SlideShare a Scribd company logo
1 of 5
Download to read offline
ОПИСАНИЕ
ПОЛЕЗНОЙ
МОДЕЛИ К
ПАТЕНТУ
(12)
РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
(19) BY (11) 7137
(13) U
(46) 2011.04.30
(51) МПК (2009)
G 02B 27/42
(54) ВИБРОУСТОЙЧИВЫЙ ИНТЕРФЕРОМЕТР
(21) Номер заявки: u 20100616
(22) 2010.07.08
(71) Заявитель: Государственное науч-
ное учреждение "Институт физики
имени Б.И.Степанова Националь-
ной академии наук Беларуси" (BY)
(72) Авторы: Конойко Алексей Иванович;
Поликанин Александр Михайлович;
Малевич Николай Александрович;
Седнёв Роман Геннадьевич (BY)
(73) Патентообладатель: Государственное
научное учреждение "Институт физи-
ки имени Б.И.Степанова Националь-
ной академии наук Беларуси" (BY)
(57)
Виброустойчивый интерферометр содержит оптически связанные светоделитель, ана-
лизатор поляризации излучения, первый и второй отражатели, два фазовых элемента, от-
личающийся тем, что содержит второй светоделитель, первый вход которого
непосредственно оптически связан с первым выходом анализатора поляризации излуче-
ния, а второй вход оптически связан со вторым выходом анализатора поляризации излу-
чения через фазовый элемент λ/8, первый выход второго светоделителя оптически связан
с первым отражателем, а второй - со вторым отражателем; двухканальный фотоприемник,
оптически связанный с третьим и четвертым выходами анализатора поляризации излуче-
ния, и измерительное устройство, электрически связанное с двухканальным фотоприем-
ником, причем первый вход анализатора поляризации излучения оптически связан
напрямую с первым выходом первого светоделителя, а второй вход оптически связан че-
рез фазовый элемент λ/2 со вторым выходом первого светоделителя, причем оси анизо-
тропии фазового элемента λ/2 и фазового элемента λ/8 ориентированы к плоскости
поляризации падающего на них излучения под углом 45°.
(56)
1. Ландсберг Г.С. Оптика. - М.: Наука, 1976. - С. 134.
2. Патент РБ 11978.
BY7137U2011.04.30
BY 7137 U 2011.04.30
2
Полезная модель относится к области лазерной техники и может найти применение,
например, при создании систем измерения длин и перемещений, используемых как в оп-
тическом приборостроении, так и в различных отраслях науки и техники.
Известен интерферометр Майкельсона [1], содержащий коллиматорный объектив,
светоделитель, первый и второй выходы которого оптически связаны с отражателями, а
третий выход оптически связан с объективом, в задней фокальной плоскости которого
формируется интерференционное поле, являющееся выходом интерферометра. В этом ин-
терферометре при наличии вибраций происходит изменение величины оптических путей
интерферирующих световых пучков, что приводит к паразитному дрожанию интерферен-
ционной картины.
Указанное устройство не позволяет достигнуть высокого качества получаемых интер-
ференционных картин без виброзащищенных оснований из-за наличия отражающих свет
поверхностей, отсутствие которых приводит к неконтролируемому изменению разности
хода между интерферирующими пучками и, как следствие, падению контраста регистри-
руемой интерференционной картины, что ухудшает качество и точность измерений.
Наиболее близким по технической сущности к заявляемой полезной модели является
виброустойчивый интерферометр [2], содержащий последовательно оптически связанные
анализатор поляризации излучения, вращатель поляризации, состоящий из последова-
тельно оптически связанных двух фазовых элементов λ/4, развернутых друг относительно
друга на угол 45°, и оптически активного элемента, светоделителя, выполненого в виде
двух плоскопараллельных кристаллических пластинок, развернутых друг относительно
друга на угол 90°, а плоскости, в которых лежат их оптические оси, параллельны осям
анизотропии первого из фазовых элементов, развернутых относительно главной оси ана-
лизатора поляризации излучения под углом 45° и двух отражателей.
