Cтраница 1
Оптические интерферометры могут обладать очень широкими полосами пропускания, а именно ДА / А - 0 1 или даже больше, так что центральная, или белая, интерференционная полоса легко различима. Если такая система работает с двумя широкими полосами одновременно, то тогда атмосферные эффекты, имеющие небольшую дисперсию, могут быть устранены. В качестве примера первых интерферометрических экспериментов, приведем работу ( Currie, Knapp and Liewer, 1974), в которой авторы проводили измерения с двумя апертурами на одном большом телескопе, а в работе ( Labeyrie, 1975) были проведены первые успешные измерения при помощи двух телескопов. Большие надежды связываются с идеей оптической интерферометрии в космосе, где нет влияния земной атмосферы. [2]
Но оптические интерферометры по зоркости значительно уступают - тем, которые употребляются ныне в радиоастрономии. [3]
В оптическом интерферометре интенсивностей фотоумножитель, размещенный в фокусе зеркала каждого телескопа, заменили ВЧ -, ПЧ-каскады и приемники радиоинтерферометра. Выходы фотоумножителей усиливаются и подаются на входы коррелятора. [4]
Как и оптические интерферометры, их рентгеновские аналоги позволяют получать когерентные волны, но рентгеновского диапазона. Эти вновь созданные приборы открывают интересную перспективу сверхпрецизионных и сверхчувствительных измерений как параметров идеальных и реальных кристаллов, так и различных длин и физических величин за пределами кристалла. [5]
Для приема, вместо оптического интерферометра, используют рефракцию света на изменениях плотности воздуха. Этот луч рефрагирует на изменениях плотности воздуха, вызванных излучаемым ОК акустическим полем. Отклонения луча регистрируют фотодетектором 4, удаленным на несколько метров от зоны приема. Таким образом, изменение интенсивности акустического поля трансформируют в изменения амплитуды электрического сигнала на выходе фотодетектора. [6]
![]() |
Тонкая структура спектральной линии рэлеевского рассеяния в толуоле ( t 20 С. [7] |
Наличие ряда триплетов связано с особенностями оптического интерферометра. [8]
Наряду с описанными в предыдущем параграфе многолучевыми оптическими интерферометрами представляет интерес многолучевой интерферометр для диагностики плазмы, используемый в миллиметровом и сантиметровом диапазонах. Микроволновой диапазон по сравнению с оптическим позволяет измерять низкие электронные концентрации, при этом влиянием нейтральных частик можно пренебречь. Это в известной степени упрощает методику измерений и расширяет возможности диагностики плазменных потоков. [9]
![]() |
Интерференция волн сантиметрового диапазона в плоскопараллельной пластинке.| Интерферометр Майкельсона на СВЧ. [10] |
В этом опыте используется установка рис. 4, моделирующая оптический интерферометр Майкельсона. Зеркала 3, и 32 располагаются перпендикулярно осям передающей и приемной антенн, которые в свою очередь должны быть взаимно перпендикулярны. [11]
Толщину пленки смазки наиболее точно можно определить с помощью оптического интерферометра [2], схема которого показана на рис. 11.3. Резиновый образец 3, верхняя часть которого представляет собой оптически гладкую сферическую поверхность, закрепляется в самом выпуклом участке. [13]
![]() |
Схема прибора с индуктивным. [14] |
Для измерения малых перемещений с высокой точностью находят применение приборы с преобразователями, включающими в себя оптические интерферометры. [15]