RU2083962C1 - Способ определения действительного значения длины волны лазерного излучения - Google Patents

Способ определения действительного значения длины волны лазерного излучения Download PDF

Info

Publication number
RU2083962C1
RU2083962C1 RU94037819A RU94037819A RU2083962C1 RU 2083962 C1 RU2083962 C1 RU 2083962C1 RU 94037819 A RU94037819 A RU 94037819A RU 94037819 A RU94037819 A RU 94037819A RU 2083962 C1 RU2083962 C1 RU 2083962C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
length
laser radiation
value
wavelength
translation
Prior art date
Application number
RU94037819A
Other languages
English (en)
Other versions
RU94037819A (ru
Inventor
В.А. Мещеряков
С.В. Капезин
С.Н. Базыкин
Н.А. Базыкина
Н.Я. Карасев
Original Assignee
Пензенский государственный технический университет
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Пензенский государственный технический университет filed Critical Пензенский государственный технический университет
Priority to RU94037819A priority Critical patent/RU2083962C1/ru
Publication of RU94037819A publication Critical patent/RU94037819A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2083962C1 publication Critical patent/RU2083962C1/ru

Links

Landscapes

  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Ultrasonic Waves (AREA)
  • Instruments For Measurement Of Length By Optical Means (AREA)

Abstract

Использование: изобретение относится к области контрольно-измерительной техники и может быть использовано для определения действительного значения длины волны лазерного излучения в интерференционных измерениях при данных условиях окружающей среды, определяемых значением температуры, давления, влажности. Сущность изобретения: способ определения действительного значения длины волны лазерного излучения в интерференционном приборе, использующем акустооптическое преобразование частоты света, основан на сравнении измеряемой длины волны света с длиной волны ультразвука, распространяющейся в акустооптическом модуляторе и которая в данном способе используется в качестве метрологической константы. Эталонное линейное перемещение задают как результат перемещения целого и дробного числа длин волн ультразвуковой волны в протяженном акустооптическом модуляторе, умноженного на значение длины волны ультразвука; при этом структура интерференционного прибора, работающего по предлагаемому способу, должна обеспечивать наличие электрических сигналов, несущих синфазную информацию отдельно о перемещении подвижного отражателя интерферометра и о перемещении акустооптического модулятора. 1 ил.

Description

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано для определения действительного значения длины волны лазерного излучения в интерференционных измерениях при данных условиях окружающей среды, определяемых значением температуры, давления, влажности.
Известен способ определения действительного значения [1, 2, 3] длины волны лазерного излучения косвенным методом. Определение действительного значения длины волны лазерного излучения производится посредством измерения коэффициента преломления воздуха nвозд. и при известном значении длины волны лазерного излучения в вакууме. При этом расчетное значение λвозд. рассчитывается по формуле
Figure 00000002

где λвозд. значение длины волны лазерного излучения в воздухе;
λвак. значение длины волны лазерного излучения в вакууме.
Способ основан на определении nвозд. по результатам измерения давления P, температуры t и влажности e воздуха и вычисления отклонений nвозд. от его значения при нормальных условиях nн/P 760 мм рт.ст. t 20oC, l 10 мм рт.ст./ по эмпирической формуле Эдлена:
Figure 00000003

В формуле параметры t, P, e подставляются со своими значениями, выраженными соответственно:
t в градусах по Цельсию;
P в мм рт. ст.
e в мм рт. ст.
Вычисление Δn при этом способе осуществляется с помощью специализированных вычислительных устройств, преобразующих параметры P, t, l в электрические сигналы и суммирующие их в соответствии с алгоритмом /2/. При этом, если в качестве коэффициента масштабного преобразования в блоке индикации интерферометра записана величина длины волны лазера для нормальных условий воздуха λн то отклонение оперативно вводится в качестве поправок на результаты измерения.
Figure 00000004