Указанное устройство не позволяет достигнуть необходимой точности измерений из-
за ограниченной точности методов обработки гармонических световых сигналов.
Технической задачей полезной модели является увеличение достоверности и точности
измерений величины линейных перемещений при одновременном расширении функцио-
нальных возможностей за счет достижения наиболее оптимальных условий измерения оп-
тической разности хода интерферирующих световых волн.
Поставленная техническая задача решается тем, что виброустойчивый интерферометр
содержит оптически связанные светоделитель, анализатор поляризации излучения, пер-
вый и второй отражатели, два фазовых элемента дополнительно содержат второй светоде-
литель, первый вход которого непосредственно оптически связан с первым выходом
анализатора поляризации излучения, а второй вход оптически связан со вторым выходом
анализатора поляризации излучения через фазовый элемент λ/8, первый выход второго
светоделителя оптически связан с первым отражателем, а второй - со вторым отражате-
лем; двухканальный фотоприемник, оптически связанный с третьим и четвертым выхода-
ми анализатора поляризации излучения, и измерительное устройство, электрически
связанное с двухканальным фотоприемником, причем первый вход анализатора поляриза-
ции излучения оптически связан напрямую с первым выходом первого светоделителя, а
второй вход оптически связан через фазовый элемент λ/2 со вторым выходом первого све-
тоделителя, причем оси анизотропии фазового элемента λ/2 и фазового элемента λ/8 ори-
ентированы к плоскости поляризации падающего на них излучения под углом 45°.
Увеличение достоверности и точности измерений величины линейных перемещений
достигается за счет формирования двух каналов измерения, причем во втором канале ин-
терферирующие световые пучки сдвинуты друг относительно друга на четверть длины
световой волны λ/4, что в конечном итоге позволяет осуществлять измерения на практи-
чески линейном участке зависимости интенсивности света от оптической разности хода
интерферирующих световых волн.
Сущность полезной модели поясняется на фигуре, где:
BY 7137 U 2011.04.30
3
1 - первый светоделитель;
2 - фазовый элемент λ/2;
3 - анализатор поляризации излучения;
4 - фазовый элемент λ/8;
5 - второй светоделитель;
6 - первый отражатель;
7 - второй отражатель;
8 - двухканальный фотоприемник;
9 - измерительное устройство.
Устройство содержит первый светоделитель 1, анализатор поляризации излучения 3,
первый вход которого оптически связан напрямую с первым выходом первого светодели-
теля 1, а второй вход оптически связан через фазовый элемент λ/2 2 со вторым выходом
первого светоделителя 1, второй светоделитель 5, первый вход которого непосредственно
оптически связан с первым выходом анализатора поляризации излучения 3, а второй вход
оптически связан со вторым выходом анализатора поляризации излучения 3 через фазо-
вый элемент λ/8 4, а первый выход второго светоделителя 5 оптически связан с первым
отражателем 6, а второй - со вторым отражателем 7, двухканальный фотоприемник 8, оп-
тически связанный с третьим и четвертым выходами анализатора поляризации излучения
3, измерительное устройство 9, электрически связанное с двухканальным фотоприемни-
ком 8, причем оси анизотропии фазового элемента λ/2 2 и фазового элемента λ/8 4 ориен-
тированы к плоскости поляризации падающего на них излучения под углом 45°.
Первый светоделитель 1 выполнен в виде плоскопараллельной кристаллической пла-
стинки из исландского шпата с оптической осью, ориентированной под углом к входной и
выходной граням.
Фазовый элемент λ/2 2 выполнен в виде плоскопараллельной пластинки из кристалли-
ческого кварца с оптической осью, параллельной входной и выходной граням, оси анизо-
тропии которой ориентированы к плоскости поляризации падающего излучения под
углом 45°.
