RU2548935C1 - Способ получения интерферограмм в когерентном свете - Google Patents

Способ получения интерферограмм в когерентном свете Download PDF

Info

Publication number
RU2548935C1
RU2548935C1 RU2013156138/28A RU2013156138A RU2548935C1 RU 2548935 C1 RU2548935 C1 RU 2548935C1 RU 2013156138/28 A RU2013156138/28 A RU 2013156138/28A RU 2013156138 A RU2013156138 A RU 2013156138A RU 2548935 C1 RU2548935 C1 RU 2548935C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
diffraction
wavefront
wave front
order
zero
Prior art date
Application number
RU2013156138/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Тимофеевич Черных
Галина Сергеевна Черных
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский государственный энергетический университет" (ФГБОУ ВПО "КГЭУ")
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 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский государственный энергетический университет" (ФГБОУ ВПО "КГЭУ") filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский государственный энергетический университет" (ФГБОУ ВПО "КГЭУ")
Priority to RU2013156138/28A priority Critical patent/RU2548935C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2548935C1 publication Critical patent/RU2548935C1/ru

Links

Landscapes

  • Instruments For Measurement Of Length By Optical Means (AREA)

Abstract

Изобретение может быть использовано для диагностики неоднородностей в прозрачных средах, в том числе в физике горения, экспериментальной газовой динамике, прикладной аэродинамике, гидродинамике. В способе волновой фронт разделяют по амплитуде и фазе на объектный волновой фронт нулевого порядка дифракции и опорный волновой фронт первого порядка дифракции посредством дифракционного элемента. Возвращают в плоскость дифракционного элемента объектный волновой фронт нулевого порядка дифракции и опорный волновой фронт первого порядка дифракции. После дифракционного элемента возвращенный объектный волновой фронт нулевого порядка дифракции в обратном ходе распространяется в направлении опорного волнового фронта первого порядка дифракции в обратном ходе, возвращенный опорный волновой фронт первого порядка дифракции в обратном ходе распространяется в направлении объектного волнового фронта нулевого порядка дифракции в обратном ходе, а интерферограмму наблюдают при наложении объектного волнового фронта нулевого порядка дифракции и опорного волнового фронта первого порядка дифракции при обратном ходе указанных волновых фронтов. Технический результат - упрощение способа за счет получения интерферограммы быстропротекающих процессов в один момент измерений. 1 ил.