Недостатком косвенного метода измерения и преобразования значений Δn в цифровой код является необходимость наличия точных датчиков P, t, e, имеющих унифицированные выходные сигналы /частота, код, и т.п./. В настоящее время суммарная погрешность вычисления Δn по этому способу составляет ±1,35•10-7, что позволяет следить за изменениями длины волны лазерного излучения при колебаниях параметров окружающей среды в пределах t 20±5oC; P 760±30 мм рт. ст. e 10±10 мм рт. ст. с погрешностью Δλ = 2÷3•10-7.
Известен способ, имеющий значительно большую точность, при котором значение nвозд. получают при прямых интерференционных измерениях [2] Этот способ основан на измерении оптической разности хода при прохождении светом одинаковых геометрических путей в средах с известным и измеряемым показателями преломления. Выражая Δn через порядок интерференции A, длину волны излучения λн и длину геометрического пути l, получают искомое значение Δn по формуле
Figure 00000005

где nср измеряемый показатель преломления среды;
n0 известный показатель преломления среды.
Результаты проведенных измерений nср лазерными рефлектометрами показывают, что в диапазоне изменений Δnmax= 2•10-5 погрешность измерения Δncp а следовательно, и возможная минимальная относительная погрешность определения Δλ составляет 3•10-8 и ограничена стабильностью параметров оптических элементов рефрактометра.
Общими недостатками этих способов следует считать то, что коэффициент преломления воздуха nвозд. определяется в локальных точках пространства, часто удаленных от трассы измерения и при этом всегда необходимо знать первоначальное значение длины волны лазера в вакууме lвак или ее значение при нормальных условиях λн Неопределенность закона распределения коэффициента преломления вдоль трассы, по которой перемещается подвижный отражатель интерферометра, приводит к неопределенности среднего действительного значения длины волны лазерного излучения на всем участке измерения. Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому способу измерения относится способ [3] основанный на прямом измерении усредненного значения длины волны λд по трассе измерения.
Здесь λд длина волны лазерного излучения при данных условиях окружающей среды определяется путем "калибровки" прибора посредством перемещения подвижного отражателя интерферометра на величину, задаваемую эталонной мерой длины, в качестве которой может использоваться концевая или штриховая мера.
Этот способ реализован в интерференционном измерительном приборе ИПЛ-ЗОК, выпускаемом отечественной промышленностью. В этом приборе определение перемещения производится путем измерения целых и дробных частей периодов (фаз) измерительного электрического сигнала, получаемого синфазным акусто-оптическим гетеродинированием фазы световой волны, распространяющейся в измерительном плече интерферометра и умножением этого числа периодов фазы на коэффициент масштабного преобразования. В качестве коэффициента масштабного преобразования используется действительное значение длины волны используемого лазерного излучения.
Определение действительного значения длины волны лазерного излучения λд производится в процессе предварительной "калибровки" прибора. Сущность "калибровки" в этом приборе заключается в определении числа целых и дробных частей периода (фазы) световой волны, укладывающихся в линейном перемещении, задаваемой эталонной мерой длины. Для этого используется задатчик эталонного перемещения компаратор, включающий измерительную машину со штриховой мерой, укомплектованной фотоэлектрическим микроскопом. Подвижный отражатель прибора жестко закрепляют на перемещающемся микроскопе. Микроскоп при этом выполняет роль нуль-индикатора нулевого и конечного штриха меры. Перед калибровкой осуществляется предварительное обнуление показаний счетчиков отсчетного устройства прибора и установка микроскопа на нулевой штрих шкалы. В качестве коэффициента масштабного преобразования в блоке перемножения чисел прибора устанавливается значение длины волны лазерного излучения с точностью до двух значащих цифр после запятой /0,63 мкм/. Далее производится перемещение фотоэлектрического микроскопа и связанного с ним подвижного отражателя интерферометра на конечный штрих эталонной меры. При этом в процессе перемещения интегрирующим цифровым фазометром прибора измеряется целое и дробное число длин волн, укладывающихся в величине перемещения, задаваемого перемещением микроскопа. Блок умножения чисел постоянно в процессе перемещения производит перемножение измеренного числа целых и дробных долей фазы световой волны на значение коэффициента масштабного преобразования. Поскольку предварительно набранное значение коэффициента масштабного преобразования не соответствует действующему значению длины волны лазерного излучения, величина эталонного перемещения, отображаемая на панели индикации не будет соответствовать в конце перемещения действительному размеру эталонной меры. Далее определение действительного значения длины волны лазерного излучения производится путем ручного набора на программном переключателе прибора такого значения коэффициента масштабного преобразования, которое бы в результате его перемножения на измеренное число целых и дробных долей фазы световой волны дало бы значение линейного перемещения, равное действительному значению линейного перемещения, т. е. действительное значение длины волны лазерного излучения осуществляется в результате деления величины эталонного перемещения на количество периодов /фаз/ световой волны, укладывающееся в это перемещение.
Недостатком этого способа следует считать наличие таких погрешностей измерения, как погрешность передачи размера штриховой меры, которая определяется многими факторами, среди которых основными считаются: погрешность аттестации, погрешность микроскопа, погрешность от несоблюдения принципа Аббе, погрешность выставления штриховой меры вдоль линии измерения, погрешность из-за тепловых деформаций штриховой меры и станины компаратора, которое приводит как к систематической, так и случайной составляющим.
Недостатком также можно считать то, что для проведения прецизионных измерений лазерный интерференционный прибор должен быть укомплектован компаратором с образцовой штриховой мерой, что сужает его функциональные возможности.
Задачей, на решение которой направлено предлагаемое изобретение, является повышение точности определения действительного значения длины волны лазерного излучения.
Задача решается следующим образом.
Данный способ определения действительного значения длины волны лазерного излучения в интерференционном приборе, использующим акустооптическое преобразование частоты света, основан на сравнении измеряемой длины волны света с длиной ультразвука, распространяющейся в акустооптическом модуляторе и которая при данном способе используется в качестве метрологической константы.
Сущность технического решения состоит в том, что эталонное линейное перемещение задают как результат перемещения целого и дробного числа длин волн ультразвуковой волны в протяженном акустооптческом модуляторе, умноженного на значение длины волны ультразвука.
Введение новых существенных признаков в данном способе обеспечивает получение положительного эффекта, заключающегося в повышении точности определения действительного значения длины волны лазерного излучения для интерференционных измерений.
На чертеже изображено устройство, позволяющее реализовать предлагаемый способ. Исходное лазерное излучение от источника 1 через светоделительный элемент 2 направляют в два независимых интерференционных канала, каждый из которых может быть сформирован различными типами интерферометров /например, интерферометр Майкельсона/. После прохождения первого интерференционного канала, образованного светоделительным элементом 3, жестко скрепленным с ним уголковым отражателями 4 и 5 и оптическим клином 6, два интерференционных световых пучка, распространяющихся под углом, кратным углу дифракции друг к другу /плоскость угла разведения должна лежать в плоскости акустооптического взаимодействия в модуляторе/, направляют после фокусирующей системы 7 для просвечивания через акустооптический модулятор 8. После пространственного разделения в фокальной плоскости фокусирующей системы дифракционных порядков пространственно-временных спектров совмещенные по направлению, но различные по временным частотам дифракционные порядки, например, "0"-ой от информационной световой волны и "+1"-ый от референтной световой волны, направляют на фотоприемник 9, на выходе которого выделяют электрический сигнал, следующий на несущей частоте, равной разности фотосмешиваемых частот /при фотодетектировании "0" и "+1" порядка несущая частота равна частоте ультразвукового возбуждения в акустооптическом модуляторе/. Выходной сигнал фотоприемника 9 описывается в общем виде выражением
Figure 00000006