Анализатор поляризации излучения 3 выполнен в виде призмы Глана с двумя выход-
ными поверхностями.
Фазовый элемент λ/8 4 выполнен в виде плоскопараллельной пластинки из кристалли-
ческого кварца с оптической осью, параллельной входной и выходной граням, оси анизо-
тропии которой сориентированы к плоскости поляризации падающего излучения под
углом 45°.
Второй светоделитель 5 выполнен в виде поляризационного расщепителя, состоящего
из двух двулучепреломляющих кристаллов в виде плоскопараллельных кристаллических
пластинок из исландского шпата с оптической осью, ориентированной под углом к вход-
ной и выходной граням, развернутых друг относительно друга на угол 90°.
Первый 6 и второй 7 отражатели выполнены в виде плоскопараллельных пластин из
стекла К-8 с зеркальным покрытием.
Фотоприемник 8 выполнен на базе двух фотодиодов ФД21КП.
Измеряющее устройство 9 выполнено на основе двух отладочных плат: ADS6245EVM
и TSW1200EVM производства TexasInstruments.
Виброустойчивый интерферометр работает следующим образом.
В исходном состоянии на первый светоделитель 1 поступает плоскополяризованный
световой пучок с плоскостью поляризации, ориентированной под углом 45° к плоскости, в
которой лежит его оптическая ось. При прохождении через первый светоделитель 1 све-
товой пучок делится на два равных по амплитуде ортогонально поляризованных световых
пучка. Первый световой пучок, поляризованный в плоскости, перпендикулярной оптиче-
ской оси первого двулучепреломляющего кристалла 1, поступает непосредственно на пер-
вый вход анализатора поляризации излучения 3, а второй, испытав при прохождении
BY 7137 U 2011.04.30
4
фазового элемента λ/2 2 поворот своей плоскости-поляризации на угол 90°, поступает на
второй вход анализатора поляризации излучения 3. Пройдя анализатор поляризации излу-
чения 3, первый световой пучок поступает непосредственно на первый вход поляризаци-
онного светоделителя 5, а второй при прохождении фазового элемента λ/8 4 приобретает
разность фаз между ортогонально поляризованными составляющими, равную π/4, и по-
ступает на второй вход второго светоделителя 5. Второй светоделитель 5 осуществляет
расщепление каждого из поступивших световых пучков на два (пару) ортогонально поля-
ризованных световых пучка равной интенсивности, первый из которых поступает на пер-
вый выход, а второй - на второй выход поляризационного светоделителя. Причем пара,
образованная из светового пучка, поступающего на первый вход второго светоделителя 5,
обладает разностью фаз, равной нулю, а образованная из светового пучка, поступающего
на второй вход второго светоделителя 5, обладает разностью фаз, равной π/4. Световые
пучки, поступившие на первый выход второго светоделителя 5, испытывают отражение от
первого отражателя 6, а световые пучки, поступившие на второй выход второго светоде-
лителя 5, - от второго отражателя 7. После чего они идут в обратном направлении, при
этом каждая пара световых пучков приобретает оптическую разность хода, равную 2∆0,
где ∆0 - начальное смещение друг относительно друга первого 6 и второго 7 отражателей.
В обратном ходе световые пучки каждой пары на выходе второго светоделителя 5 объ-
единяются между собой. После чего первая пара ортогонально поляризованных световых
пучков в обратном ходе непосредственно поступает к анализатору поляризации излучения
3, а вторая пара, пройдя в обратном ходе фазовый элемент λ/8 4, приобретает дополни-
тельно оптическую разность фаз, равную π/4, также поступает к анализатору поляризации
излучения 3. Интерференция ортогонально поляризованных световых волн приводит,
вследствие наличия в первой паре разности фаз, равной 4π∆0/λ, а во второй -
[4π∆0/λ + π/2], к изменению поляризации излучения. Поэтому величина интенсивности
излучения соответственно на третьем и четвертом выходах анализатора поляризации из-
лучения 3 будет описываться следующими выражениями:












λ
∆π
−=





λ
∆π
= 0
0
02
03вых
4
cos1I
4
12
sinI
2
1
I ; (1)












λ
∆π
+=










 π
+
λ
∆π
−=




 π
+
λ
∆π
= 0
0
0
0
02
04вых
4
sin1I
4
1
2
4
cos1I
4
1
4
2
sinI
2
1
I , (2)
где I0 - интенсивность входного светового пучка. Далее излучение поступает на двухка-
нальный фотоприемник 8, который преобразует световые сигналы в электрические. В из-
мерительном устройстве 9 электрические сигналы поступают на входы двуканального
высокоскоростного аналого-цифрового преобразователя, где осуществляется их оцифров-
ка. При дальнейшей обработке сигналов осуществляется вычисление значения величины
смещения отражающих поверхностей друг относительно друга, для каждого цифрового
отсчета в отдельности. Высокая точность измерений достигается тем, что в любой момент
времени они ведутся на практически линейном участке зависимости интенсивности излу-
чения от оптической разности хода интерферирующих между собой световых пучков.
Вследствие того, что в предлагаемом интерферометре световые пучки проходят через од-
ни и те же оптические элементы, то разность их оптических путей остается постоянной
независимо от возникающих смещений элементов. Таким образом, приведенная схема
трансляции световых потоков позволяет исключить влияние дестабилизирующих воздей-
ствий (например, механических вибраций). При смещении второго отражателя 7 происхо-
дит изменение начальной оптической разности хода δ∆, приобретаемой расщепленными
ортогонально поляризованными световыми пучками на выходе второго светоделителя 5,
что вызовет на выходе, согласно выражениям (1, 2), изменение интенсивности выходного
излучения. Далее излучение поступает на двухканальный фотоприемник 8, который пре-
BY 7137 U 2011.04.30
5
образует световые сигналы в электрические. В измерительном устройстве 9 электрические
сигналы поступают на входы двуканального высокоскоростного аналого-цифрового пре-
образователя, где осуществляется их оцифровка. При дальнейшей обработке сигналов
осуществляется вычисление величины изменения смещения отражающих поверхностей
друг относительно друга, для каждого цифрового отсчета в отдельности. Однозначность и
высокая точность измерения величины смещения отражающих зеркал относительно друг
друга достигаются благодаря тому, что каждый раз, в одном из двух каналов, измерения
производятся в области практически линейного участка функциональной зависимости ин-
тенсивности излучения от величины относительного смещения первого 6 и второго 7 от-
ражателей. В другом же канале в этот момент времени измерения производятся в области
экстремума. В зависимости от "верхнего" или "нижнего" уровня экстремума на интенсив-
ности излучения от величины относительного смещения первого 6 и второго 7 отражате-
лей. В другом же канале в этот момент времени измерения производятся в области
экстремума. В зависимости от "верхнего" или "нижнего" уровня экстремума на программ-
ном уровне определяется, на каком из "склонов" функциональной зависимости другого
канала производятся измерения, что, в свою очередь, позволяет исключить неоднознач-
ность измерений, так как функциональная зависимость интенсивности излучения от вели-
чины относительного смещения первого 6 и второго 7 отражателей является
периодической гармонической функцией.
Национальный центр интеллектуальной собственности.
220034, г. Минск, ул. Козлова, 20.

More Related Content

Viewers also liked

Preethi_procurement
Preethi_procurement Preethi_procurement
Preethi_procurement Preethi KN
 
Практические подходы к формированию и защите ИТ-бюджета
Практические подходы к формированию и защите ИТ-бюджетаПрактические подходы к формированию и защите ИТ-бюджета
Практические подходы к формированию и защите ИТ-бюджетаАлександр Костырко
 
473.гольф программа (федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спор...
473.гольф  программа (федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спор...473.гольф  программа (федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спор...
473.гольф программа (федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спор...ivanov15548
 
Certicate_Degree_BTech_front_Preethi
Certicate_Degree_BTech_front_PreethiCerticate_Degree_BTech_front_Preethi
Certicate_Degree_BTech_front_PreethiShankaran Preethi
 
Breeding objectives and breeding procedures of Rose
Breeding objectives and breeding procedures of RoseBreeding objectives and breeding procedures of Rose
Breeding objectives and breeding procedures of RoseKhasimhussain Baji
 

Viewers also liked (9)

10712
1071210712
10712
 
πεντηκοστη (1)
πεντηκοστη (1)πεντηκοστη (1)
πεντηκοστη (1)
 
7420
74207420
7420
 
Preethi_procurement
Preethi_procurement Preethi_procurement
Preethi_procurement
 
Практические подходы к формированию и защите ИТ-бюджета
Практические подходы к формированию и защите ИТ-бюджетаПрактические подходы к формированию и защите ИТ-бюджета
Практические подходы к формированию и защите ИТ-бюджета
 
Rose
RoseRose
Rose
 
473.гольф программа (федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спор...
473.гольф  программа (федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спор...473.гольф  программа (федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спор...
473.гольф программа (федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спор...
 