Description

Изобретение относится к области оптического приборостроения и может быть использовано для диагностики неоднородностей в прозрачных средах, а именно в физике горения при исследовании процессов смешения, воспламенения и горения топлив, в экспериментальной газовой динамике, прикладной аэродинамике при изучении обтекания тел, в гидродинамике для диагностики процессов диффузии в жидких средах, а также в других аналогичных областях.
Известен способ получения интерферограмм путем деления волнового фронта на объектный и опорный волновые фронты, возвращения волновых фронтов в обратном ходе, наложение этих волновых фронтов в плоскости регистрации интерферограммы (Оптический производственный контроль./Под ред. Д. Малакары. - М., Машиностроение, 1985 г., с.42 - 43).
Недостатками данного способа получения интерферограмм являются высокие требования к качеству оптических элементов, а также сложность юстировки и настройки системы, обусловленные в основном ограниченной временной когерентностью источника излучения.
Известен способ получения голографических интерферограмм фазового объекта, в котором интерферограммы получают двухэкспозиционным методом голографической интерферометрии при формировании объектных волновых фронтов путем дифракции и опорного волнового фронта (В.Т. Черных, И.Н. Зелинский. Способ получения многочастотного голограммного элемента и его использование в голографической интерферометрии трехмерных фазовых объектов. - Оптика и спектроскопия, т.46, в.4, 1979 г., с.795-799).
Наиболее близким техническим решением является способ получения голографических интерферограмм фазового объекта путем последовательной записи на регистрирующей среде опорного пучка и объектного пучка, прошедшего сквозь фазовый объект, при этом объектный пучок перед записью формируют посредством дифракционного элемента, при формировании объектного пучка посредством дифракционного элемента объектный пучок разлагают на дифрагированные пучки нулевой и высшие порядки дифракции, используют нулевой порядок дифракции, причем нулевой порядок дифракции пропускают сквозь фазовый объект как в прямом, так и в обратном ходе дифрагированных световых пучков на дифракционном элементе, при этом пучки N-х порядков дифракции, образованные в обратном ходе лучей через дифракционный элемент, возвращают одновременно в плоскость дифракционного элемента, а для регистрации объектного и опорного пучков регистрирующую среду устанавливают в одном из N сопряженных обратных пучках N-го порядка дифракции противоположного знака обратного хода лучей, при этом коэффициент чувствительности измерения определяют по формуле: Ч=(N+1)·2, где N - (0, +1; +2; +3, +4…) - порядок дифракции (Патент RU №2500005, МПК G09B 9/025, 27.11.2013).
Основным недостатком известных способов является то, что интерферограмму получают двухэкспозиционным методом, что усложняет оптический эксперимент при изучении быстропротекающих процессов.
Задачей предлагаемого изобретения является упрощение способа за счет получения интерферограммы быстропротекающих процессов в один момент измерений.
Технический результат достигается тем, что в способе получения интерферограмм в когерентном свете путем деления волнового фронта посредством дифракционного элемента на объектный и опорный волновые фронты, возвращения объектного и опорного волновых фронтов в обратном ходе, наложения указанных волновых фронтов в плоскости узла наблюдения интерферограммы, при этом волновой фронт разделяют по амплитуде и фазе на объектный волновой фронт нулевого порядка дифракции и опорный волновой фронт первого порядка дифракции, в плоскость дифракционного элемента возвращают объектный волновой фронт нулевого порядка дифракции и опорный волновой фронт первого порядка дифракции, согласно изобретению после дифракционного элемента возвращенный объектный волновой фронт нулевого порядка дифракции в обратном ходе распространяется в направлении опорного волнового фронта первого порядка дифракции в обратном ходе, возвращенный опорный волновой фронт первого порядка дифракции в обратном ходе распространяется в направлении объектного волнового фронта нулевого порядка дифракции в обратном ходе, а интерферограмму наблюдают при наложении объектного волнового фронта нулевого порядка дифракции и опорного волнового фронта первого порядка дифракции при обратном ходе указанных волновых фронтов.
Сущность изобретения поясняется Фиг.1, на которой представлена принципиальная схема оптической системы лазерного интерферометра, реализующего предлагаемый способ получения интерферограмм в когерентном свете.
Лазерный интерферометр, реализующий предлагаемый способ получения интерферограмм в когерентном свете, содержит источник 1 когерентного излучения (лазер), коллиматор 2, дифракционный элемент 3, проекционный объектив 4, установленный перед фазовым объектом 5, зеркало 6 объектного волнового фронта, зеркало 7 опорного волнового фронта и узел 8 наблюдения интерферограммы. Проекционный объектив 4 позволяет осуществить оптическое сопряжение плоскости исследуемого фазового объекта 5 с плоскостью узла 8 наблюдения.
Способ получения интерферограмм в когерентном свете осуществляют следующим образом.
Когерентное излучение от лазера 1 поступает в коллиматор 2, при этом на выходе коллиматора формируется пучок параллельных световых лучей.
Коллимированный пучок параллельных световых лучей падает на дифракционный элемент (решетку) 3 по нормали к его поверхности.
На выходе дифракционного элемента 3 образуются объектный волновой фронт W0 нулевого порядка дифракции и опорный волновой фронт W+1 первого порядка дифракции.
Далее объектный волновой фронт W 0
Figure 00000001
нулевого порядка дифракции проходит проекционный объектив 4, фазовый объект 5 и падает на зеркало 6 по нормали к ее поверхности.
Опорный волновой фронт W + 1
Figure 00000002
первого порядка дифракции, распространяясь под углом дифракции, поступает на зеркало 7 также по нормали к ее поверхности.
Затем отраженные от зеркал 6 и 7, соответственно отраженный объектный волновой фронт нулевого порядка дифракции (отраженный объектный пучок) и отраженный опорный волновой фронт первого порядка дифракции (отраженный опорный пучок) возвращают в обратном ходе в плоскость дифракционного элемента 3.
После дифракционного элемента 3 возвращенный объектный волновой фронт нулевого порядка дифракции в обратном ходе (отраженный объектный пучок W 0 /
Figure 00000003
в обратном ходе) в результате дифракции на дифракционном элементе 3 распространяется в направлении опорного волнового фронта первого порядка дифракции в обратном ходе W 1, о б р . / /
Figure 00000004
, а возвращенный опорный волновой фронт первого порядка дифракции в обратном ходе (отраженный опорный пучок W + 1 /
Figure 00000005
в обратном ходе), дифрагируя на дифракционном элементе 3 в обратном ходе, распространяется в направлении объектного волнового фронта нулевого порядка дифракции в обратном ходе W 0, о б р . / /
Figure 00000006
.
При наложении пучков W + 1, о б р . / /
Figure 00000007
и W 0, о б р . / /
Figure 00000008
плоскости узла 8 наблюдается интерферограмма исследуемого фазового объекта.
Таким образом, предлагаемый способ, по сравнению с прототипом, позволяет получить интерферограмму в один момент измерений при использовании лазерного источника света и элемента дифракционной оптики, что весьма важно при изучении быстропротекающих процессов.

