RU2276348C1 - Способ измерения изменений азимута плоскости поляризации оптического излучения - Google Patents

Способ измерения изменений азимута плоскости поляризации оптического излучения Download PDF

Info

Publication number
RU2276348C1
RU2276348C1 RU2004135965/28A RU2004135965A RU2276348C1 RU 2276348 C1 RU2276348 C1 RU 2276348C1 RU 2004135965/28 A RU2004135965/28 A RU 2004135965/28A RU 2004135965 A RU2004135965 A RU 2004135965A RU 2276348 C1 RU2276348 C1 RU 2276348C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
polarization
azimuth
radiation
plane
optical radiation
Prior art date
Application number
RU2004135965/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Владимирович Голубев (RU)
Сергей Владимирович Голубев
Владимир Петрович Дунец (RU)
Владимир Петрович Дунец
Александр Юрьевич Козирацкий (RU)
Александр Юрьевич Козирацкий
Юрий Леонтьевич Козирацкий (RU)
Юрий Леонтьевич Козирацкий
Павел Евгеньевич Кулешов (RU)
Павел Евгеньевич Кулешов
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Военный институт радиоэлектроники
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 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Военный институт радиоэлектроники filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Военный институт радиоэлектроники
Priority to RU2004135965/28A priority Critical patent/RU2276348C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2276348C1 publication Critical patent/RU2276348C1/ru

Links

Landscapes

  • Investigating Or Analysing Materials By Optical Means (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области технической физики и касается способов измерения азимута плоскости поляризации оптического излучения, вызываемых изменением поляризационных свойств поляризующих элементов либо воздействием на азимут поляризации оптически активным веществом. Сущность изобретения заключается в делении монохроматического линейно-поляризованного излучения на два равных потока, один из которых пропускают через измерительную кювету при наличии и отсутствии оптически активного вещества, смешивании его со вторым потоком, детектировании суммарного излучения, определении изменения азимута плоскости поляризации как отношения амплитуд переменных составляющих фототоков. Техническим результатом является сокращение времени и повышение точности измерений. 1 ил.