где lи и lр длины оптических путей распространения информационной и референтной световых волн в плечах интерферометра;
l длина волны света;
Lм расстояние, на которое распространяется фронт ультразвуковой волны в модуляторе от плоскости пьезоизлучателя до зоны акустооптического взаимодействия света и звука;
L длина ультразвуковой волны,
F частота возбуждения ультразвуковой волны.
Поскольку в эксперименте значение составляющих vи и Φp остается постоянным, фаза выходного сигнала с фотоприемника 17 смещается синфазно фазе ультразвуковой волны.
После прохождения второго интерференционного канала, образованного светоделительным элементом 10, жестко скрепленным с ним уголковым отражателем 11, жестко скрепленным с акустооптическим модулятором уголковым отражателем 12 и оптическим клином 13, два интерференционных световых пучка, распространяющихся под углом, кратным углу дифракции друг к другу, направляют через поворотные зеркала 14 и 15 после фокусирующей системы 16 также для просвечивания через акустооптический модулятор 8. Выходной сигнал с фотоприемника 17 в общем виде описывается выражением 5.
Но поскольку в эксперименте значение составляющей Φи не остается постоянной, то фаза выходного сигнала с фотоприемника 17 смещается синфазно фазе значений двух составляющих Φи и Φм
Таким образом, с фотоприемников 9 и 17 получают два электрических сигнала, несущих синфазную информацию отдельно о перемещении акустооптического модулятора и о перемещении подвижного отражателя интерферометра и акустооптического модулятора. Электрические сигналы с фотоприемников 9 и 17 направляют на преобразователи частоты 18 и 19. Электрический сигнал с фотоприемника 9 также направляют на преобразователь частоты 20, где происходит перенос его на другую несущую частоту при помощи однополосной амплитудной модуляции. На второй вход преобразователя частоты 20 подают электрический сигнал с генератора частоты 21 через делитель 22. С выхода преобразователя частоты 20 электрический сигнал через фильтр 23 подают на вторые входы преобразователей частоты 18 и 19. В преобразователе частоты 18 выделяют сигнал разностной частоты /фазы/ между электрическими сигналами с преобразователей частоты 20 и фотоприемника 17. Фаза выходного сигнала с преобразователя частоты 18 смещается синфазно фазе световой волны. Электрические сигналы с преобразователей частоты 18 и 19 подают на фазометры интегрирующие цифровые 24 и 25, в которых происходит счет значений периодов /фаз/ световой и ультразвуковой волн, уложившихся в расстояние, равное перемещению акустооптического модулятора. Электрический сигнал с фазометра 25, равный значению числа периодов /фаз/ ультразвуковой волны, уложившейся в расстоянии, равном перемещению акустооптического модулятора, направляют в блок умножения чисел 26, где происходит умножение его на значение длины волны ультразвука с панели преднабора константы 27, которое при данном способе является метрологической константой. С выхода блока умножения чисел 26 электрический сигнал подают в блок деления чисел 28, где происходит деление данного значения на значение числа периодов /фаз/ световой волны, уложившихся в расстоянии, равном перемещению акустооптического модулятора, полученное с фазометра 24. С блока деления чисел 28 получают электрический сигнал, равный действительному усредненному по трассе измерения значению длины волны лазерного излучения.
Полученное значение можно представить с помощью выражения
Figure 00000007

