雙頻激光干涉儀激光干涉儀在氦氖激光器上,加上一個約0.03特斯拉的軸向磁場。由于塞曼分裂效應和頻率牽引效應, 激光器產生1和2兩個不同頻率的左旋和右旋圓偏振光。經1/4波片后成為兩個互相垂直的線偏振光,再經分光鏡分為兩路。一路經偏振片1后成為含有頻率為f1-f2的參考光束。另一路經偏振分光鏡后又分為兩路:一路成為*含有f1的光束,另一路成為*含有f2的光束。當可動反射鏡移動時,含有f2的光束經可動反射鏡反射后成為含有f2 ±Δf的光束,Δf是可動反射鏡移動時因多普勒效應產生的附加頻率,正負號表示移動方向(多普勒效應是奧地利人C.J.多普勒提出的,即波的頻率在波源或接受器運動時會產生變化)。測量精度不受空氣湍流的影響,無需預熱時間。昆山耐用雙頻激光干涉儀選擇
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。蘇州銷售雙頻激光干涉儀哪家好邁克爾遜干涉儀:由阿爾伯特·邁克爾遜發(fā)明,主要用于測量光的波長、干涉條紋的變化等。
激光平面干涉儀是基于菲索干涉原理設計的光學精密計量儀器,主要用于檢測光學元件表面面形精度和光學材料的均勻性 [1] [3-4]。該設備測量精度可達到1/10-1/100波長量級,采用半導體激光器(635nm)作為光源,具有防塵效果好、結構緊湊等特點,適用于光學車間、實驗室等場景的批量檢測 [3-4]。上海乾曜光學科技有限公司與北京海富達科技有限公司均具備相關生產能力,其中G150M、G200M及60-LP等型號產品采用標準化測量口徑設計,可滿足不同使用場景需求 [2-4]。截至2025年,相關企業(yè)產品已服務國內外科研院所及工業(yè)企業(yè) [2]。
這種無規(guī)則的變化較難通過觸發(fā)電平的自動調整來補償,因而限制了單頻干涉儀的應用范圍,只有設法用交流測量系統(tǒng)代替直流測量系統(tǒng)才能從根本上克服單頻激光干涉儀的這一弱點。而雙頻激光干涉儀正好克服了這一弱點,它是在單頻激光干涉儀的基礎上發(fā)展的一種外差式干涉儀。和單頻激光干涉儀一樣,雙頻激光干涉儀也是一種以波長作為標準對被測長度進行度量的儀器,所不同者,一方面是當可動棱鏡不動時,前者的干涉信號是介于**亮和**暗之間的某個直流光平,而后者的干涉信號是一個頻率約為1.5MHz的交流信號;起初用于高精度的磨床、鏜床和坐標測量機上,以后又用于加工中心的定位系統(tǒng)中。
但是這種單頻的激光儀并非完美,它的一個根本弱點就是受環(huán)境影響嚴重,在測試環(huán)境惡劣,測量距離較長時,這一缺點十分突出。其原因在于它是一種直流測量系統(tǒng),必然具有直流光平和電平零漂的弊端。激光干涉儀可動反光鏡移動時,光電接收器會輸出信號,如果信號超過了計數器的觸發(fā)電平則就會被記錄下來,而如果激光束強度發(fā)生變化,就有可能使光電信號低于計數器的觸發(fā)電平而使計數器停止計數,使激光器強度或干涉信號強度變化的主要原因是空氣湍流,機床油霧,切削屑對光束的影響,結果光束發(fā)生偏移或波面扭曲。它通常用于高精度的位移、振動、形變等物理量的測量。吳中區(qū)銷售雙頻激光干涉儀量大從優(yōu)
雙頻激光干涉儀以波長作為標準對被測長度進行度量的儀器。昆山耐用雙頻激光干涉儀選擇
工程測量:用于高精度的長度測量和地形測量。波譜分析:用于分析光譜的精細結構和超精細結構。量子物理實驗:用于研究量子光學、原子物理學等領域的物理現象。五、發(fā)展歷史與現狀19世紀的波動論者認為光波或電磁波必須在彈性介質中才得以傳播,這種假想的彈性介質稱為以太。人們做了一系列實驗來驗證以太的存在并探求其屬性,以干涉原理為基礎的實驗**為精確,其中**有名的是菲佐實驗和邁克耳孫-莫雷實驗。隨著激光器的發(fā)展,干涉儀開始使用激光作為光源,提高了測量的精度和穩(wěn)定性。到了20世紀70年代以后,隨著計算機技術的發(fā)展,將激光干涉儀和電子計算機綜合起來的許多新的干涉儀,可以實現實時測量。目前,干涉儀已經成為一種重要的精密測量工具,在各個領域發(fā)揮著重要作用。昆山耐用雙頻激光干涉儀選擇
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