Description

Изобретение относится к области технической физики и касается способов измерения азимута плоскости поляризации оптического излучения, вызываемых изменением поляризационных свойств поляризующих элементов либо воздействием на азимут поляризации оптически активным веществом.
Известен способ измерения поляризации (см., например, Т.И.Трофимова. Оптика и атомная физика - М.: Высшая школа, 1999, стр.59), основанный на вращении поляризационного анализатора, которое приводит к изменению интенсивности, определяющей направление плоскости поляризации. Недостатком способа является низкая точность.
Известен способ (см., например, Л.А.Тумерман. Авторское свидетельство СССР №374972, 6 G 01 N 21/40, 1973) измерения величины оптической активности веществ, основанный на делении зондирующего монохроматического линейно-поляризованного с вращающееся поляризацией излучения на два луча, один из которых пропускают через поляризатор и используют в качестве опорного, а другой также пропускают через поляризатор и измеряют разность фаз между переменными составляющими интенсивности рабочего и опорного пучков, по которой судят о величине оптической активности исследуемого вещества. Недостатками способа являются неравномерное вращение плоскости поляризации зондирующего излучения и наличие дополнительного оптического и фотоэлектронного каналов, что приводит снижению точности измерения.
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату (прототипом) является способ (см., например, А.С.Аксенов, А.К.Фролов. Авторское свидетельство СССР №744294, 6 G 01 N 21/40, 1976) измерения изменений азимута плоскости поляризации светового излучения, основанный на последовательной, как минимум однократной поляризации и измерении взаимного смещения сопряженных временных интервалов, образующихся между моментами максимального гашения излучения. Недостатком способа является непостоянство временного интервала и скорости вращения анализатора поляризации, что приводит к снижению точности и увеличению длительности измерения.
Техническим результатом, на достижение которого направленно предлагаемое изобретение, является сокращение времени и повышение точности измерения изменения азимута плоскости поляризации оптического излучения.
Технический результат достигается тем, что в известном способе измерения изменений азимута плоскости поляризации, заключающемся в последовательной, как минимум однократной поляризации и измерении взаимного смещения сопряженных временных интервалов, образующихся между моментами максимального гашения излучения, монохроматическое линейно-поляризованное излучение делят на два равных потока, один из которых пропускают через измерительную кювету при наличии и отсутствии оптически активного вещества, смешивают его со вторым потоком, детектируют суммарное излучение, определяют изменение азимута плоскости поляризации как отношение амплитуд переменных составляющих фототоков.
Как известно (см., например, В.В.Протопопов, Н.Д.Устинов. Лазерное гетеродирование. - М.: Наука, 1985, с.5) в основе гетеродинного детектирования оптических излучений лежит явление интерференции двух волн на чувствительной площадке фотодетектора. Взаимодействием суммарного поля с материалом чувствительной площадки фотодетектора является выходной ток, который определяется из выражения
Figure 00000002
где ic1, ic2 - постоянные составляющие фототока, вызванные действием полей оптических излучений;
Ω - разностная частота смешиваемых оптических излучений;
Figure 00000003
,
Figure 00000004
- модули единичных векторов поляризации оптических излучений;
αП - угол между векторами поляризации смешиваемых оптических излучений;
Δφ - разность фаз смешиваемых оптических полей.
Два первых слагаемых (1) представляют собой не зависящие от времени постоянные составляющие фототока, вызванные полями смешиваемых излучений.
Третье описывает результат интерференции полей, то есть определяет переменную составляющую фототока изменяющуюся с круговой частотой Ω ( Ω=ωс1с2) и зависящую от поляризационной согласованности смешиваемых полей.
Переменная и постоянная составляющие фототока могут быть легко отделены спектральной фильтрацией, а при Ω=0 выбором порогового значения фототока.
При смешивании волн оптических излучений, если они однородны и согласованы по фазе, то амплитуда сигнала, образованная в результате биений полей, будет определяться степенью поляризационного согласования указанных волн. Таким образом, используя интерференционную зависимость сигнала образованного в результате фотосмешения от угла их поляризационного рассогласования, можно осуществить с высокой точностью мгновенное измерение изменений ориентации плоскости поляризации оптического излучения.
Из выражения (1) видно, что степень поляризационной согласованности смешиваемых излучений может быть определена полезной (интерференционной) переменной составляющей фототока, содержащей множитель cosαП.
Для измерения изменений азимута плоскости поляризации оптического излучения произведем разделение исследуемого излучение на два равных по интенсивности и поляризации потока и смешаем их. Далее интерференционный поток поступает на фотодетектор. В результате полный ток фотодетектора имеет вид
Figure 00000005
где iП=2iccosαП.
При поляризационной согласованности (αП=0) смешиваемых волн значение фототока максимально. Произведя фильтрацию по разностной частоте или выбор порогового значения получим переменную составляющую (iП).
Помещение на пути одного из смешиваемых потоков оптически активного вещества вызовет поворот плоскости поляризации излучения на угол αп, что приведет к уменьшению значения амплитуды переменной составляющей. Отношение величин амплитуд переменных составляющих при участии оптически активного вещества и без него позволяет получить значение угла изменения азимута плоскости поляризации (формула (3)).
Figure 00000006
где iП1=2iccosαп и iП2=2iс.
На чертеже представлена блок-схема устройства, с помощью которого может быть реализован предлагаемый способ.
Блок-схема устройства содержит полупрозрачное зеркало 1, кювету 2, отражающие зеркала 3, смесительную пластину 4, фотодетектор 5, фильтр (или пороговое устройство) 6, запоминающее устройство значения амплитуды переменной составляющей 7, блок определения Δα8.
Оптическое линейно-поляризованное излучение делится полупрозрачным зеркалом 1 на два равных по интенсивности и поляризации потока, которые смешиваются с помощью смесительной пластины в условиях их поляризационного согласования (αП=0), при этом один поток проходит через измерительную кювету 3, интерференционный поток детектируется фотодетектором 5, выделяется фильтром или порогом 6 переменная составляющая фототока, значение амплитуды переменной составляющей фиксируется запоминающим устройством 7, в кювету помещается оптически активное вещество и повторно производится измерение переменной составляющей, определяется угол поворота плоскости поляризации блоком определения αП 8, как отношение амплитуд переменных составляющих.
Предлагаемое техническое решение является новым, поскольку из общедоступных сведений неизвестен способ измерения изменений азимута плоскости поляризации излучения, основанный на делении монохроматического линейно-поляризованного излучения на два равных потока, один из которых пропускают через измерительную кювету при наличии и отсутствии оптически активного вещества, смешивании его со вторым потоком, детектировании суммарного излучения, определении изменения азимута плоскости поляризации, как отношение амплитуд переменных составляющих фототоков.
Предлагаемое техническое решение имеет изобретательский уровень, поскольку из опубликованных научных данных и известных технических решений явным образом не следует, что заявленное способ позволяет повысить скорость и точность определения изменения азимута плоскости поляризации оптического излучения.
Предлагаемое техническое решение практически применимо, так как для его реализации могут быть использованы типовые оптические и радиотехнические узлы и устройства.