где λд действительное значение длины волны лазерного излучения;
Λ длина волны ультразвука;
Nу, Nс числа целых и дробных частей периодов /фаз/ ультразвуковой и световой волн, укладывающихся в величине перемещения акустооптического модулятора.
По сравнению с прототипом в предлагаемом способе определения действительного значения длины волны лазерного излучения отсутствуют такие погрешности, как погрешность микроскопа, погрешность от несоблюдения принципа Аббе, погрешность выставления штриховой меры вдоль линии измерения, погрешность из-за тепловых деформаций штриховой меры и станины компаратора.
Погрешность определения усредненного текущего значения длины волны лазера в данной среде на участке измерения зависит только от разрядности счетчиков и разрешающей способности самого интерферометра, т.е. погрешности преобразования фазы световой волны в фазу электрического измерительного сигнала. Эта погрешность в общем виде носит характер функционально случайной погрешности, систематическая составляющая которой в настоящее время методами построения дифференциальных схем обработки электрических сигналов на этапе нормирования сводится к нулю. Поэтому эта погрешность, в основном, определяется соотношением сигнал/шум электрического измерительного сигнала после его нормирования.
Потенциально считается, что эта погрешность ограничена величиной ≃ 10-4 и обусловлена принципиально неустранимой причиной случайной дискретной природой фотоэффекта дробовым шумом фотоприемника.
Практически эта величина получается, например, в гетеродинных лазерных интерферометрах с акустооптическим модулятором, равной 4,5•10-4, т.е. гораздо меньше дискреты младшего разряда в блоке индикации.
Погрешность определения значения Δλ не превышает ± 1,5•10-9, следовательно, и максимальная накопленная погрешность измерения длины волны лазера на этом участке, на котором производилось определение lд не превышает этой величины.
Таким образом, использование протяженного акустооптического модулятора в качестве задатчика эталонных линейных перемещений повышает точность измерения действительного значения длины волны лазерного излучения.

