激光位移干涉仪(共4页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上激光干涉仪激光干涉仪是利用光的干涉原理测量之差从而测定有关的一种精密。其基本原理和结构为迈克尔逊干涉仪。两束间的任何变化会非常灵敏地导致的移动等),而某一束相干光的光程变化是由它所通过的路程或介质的变化引起,所以通过干涉场的变化可测量几何长度尺寸或折射率的微小改变量,从而测得与此有关的其他物理量。测量精度决定于测量光程差的,如传统迈克尔逊干涉仪中干涉条纹每移动一个条纹间距,光程差就改变1/2个波长,所以干涉仪是以波长为单位测量光程差的。现代激光干涉仪是以波长高度稳定的稳频激光器为测量工具,其稳定度一般优于10的7次方。激光干涉仪的测量精度之高是任何其他测量方法所无法比
2、拟的。(一) 第一代激光干涉仪最早的干涉仪以单频激光器作光源,基本与迈克尔逊干涉仪一样,只是平面镜被角锥棱镜代替,同时加入了两个探测器来探测干涉场,如图1所示。系统设法使两个探测器探测到的信号相位差90,以便实现可逆计数。参考镜图1探测器分光棱镜激光器测量镜探测器单频干涉仪的输出信号可以表示为其中为直流分量,为交流分量振幅(有用的信号)。在短距离测量时,一般来说直流分量变化不大,认为是恒定值,单频干涉仪以其简单、反射镜移动速度不受原理限制、有用信号占有的频带范围较窄等表现出它的优越性。但是激光功率的飘移,光电接收系统飘移,长距离测量时测量光束强度下降等因素,使直流分量和交流分量均不断下降,轻则
3、造成工作点飘移、干涉条纹分数部分测量误差等,严重时整形电路停止工作,干涉仪失效。因此第一代干涉仪由于可靠性的问题,在实际应用中受到很大限制。(二) 第二代激光干涉仪1. 内相位调制干涉仪内相位调制干涉仪是在参考镜上加上某一振幅和频率的调制振动信号,那么干涉仪的光程差就会相对于平均位置正负的交替变化,干涉仪信号为其中和分别是调制信号的振幅和圆频率。当以频率进行同步滤波后,去掉直流分量和二次以上谐波分量,就可以得到只剩基波成分的信号。但是这种方法也有限制,因为高于调制频率的信号会全部被滤掉,测量速度就不能高于某一值,否则测量信号将会丢失。2. 外相位调制干涉仪(双频干涉仪)为了克服单频干涉仪背景和
4、直流放大噪音的问题,惠普公司在20世纪70年代推出了双频激光干涉仪。采用给激光管加纵向磁场的方法产生塞曼效应,得到双频激光,频率分别为和。当这两个频率的光叠加在一起,便会干涉出拍频信号,其频率为。当测量镜移动时,探测器与激光光源间的距离改变,相当于发生了相对运动,此时探测器接收到的激光频率便会发生多普勒频移。设测量镜的移动速度为u,考虑到其回程特性,探测器接收到的激光频率变为:当测量镜向分光棱镜靠近时,取上+下-;当测量镜远离分光棱镜时,取上-下+。由于,上式可以化为:于是多普勒频移为此时的拍频信号频率为,减去之前固定的拍频频率就只剩下多普勒频移量,它和位移的关系是式中的意义是在到时间内由于频
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