Claims (1)

  1. Способ измерения изменений азимута плоскости поляризации оптического излучения, заключающийся в получении монохроматического линейно поляризованного излучения и пропускании его через измерительную кювету с оптически активным веществом, отличающийся тем, что монохроматическое линейно поляризованное излучение делят на два равных потока, один из которых пропускают через измерительную кювету в отсутствие оптически активного вещества, смешивают потоки, выделяют переменную составляющую фототока, значение амплитуды которой запоминают, затем помещают в измерительную кювету оптически активное вещество, повторно измеряют переменную составляющую фототока и определяют изменение азимута плоскости поляризации как отношение амплитуд переменных составляющих фототока.
RU2004135965/28A 2004-12-08 2004-12-08 Способ измерения изменений азимута плоскости поляризации оптического излучения RU2276348C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004135965/28A RU2276348C1 (ru) 2004-12-08 2004-12-08 Способ измерения изменений азимута плоскости поляризации оптического излучения

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004135965/28A RU2276348C1 (ru) 2004-12-08 2004-12-08 Способ измерения изменений азимута плоскости поляризации оптического излучения

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2276348C1 true RU2276348C1 (ru) 2006-05-10

Family

ID=36657217

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2004135965/28A RU2276348C1 (ru) 2004-12-08 2004-12-08 Способ измерения изменений азимута плоскости поляризации оптического излучения

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2276348C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2527654C2 (ru) * 2012-03-20 2014-09-10 федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил "Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина" (г.Воронеж) Способ определения отклонения угла наклона плоскости поляризации оптического излучения

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2527654C2 (ru) * 2012-03-20 2014-09-10 федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил "Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина" (г.Воронеж) Способ определения отклонения угла наклона плоскости поляризации оптического излучения

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4905169A (en) Method and apparatus for simultaneously measuring a plurality of spectral wavelengths present in electromagnetic radiation
JP4559650B2 (ja) 旋光度測定装置及び旋光度測定方法
US20070223006A1 (en) Systems and methods for performing rapid fluorescence lifetime, excitation and emission spectral measurements
US6128080A (en) Extended range interferometric refractometer
JPH0231820B2 (ru)
US6927853B2 (en) Method and arrangement for optical stress analysis of solids
JP2007525658A (ja) キラル分析のための差分光学技術
WO2008018079A2 (en) Polarimeter based on a mach-zehnder interferometer
KR100336696B1 (ko) 편광 분석장치 및 편광 분석방법
RU2276348C1 (ru) Способ измерения изменений азимута плоскости поляризации оптического излучения
JP3533651B1 (ja) 時間分解・非線形複素感受率測定装置
US3481671A (en) Apparatus and method for obtaining optical rotatory dispersion measurements
Grubbs et al. High resolution stimulated Brillouin gain spectrometer
US8953168B2 (en) Optical sensing devices and methods for detecting samples using the same
JP7041022B2 (ja) 光学解析モジュール及び光学解析装置
JP4094975B2 (ja) 濃度測定装置
JP2004279380A (ja) 旋光度測定装置
King et al. Concentration measurements in chiral media using optical heterodyne polarimeter
RU2337331C1 (ru) Способ измерения азимута плоскости поляризации оптического излучателя
Yogi et al. Light beating spectroscopy of Brillouin scattering in gases and solids
RU2527654C2 (ru) Способ определения отклонения угла наклона плоскости поляризации оптического излучения
EP0179151A1 (en) Sample signal for interferogram generation and method for obtaining same
Sonehara et al. A new method of scattering-angle scanning for optical beating light scattering spectroscopy
Chung et al. Invited paper Fourier-transform heterodyne spectroscopy of liquid and solid surfaces
RU2422783C2 (ru) Устройство измерения поляризационных параметров оптического излучения

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20061209