Cтраница 1
Интерферометр Маха-Цендера освещается непрерывным излучением от источника белого света S. Распространяясь по плечам интерферометра, излучение приобретает оптическую разность хода D ( D щАЬ), которая обусловливает временную задержку т D / C большую, нежели время когерентности источника излучения. [1]
Неравноплечие интерферометры Маха-Цендера являются перспективными устройствами ( как перестраиваемые спектральные фильтры) для мультиплексирования / демультиплексирования ВОБР-датчиков в измерительных линиях. Отраженные от ВОБР-датчиков сигналы с отличающимися частотами поступают на один из входов ( 3 дБ) - разветвителя. Образовавшиеся две световые волны проходят по разным плечам интерферометра, приобретая фиксированную или контролируемую фазовую задержку по отношению друг к другу. После смешения эти волны вновь попадают в ( 3 дБ) - разветвитель. [2]
В интерферометре Маха-Цендера с помощью системы полупрозрачных пластин и зеркал, осуществляется амплитудное деление световой волны на две и последующее наложение волн, прошедших различными оптическими путями. [3]
Как сообщается в [2], интерферометр Маха-Цендера с несбалансированными плечами также способен выполнять функции перестраиваемого спектрального фильтра в системах обработки сигналов ВОБР-датчиков. Свет, отраженный от ВОБР-датчика, пропускается через такой неравноплечий интерферометр. [5]
Многие компании также успешно используют измерительные волоконно-оптические интерферометры Маха-Цендера, Майкельсона и Саньяка для создания чувствительных элементов датчиков. [6]
Поэтому применение многомодовых волоконных световодов в интерферометрах Маха-Цендера, Майкельсона, Саньяка, а также в интерферометрах Фабри-Перо считается проблематичным, поскольку не были найдены эффективные методы, устраняющие влияние спекл-картины на результат измерения. [7]
Рассмотренный выше прибор в собранном виде помещался в интерферометр Маха-Цендера и тщательно термоизолировался. [8]
Рассмотрим теперь свойства реального прибора на основе идеализированной модели интерферометра Маха-Цендера ( сокращенно МЦИ) и идеализированного фазового объекта. [9]
Как видно, в схеме после лазерного импульсного излучателя используется компенсирующий интерферометр Маха-Цендера, который необходим для создания пары задержанных по времени световых импульсов. [10]
Помимо перечисленных предложены и испытаны интегральные модуляторы, которые работают по принципу интерферометра Маха-Цендера и используют брэгговское отражение от гребенки напыленных электродов, подобных встречно-штыревым преобразователям, применяемым в акустоэлектронике, а также модуляторы, основанные на вызываемом электрическим полем полном внутреннем отражении. [11]
К настоящему моменту достигнуто разделение 128 различных частот в системе, состоящей из 7 каскадов интерферометров Маха-Цендера. [12]
Пять лет спустя он выполнил количественные измерения интенсивности ударной волны, применяя при этом прибор, разработанный его сыном Людвигом, врачом по профессии; теперь этот прибор известен под названием интерферометра Маха-Цендера. [13]
Зеркальные интерферометры являются универсальными приборами с высокой интенсивностью света, поскольку в них используются большие, а не точечные в строгом смысле источники света. Интерферометр Маха-Цендера [25, 26] удобен для исследования прозрачных объектов. [14]
На рис. 4.1 представлены основные схемы волоконно-оптических интерферометров, являющихся базовыми элементами конструкций фазовых ВОД. Волоконно-оптические интерферометры Маха-Цендера ( рис. 4.1, а) и Майкельсона ( рис. 4.1 6) используют два световых канала, один из которых - измерительный, а другой - опорный. Многолучевые волоконно-оптические интерферометры Фабри-Перо выполняются с использованием одного волоконного канала в двух модификациях: с полностью волоконным ( собственным) ( рис. 4.1, в) и с встроенными ( рис. 4.1, г) резонаторами. На рис. 4.1, е представлена схема волоконного кольцевого интерферометра Саньяка, которая служит основой для конструкций волоконных гироскопов и ряда фазовых ВОД. [15]