Certicate_Degree_BTech_front_Preethi
Certicate_Degree_BTech_front_PreethiCerticate_Degree_BTech_front_Preethi
Certicate_Degree_BTech_front_Preethi
 
Breeding objectives and breeding procedures of Rose
Breeding objectives and breeding procedures of RoseBreeding objectives and breeding procedures of Rose
Breeding objectives and breeding procedures of Rose
 

Similar to 7137 (20)

7273
72737273
7273
 
10651
1065110651
10651
 
6685
66856685
6685
 
6726
67266726
6726
 
6684
66846684
6684
 
6755
67556755
6755
 
7193
71937193
7193
 
6301
63016301
6301
 
7058
70587058
7058
 
7016
70167016
7016
 
6663
66636663
6663
 
7345
73457345
7345
 
6758
67586758
6758
 
ИЗМЕРЕНИЕ УГЛА ВРАЩЕНИЯ ПЛОСКОСТИ ПОЛЯРИЗАЦИИ МЕТОДОМ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ПОЛЯРИ...
ИЗМЕРЕНИЕ УГЛА ВРАЩЕНИЯ ПЛОСКОСТИ ПОЛЯРИЗАЦИИ МЕТОДОМ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ПОЛЯРИ...ИЗМЕРЕНИЕ УГЛА ВРАЩЕНИЯ ПЛОСКОСТИ ПОЛЯРИЗАЦИИ МЕТОДОМ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ПОЛЯРИ...
ИЗМЕРЕНИЕ УГЛА ВРАЩЕНИЯ ПЛОСКОСТИ ПОЛЯРИЗАЦИИ МЕТОДОМ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ПОЛЯРИ...
 
7253
72537253
7253
 
Патент на полезную модель Республики Беларусь
Патент на полезную модель Республики БеларусьПатент на полезную модель Республики Беларусь
Патент на полезную модель Республики Беларусь
 
6653
66536653
6653
 
Патент на полезную модель Республики Беларусь
Патент на полезную модель Республики БеларусьПатент на полезную модель Республики Беларусь
Патент на полезную модель Республики Беларусь
 
6715
67156715
6715
 
7078
70787078
7078
 

More from ivanov156633595 (20)

