса объектива, которая исходит из зоны В, образует точечный источник S2. Свет этого источника создает расходящийся пучок, падающий на выходную плоскость 6. Интерференционная картина в выходной плоскости 6 формируется световыми полями, создаваемыми точечными источниками S1, S2, S3 и регистрируется. По зарегистрированной интерференционной картине можно определить две функции когерентности.
Заявляемое решение обеспечивает достижение выигрыша в интенсивности в 2
2,5 раза. Интерферометр может работать в разных режимах. Выбор режима зависит при прочих равных условиях от расстояния между зеркалами.

Claims (1)

  1. Интерферометр атмосферной когерентности, содержащий установленные по ходу излучения объектив, фильтр, два плоских зеркала, параллельных друг другу, регистрирующее устройство, отличающийся тем, что зеркала установлены параллельно оптической оси объектива, проходящей посередине между зеркалами, причем входная плоскость зеркал расположена на расстоянии, равном или больше половины длины зеркала от фокуса объектива.
SU5068068 1992-06-04 1992-06-04 Интерферометр атмосферной когерентности RU2087878C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5068068 RU2087878C1 (ru) 1992-06-04 1992-06-04 Интерферометр атмосферной когерентности

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5068068 RU2087878C1 (ru) 1992-06-04 1992-06-04 Интерферометр атмосферной когерентности

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2087878C1 true RU2087878C1 (ru) 1997-08-20

Family

ID=21615976

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU5068068 RU2087878C1 (ru) 1992-06-04 1992-06-04 Интерферометр атмосферной когерентности

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2087878C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2549557C1 (ru) * 2014-01-29 2015-04-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова" (ФГУП "ВНИИА") Способ многоканального измерения смещения длины волны света с использованием интерферометра фабри-перо

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Борн М., Вольф Э. Основы оптики. - М.: Наука, 1973. 2 Токовинин А.А. Интерферометр когерентности с зеркалом Ллойда для измерения качества изображения. - Астрономический циркуляр, 1985, N 1366, с. 4-7. 3. Токовинин А.А. Звездные интерферометры. - М.: Наука, 1988, с. 35. 4. Авторское свидетельство СССР N 234707, кл. G 01 J 3/26, 1969. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2549557C1 (ru) * 2014-01-29 2015-04-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова" (ФГУП "ВНИИА") Способ многоканального измерения смещения длины волны света с использованием интерферометра фабри-перо

Similar Documents

Publication Publication Date Title
NL7904579A (nl) Optisch afbeeldingsstelsel voorzien van een opto- -elektronisch detektiestelsel voor het bepalen van een afwijking tussen het beeldvlak van het afbeeldings- stelsel en een tweede vlak waarop afgebeeld moet worden.
RU2007115154A (ru) Оптическое измерительное устройство для измерения характеристик нескольких поверхностей объекта измерения
US5629767A (en) IR laser line-of-sight alignment
JP2001504592A (ja) 距離測定方法および距離測定装置
RU2087878C1 (ru) Интерферометр атмосферной когерентности
JPS6365923B2 (ru)
GB1190564A (en) Method of and Means for Surface Measurement.
JPH01143906A (ja) 不透明体表裏面の平行度測定装置
JP3067697B2 (ja) 位相差測定装置
JP3597946B2 (ja) シングルパルスオートコリレータ
JPH0118370B2 (ru)
US2570219A (en) Interferometer device having a permanently positioned interference pattern viewing screen
JPH05500853A (ja) ガラス管壁の厚さを決定するための方法及び装置
RU1464676C (ru) Способ измерени атмосферной рефракции
Smeets Observational techniques related to differential interferometry
JPS598762B2 (ja) カンシヨウケイオシヨウシタソクテイホウ
SU1707485A1 (ru) Устройство дл определени ркостной температуры поверхности нагретого тела
JPS63218827A (ja) 光スペクトル検出装置
SU1582039A1 (ru) Устройство дл определени положени фокальной плоскости объектива
Sutton A novel electro-optical remote-sensing technique based on bandpass coherence processing
SU1747885A1 (ru) Способ измерени профил шероховатой поверхности издели
US2694340A (en) Interference microscope
SU1154573A2 (ru) Устройство дл определени положени фокальной плоскости объектива
JP4629835B2 (ja) アッベ数測定装置及びアッベ数測定方法
SU673956A1 (ru) Теневое автоколлимационное устройство