Cтраница 3
Различные модели интерферометров Майкельсона изготовлены фирмой Qaertner Scientific Corporation. Кроме того, различные оптические предприятия изготовляют приспособления, которые позволяют использовать принцип интерферометра Майкельсона для измерения толщины пленок. Интерференционный микроскоп фирмы Zeiss для расщепления луча использует две призмы в виде куба. Изменяя ориентацию одной или обоих плоских стеклянных пластин, одну в опорном направлении и другую в направлении образца, можно изменять интервалы и направление полос интерференции. [31]
Главная особенность интерферометра Майкельсона по сравнению с интерферометрами других типов заключается в том, что с его помощью можно непрерывно изменять разность хода между пучками в широких пределах путем перемещения одного из зеркал и наблюдать при этом интерференционные полосы высоких порядков. [32]
Оптическая схема интерферометра Майкельсона применяется в современных спектральных приборах нового типа - фурье-спектрометрах, особенно эффективных для исследования инфракрасной части спектра слабых источников, когда приходится применять сравнительно малочувствительные приемники излучения с относительно большими собственными шумами. Рассмотрим кратко принцип их действия. [33]
Основная схема интерферометра Майкельсона изображена на рис. 7.2. Пучок от источника L падает на пластинку PI, покрытую тонким слоем серебра или алюминия. Луч АВ, прошедший через пластинку PI, отражается от зеркала Si и, попадая опять на пластинку PI, частично проходит через нее, а частично отражается по направлению АО. Луч АС отражается от зеркала S-2 и, попадая на пластинку PI, частично проходит также по направлению АО. Так как обе волны 1 и 2, распространяющиеся по направлению ЛО, представляют собой расчлененную волну, исходящую из источника L, то они когерентны между собой и могут интерферировать друг с другом. [34]
Оптическая схема интерферометра Майкельсона не является единственной, на основе которой может быть построен фурье-спектрометр. Подобно тому, как это имело место с сисамом, фурье-спектрометр может быть осуществлен с помощью поляризационного устройства - призмы Волластона. [35]
ИК-излучения обычно используют интерферометр Майкельсона. [36]
Сисам - это интерферометр Майкельсона, в котором плоские зеркала заменены дифракционными решетками. При линейном изменении разности хода лучей двух интерферирующих пучков периодически изменяется освещенность в интерференционной картине на выходном отверстии прибора, тем самым осуществляется амплитудная модуляция излучения в узкой спектральной области. Это модулированное излучение регистрируется приемником. Изменение регистрируемой длины волны осуществляется, как и в обычных щелевых спектрометрах, медленным вращением решеток, и запись спектра производится с помощью самописца. [37]
В последние годы интерферометр Майкельсона получил, как уже упоминалось, новое и весьма перспективное применение. [38]
![]() |
Схема интерферометра Майкельсона. [39] |
Первым интерферометром является интерферометр Майкельсона, принцип конструкции которого до сих пор широко применяется в различных технических интерферометрах. [40]
Как видно, интерферометр Майкельсона работает на большой разности хода, что требует высокой монохроматичности света. [41]
![]() |
Пространственная когерентность, иллюстрируемая интерференционным опытом Юнга для света от теплового источника а. [42] |
Делитель пучка D интерферометра Майкельсона расщепляет каждый волновой цуг на два цуга одинаковой формы и амплитуды. Волновые цуги двух пучков вновь складываются в плоскости наблюдения Зе. При этом цуги, порожденные одним падающим волновым цугом, оказываются сдвинутыми друг относительно друга, поскольку между пучками возникает время задержки At. Очевидно, что сильная корреляция между флуктуациями в двух пучках будет иметь место в плоскости SB в том случае, если время задержки мало по сравнению с 1 / Az /, т.е. мало по сравнению с длиной когерентности света. Если же время задержки значительно больше, чем 1 / Az /, то корреляция фактически будет отсутствовать. [43]
Описывая работы с интерферометром Майкельсона, мы не учитывали того обстоятельства, что они проводились на Земле, которая движется в мировом пространстве, причем средняя скорость ее перемещения по орбите вокруг Солнца составляет примерно 3 - Ю4 м / сек. [44]
Теорема реализуется в интерферометре Майкельсона, где волновые фронты разделенных световых пучков коррелируют на приемнике излучения. Взаимное смещение двух волновых фронтов вызывается фазовым сдвигом, или оптической разностью хода интерферирующих пучков. Преобразование Фурье этого смещения является спектром. [45]