7191
71917191
7191
 
7190
71907190
7190
 
7189
71897189
7189
 
7188
71887188
7188
 
7187
71877187
7187
 
7246
72467246
7246
 
7185
71857185
7185
 
7184
71847184
7184
 
7183
71837183
7183
 
7182
71827182
7182
 
7181
71817181
7181
 
7180
71807180
7180
 
7179
71797179
7179
 
7178
71787178
7178
 
7177
71777177
7177
 
7176
71767176
7176
 
7175
71757175
7175
 
7174
71747174
7174
 
7173
71737173
7173
 
7172
71727172
7172
 

7137

  • 1. ОПИСАНИЕ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ К ПАТЕНТУ (12) РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ (19) BY (11) 7137 (13) U (46) 2011.04.30 (51) МПК (2009) G 02B 27/42 (54) ВИБРОУСТОЙЧИВЫЙ ИНТЕРФЕРОМЕТР (21) Номер заявки: u 20100616 (22) 2010.07.08 (71) Заявитель: Государственное науч- ное учреждение "Институт физики имени Б.И.Степанова Националь- ной академии наук Беларуси" (BY) (72) Авторы: Конойко Алексей Иванович; Поликанин Александр Михайлович; Малевич Николай Александрович; Седнёв Роман Геннадьевич (BY) (73) Патентообладатель: Государственное научное учреждение "Институт физи- ки имени Б.И.Степанова Националь- ной академии наук Беларуси" (BY) (57) Виброустойчивый интерферометр содержит оптически связанные светоделитель, ана- лизатор поляризации излучения, первый и второй отражатели, два фазовых элемента, от- личающийся тем, что содержит второй светоделитель, первый вход которого непосредственно оптически связан с первым выходом анализатора поляризации излуче- ния, а второй вход оптически связан со вторым выходом анализатора поляризации излу- чения через фазовый элемент λ/8, первый выход второго светоделителя оптически связан с первым отражателем, а второй - со вторым отражателем; двухканальный фотоприемник, оптически связанный с третьим и четвертым выходами анализатора поляризации излуче- ния, и измерительное устройство, электрически связанное с двухканальным фотоприем- ником, причем первый вход анализатора поляризации излучения оптически связан напрямую с первым выходом первого светоделителя, а второй вход оптически связан че- рез фазовый элемент λ/2 со вторым выходом первого светоделителя, причем оси анизо- тропии фазового элемента λ/2 и фазового элемента λ/8 ориентированы к плоскости поляризации падающего на них излучения под углом 45°. (56) 1. Ландсберг Г.С. Оптика. - М.: Наука, 1976. - С. 134. 2. Патент РБ 11978. BY7137U2011.04.30
  • 2. BY 7137 U 2011.04.30 2 Полезная модель относится к области лазерной техники и может найти применение, например, при создании систем измерения длин и перемещений, используемых как в оп- тическом приборостроении, так и в различных отраслях науки и техники. Известен интерферометр Майкельсона [1], содержащий коллиматорный объектив, светоделитель, первый и второй выходы которого оптически связаны с отражателями, а третий выход оптически связан с объективом, в задней фокальной плоскости которого формируется интерференционное поле, являющееся выходом интерферометра. В этом ин- терферометре при наличии вибраций происходит изменение величины оптических путей интерферирующих световых пучков, что приводит к паразитному дрожанию интерферен- ционной картины. Указанное устройство не позволяет достигнуть высокого качества получаемых интер- ференционных картин без виброзащищенных оснований из-за наличия отражающих свет поверхностей, отсутствие которых приводит к неконтролируемому изменению разности хода между интерферирующими пучками и, как следствие, падению контраста регистри- руемой интерференционной картины, что ухудшает качество и точность измерений. Наиболее близким по технической сущности к заявляемой полезной модели является виброустойчивый интерферометр [2], содержащий последовательно оптически связанные анализатор поляризации излучения, вращатель поляризации, состоящий из последова- тельно оптически связанных двух фазовых элементов λ/4, развернутых друг относительно друга на угол 45°, и оптически активного элемента, светоделителя, выполненого в виде двух плоскопараллельных кристаллических пластинок, развернутых друг относительно друга на угол 90°, а плоскости, в которых лежат их оптические оси, параллельны осям анизотропии первого из фазовых элементов, развернутых относительно главной оси ана- лизатора поляризации излучения под углом 45° и двух отражателей. Указанное устройство не позволяет достигнуть необходимой точности измерений из- за ограниченной точности методов обработки гармонических световых сигналов. Технической задачей полезной модели является увеличение достоверности и точности измерений величины линейных перемещений при одновременном расширении функцио- нальных возможностей за счет достижения наиболее оптимальных условий измерения оп- тической разности хода интерферирующих световых волн. Поставленная техническая задача решается тем, что виброустойчивый интерферометр содержит оптически связанные светоделитель, анализатор поляризации излучения, пер- вый и второй отражатели, два фазовых элемента дополнительно содержат второй светоде- литель, первый вход которого непосредственно оптически связан с первым выходом анализатора поляризации излучения, а второй вход оптически связан