Claims (1)

  1. Способ определения действительного значения длины волны лазерного излучения, заключающийся в том, что подвижный отражатель интерферометра жестко закрепляют на эталонном задатчике линейного перемещения, измеряют целое и дробное числа периодов фазы световой волны, укладывающихся в этом перемещении, и вычисляют искомое значение длины волны лазерного излучения путем деления значения эталонного линейного перемещения на число укладывающихся периодов световой волны, отличающийся тем, что эталонное линейное перемещение задают как результат перемещения целого и дробного числел длин волн ультразвуковой волны в протяженном акустооптическом модуляторе, умноженного на значение длины волны ультразвука.
RU94037819A 1994-10-06 1994-10-06 Способ определения действительного значения длины волны лазерного излучения RU2083962C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU94037819A RU2083962C1 (ru) 1994-10-06 1994-10-06 Способ определения действительного значения длины волны лазерного излучения

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU94037819A RU2083962C1 (ru) 1994-10-06 1994-10-06 Способ определения действительного значения длины волны лазерного излучения

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU94037819A RU94037819A (ru) 1996-09-10
RU2083962C1 true RU2083962C1 (ru) 1997-07-10

Family

ID=20161462

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU94037819A RU2083962C1 (ru) 1994-10-06 1994-10-06 Способ определения действительного значения длины волны лазерного излучения

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2083962C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Ханов В.А. Лазерные интерферометры: Сборник. - Новосибирск, Институт автоматики и электрометрии СО АН СССР, 1978, с. 101 - 108. 2. Криштул А.Ю. Использование лазерных интерферометров для измерения больших перемещений. Автоматизация и механизация контроля линейных и угловых размеров: Сборник. - М.: МДНТП им.Дзержинского, 1976. 3. Ханов В.А. Лазерные интерферометры: Сборник. - Новосибирск, Институт автоматики и электрометрии СО АН СССР, 1978, с. 42 - 53. *

Also Published As

Publication number Publication date
RU94037819A (ru) 1996-09-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5265918B2 (ja) モード選択同調器からの光フィードバック
CN110646805B (zh) 一种基于虚拟扫频光源的调频连续波激光测距系统
US4715706A (en) Laser doppler displacement measuring system and apparatus
EP0194941A2 (en) Heterodyne interferometer system
CN101825432B (zh) 双波长光纤干涉大量程高分辨率位移测量系统
CN110132138B (zh) 基于级联干涉仪的双扫频光源测距系统及方法
CN108534986B (zh) 一种多纵模激光器谐振腔fsr测量装置及测量方法
JPS62235506A (ja) 差動平面鏡干渉計システム
US5394240A (en) High-accuracy air refractometer utilizing two nonlinear optical crystal producing 1st and 2nd second-harmonic-waves
CN110118532B (zh) 光纤Fabry-Perot位移传感器的双波长非线性位移解调方法及系统
US4571083A (en) Standing wave interferometer for measuring optical path differences
CN116428966A (zh) 一种三自由度激光干涉测量装置
CN109520428A (zh) 一种位移测量光学系统
JP2002333371A (ja) 波長計
JP5704897B2 (ja) 干渉計測方法および干渉計測装置
CN108627084B (zh) 一种基于静止的迈克尔逊干涉仪的激光器波长校准系统
RU2083962C1 (ru) Способ определения действительного значения длины волны лазерного излучения
KR102079588B1 (ko) 페브리-페롯 간섭계 기반 평판의 두께 및 굴절률 측정 방법
RU2069839C1 (ru) Устройство для определения поперечных смещений
CN111678610B (zh) 一种基于标准具和干涉仪的扫描光源波长测量装置
JP2687631B2 (ja) アブソリュート測長器の干渉信号処理方法
WO2024077503A1 (zh) 利用气体吸收光谱参考的干涉仪绝对位移解调系统及方法
JP2679810B2 (ja) 光波長測定装置
JP5542255B2 (ja) 光ファイバー長さ伸縮計測・補正方法および装置
KR100675607B1 (ko) 광섬유를 레이저 이송매체로 이용한 레이저 엔코더