со вторым выходом анализатора поляризации излучения через фазовый элемент λ/8, первый выход второго светоделителя оптически связан с первым отражателем, а второй - со вторым отражате- лем; двухканальный фотоприемник, оптически связанный с третьим и четвертым выхода- ми анализатора поляризации излучения, и измерительное устройство, электрически связанное с двухканальным фотоприемником, причем первый вход анализатора поляриза- ции излучения оптически связан напрямую с первым выходом первого светоделителя, а второй вход оптически связан через фазовый элемент λ/2 со вторым выходом первого све- тоделителя, причем оси анизотропии фазового элемента λ/2 и фазового элемента λ/8 ори- ентированы к плоскости поляризации падающего на них излучения под углом 45°. Увеличение достоверности и точности измерений величины линейных перемещений достигается за счет формирования двух каналов измерения, причем во втором канале ин- терферирующие световые пучки сдвинуты друг относительно друга на четверть длины световой волны λ/4, что в конечном итоге позволяет осуществлять измерения на практи- чески линейном участке зависимости интенсивности света от оптической разности хода интерферирующих световых волн. Сущность полезной модели поясняется на фигуре, где:
  • 3. BY 7137 U 2011.04.30 3 1 - первый светоделитель; 2 - фазовый элемент λ/2; 3 - анализатор поляризации излучения; 4 - фазовый элемент λ/8; 5 - второй светоделитель; 6 - первый отражатель; 7 - второй отражатель; 8 - двухканальный фотоприемник; 9 - измерительное устройство. Устройство содержит первый светоделитель 1, анализатор поляризации излучения 3, первый вход которого оптически связан напрямую с первым выходом первого светодели- теля 1, а второй вход оптически связан через фазовый элемент λ/2 2 со вторым выходом первого светоделителя 1, второй светоделитель 5, первый вход которого непосредственно оптически связан с первым выходом анализатора поляризации излучения 3, а второй вход оптически связан со вторым выходом анализатора поляризации излучения 3 через фазо- вый элемент λ/8 4, а первый выход второго светоделителя 5 оптически связан с первым отражателем 6, а второй - со вторым отражателем 7, двухканальный фотоприемник 8, оп- тически связанный с третьим и четвертым выходами анализатора поляризации излучения 3, измерительное устройство 9, электрически связанное с двухканальным фотоприемни- ком 8, причем оси анизотропии фазового элемента λ/2 2 и фазового элемента λ/8 4 ориен- тированы к плоскости поляризации падающего на них излучения под углом 45°. Первый светоделитель 1 выполнен в виде плоскопараллельной кристаллической пла- стинки из исландского шпата с оптической осью, ориентированной под углом к входной и выходной граням. Фазовый элемент λ/2 2 выполнен в виде плоскопараллельной пластинки из кристалли- ческого кварца с оптической осью, параллельной входной и выходной граням, оси анизо- тропии которой ориентированы к плоскости поляризации падающего излучения под углом 45°. Анализатор поляризации излучения 3 выполнен в виде призмы Глана с двумя выход- ными поверхностями. Фазовый элемент λ/8 4 выполнен в виде плоскопараллельной пластинки из кристалли- ческого кварца с оптической осью, параллельной входной и выходной граням, оси анизо- тропии которой сориентированы к плоскости поляризации падающего излучения под углом 45°. Второй светоделитель 5 выполнен в виде поляризационного расщепителя, состоящего из двух двулучепреломляющих кристаллов в виде плоскопараллельных кристаллических пластинок из исландского шпата с оптической осью, ориентированной под углом к вход- ной и выходной граням, развернутых друг относительно друга на угол 90°. Первый 6 и второй 7 отражатели выполнены в виде плоскопараллельных пластин из стекла К-8 с зеркальным покрытием. Фотоприемник 8 выполнен на базе двух фотодиодов ФД21КП. Измеряющее устройство 9 выполнено на основе двух отладочных плат: ADS6245EVM и TSW1200EVM производства TexasInstruments. Виброустойчивый интерферометр работает следующим образом. В исходном состоянии на первый светоделитель 1 поступает плоскополяризованный световой пучок с плоскостью поляризации, ориентированной под углом 45° к плоскости, в которой лежит его оптическая ось. При прохождении через первый светоделитель 1 све- товой пучок делится на два равных по амплитуде ортогонально поляризованных световых пучка. Первый световой пучок, поляризованный в плоскости, перпендикулярной оптиче- ской оси первого двулучепреломляющего кристалла 1, поступает непосредственно на пер- вый вход анализатора поляризации излучения 3, а второй, испытав при прохождении
  • 4. BY 7137 U 2011.04.30 4 фазового элемента λ/2 2 поворот своей плоскости-поляризации на угол 90°, поступает на второй вход анализатора поляризации излучения 3. Пройдя анализатор поляризации излу- чения 3, первый световой пучок поступает непосредственно на первый вход поляризаци- онного светоделителя 5, а второй при прохождении фазового элемента λ/8 4 приобретает разность фаз между ортогонально поляризованными составляющими, равную π/4, и по- ступает на второй вход второго светоделителя 5. Второй светоделитель 5 осуществляет расщепление каждого из поступивших световых пучков на два (пару) ортогонально поля- ризованных световых пучка равной интенсивности, первый из которых поступает на пер- вый выход, а второй - на второй выход поляризационного светоделителя. Причем пара, образованная из светового пучка, поступающего на первый вход второго светоделителя 5, обладает разностью фаз, равной нулю, а образованная из светового пучка, поступающего на второй вход второго светоделителя 5, обладает разностью фаз, равной π/4. Световые пучки, поступившие на первый выход второго светоделителя 5, испытывают отражение от первого отражателя 6, а световые пучки, поступившие на второй выход второго светоде- лителя 5, - от второго отражателя 7. После чего они идут в обратном направлении, при этом каждая пара световых пучков приобретает оптическую разность хода, равную 2∆0, где ∆0 - начальное смещение друг относительно друга первого 6 и второго 7 отражателей. В обратном ходе световые пучки каждой пары на выходе второго светоделителя 5 объ- единяются между собой. После чего первая пара ортогонально поляризованных световых пучков в обратном ходе непосредственно поступает к анализатору поляризации излучения 3, а вторая пара, пройдя в обратном ходе фазовый элемент λ/8 4, приобретает дополни- тельно оптическую разность фаз, равную π/4, также поступает к анализатору поляризации излучения 3. Интерференция ортогонально поляризованных световых волн приводит, вследствие наличия в первой паре разности фаз, равной 4π∆0/λ, а во второй - [4π∆0/λ + π/2], к изменению поляризации излучения. Поэтому величина интенсивности излучения соответственно на третьем и четвертом выходах анализатора поляризации из- лучения 3 будет описываться следующими выражениями:             λ ∆π −=      λ ∆π = 0 0 02 03вых 4 cos1I 4 12 sinI 2 1 I ; (1)             λ ∆π +=            π + λ ∆π −=      π + λ ∆π = 0 0 0 0 02 04вых 4 sin1I 4 1 2 4 cos1I 4 1 4 2 sinI 2 1 I , (2) где I0 - интенсивность входного светового пучка. Далее излучение поступает на двухка- нальный фотоприемник 8, который преобразует световые сигналы в электрические. В из- мерительном устройстве 9 электрические сигналы поступают на входы двуканального высокоскоростного аналого-цифрового преобразователя, где осуществляется их оцифров- ка. При дальнейшей обработке сигналов осуществляется вычисление значения величины смещения отражающих поверхностей друг относительно друга, для каждого цифрового отсчета в отдельности. Высокая точность измерений достигается тем, что в любой момент времени они ведутся на практически линейном участке зависимости интенсивности излу- чения от оптической разности хода интерферирующих между собой световых пучков. Вследствие того, что в предлагаемом интерферометре световые пучки проходят через од- ни и те же оптические элементы, то разность их оптических путей остается постоянной независимо от возникающих смещений элементов. Таким образом, приведенная схема трансляции световых потоков позволяет исключить влияние дестабилизирующих воздей- ствий (например, механических вибраций). При смещении второго отражателя 7 происхо- дит изменение начальной оптической разности хода δ∆, приобретаемой расщепленными ортогонально поляризованными световыми пучками на выходе второго светоделителя 5, что вызовет на выходе, согласно выражениям (1, 2), изменение интенсивности выходного излучения. Далее излучение поступает на двухканальный фотоприемник 8, который пре-
  • 5. BY 7137 U 2011.04.30 5 образует световые сигналы в электрические. В измерительном устройстве 9 электрические сигналы поступают на входы двуканального высокоскоростного аналого-цифрового пре- образователя, где осуществляется их оцифровка. При дальнейшей обработке сигналов осуществляется вычисление величины изменения смещения отражающих поверхностей друг относительно друга, для каждого цифрового отсчета в отдельности. Однозначность и высокая точность измерения величины смещения отражающих зеркал относительно друг друга достигаются благодаря тому, что каждый раз, в одном из двух каналов, измерения производятся в области практически линейного участка функциональной зависимости ин- тенсивности излучения от величины относительного смещения первого 6 и второго 7 от- ражателей. В другом же канале в этот момент времени измерения производятся в области экстремума. В зависимости от "верхнего" или "нижнего" уровня экстремума на интенсив- ности излучения от величины относительного смещения первого 6 и второго 7 отражате- лей. В другом же канале в этот момент времени измерения производятся в области экстремума. В зависимости от "верхнего" или "нижнего" уровня экстремума на программ- ном уровне определяется, на каком из "склонов" функциональной зависимости другого канала производятся измерения, что, в свою очередь, позволяет исключить неоднознач- ность измерений, так как функциональная зависимость интенсивности излучения от вели- чины относительного смещения первого 6 и второго 7 отражателей является периодической гармонической функцией. Национальный центр интеллектуальной собственности. 220034, г. Минск, ул. Козлова, 20.