Claims (1)

  1. Способ получения интерферограмм в когерентном свете путем деления волнового фронта посредством дифракционного элемента на объектный и опорный волновые фронты, возвращения объектного и опорного волновых фронтов в обратном ходе, наложения указанных волновых фронтов в плоскости узла наблюдения интерферограммы, при этом волновой фронт разделяют по амплитуде и фазе на объектный волновой фронт нулевого порядка дифракции и опорный волновой фронт первого порядка дифракции, в плоскость дифракционного элемента возвращают объектный волновой фронт нулевого порядка дифракции и опорный волновой фронт первого порядка дифракции, отличающийся тем, что после дифракционного элемента возвращенный объектный волновой фронт нулевого порядка дифракции в обратном ходе распространяется в направлении опорного волнового фронта первого порядка дифракции в обратном ходе, возвращенный опорный волновой фронт первого порядка дифракции в обратном ходе распространяется в направлении объектного волнового фронта нулевого порядка дифракции в обратном ходе, а интерферограмму наблюдают при наложении объектного волнового фронта нулевого порядка дифракции и опорного волнового фронта первого порядка дифракции при обратном ходе указанных волновых фронтов.
RU2013156138/28A 2013-12-17 2013-12-17 Способ получения интерферограмм в когерентном свете RU2548935C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013156138/28A RU2548935C1 (ru) 2013-12-17 2013-12-17 Способ получения интерферограмм в когерентном свете

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013156138/28A RU2548935C1 (ru) 2013-12-17 2013-12-17 Способ получения интерферограмм в когерентном свете

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2548935C1 true RU2548935C1 (ru) 2015-04-20

Family

ID=53289534

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013156138/28A RU2548935C1 (ru) 2013-12-17 2013-12-17 Способ получения интерферограмм в когерентном свете

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2548935C1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5074666A (en) * 1989-02-06 1991-12-24 Agency Of Industrial Science And Technology High stability interferometer for measuring small changes in refractive index and measuring method using the interferometer
RU2209389C1 (ru) * 2002-06-11 2003-07-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-производственное объединение "Государственный институт прикладной оптики" Двухлучевой интерферометр
RU89690U1 (ru) * 2009-06-16 2009-12-10 Учреждение Российской академии наук Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН Малогабаритный голографический интерферометр для исследования микрообъектов
RU2500005C1 (ru) * 2012-07-16 2013-11-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский государственный энергетический университет" (ФГБОУ ВПО "КГЭУ") Способ получения голографических интерферограмм фазового объекта

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5074666A (en) * 1989-02-06 1991-12-24 Agency Of Industrial Science And Technology High stability interferometer for measuring small changes in refractive index and measuring method using the interferometer
RU2209389C1 (ru) * 2002-06-11 2003-07-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-производственное объединение "Государственный институт прикладной оптики" Двухлучевой интерферометр
RU89690U1 (ru) * 2009-06-16 2009-12-10 Учреждение Российской академии наук Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН Малогабаритный голографический интерферометр для исследования микрообъектов
RU2500005C1 (ru) * 2012-07-16 2013-11-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский государственный энергетический университет" (ФГБОУ ВПО "КГЭУ") Способ получения голографических интерферограмм фазового объекта

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5015176B2 (ja) 周波数差マルチラテラル干渉法を通じて波面を解析する方法
CN101451890A (zh) 一种三光波横向剪切干涉装置及提取差分相位的方法
US9618320B2 (en) Heterodyne spectrally controlled interferometry
Desse et al. Quasi-common path three-wavelength holographic interferometer based on Wollaston prisms
RU168564U1 (ru) Голографический интерферометр
RU2548935C1 (ru) Способ получения интерферограмм в когерентном свете
CN107076618B (zh) 波前传感器及用于确定若干光束之间存在的平移差和倾斜差的方法
But’ et al. Improvement of accuracy of interferometric measurement of wedge angle of plates
Joo et al. Shearing interferometry: Recent research trends and applications
Hariharan et al. Double grating interferometers II. Application to collimated beams
RU2500005C1 (ru) Способ получения голографических интерферограмм фазового объекта
RU140586U1 (ru) Лазерный интерферометр
Dubey et al. A simple setup for measurement of the coherence length of a laser diode using holographic optics
RU2536764C1 (ru) Способ интерференционной микроскопии
Tsuruta et al. Interferometric generation of counter lines on opaque objects
Aggarwal et al. Holographic optics-based interferometer for real-time testing of phase objects
RU123933U1 (ru) Голографический интерферометр
Desse et al. Digital Mach-Zehnder holographic interferometer using pulsed laser for analyzing large flow fields
Patorski Moiré methods in interferometry
RU2502950C1 (ru) Способ голографической визуализации обтекания движущегося тела
Kovalev et al. Hologram filters in adaptive optics problems
Nowicki et al. Computational microscopy at 5 meters using axially-symmetric sequential Fourier sampling
Lyalikov Enhancement of sensitivity of measurements of the holographic lateral-shear interferometry in studies of fast processes
RU2624981C1 (ru) Голографический способ изучения нестационарных процессов
Kang et al. Quantitative visualization of the laser induced plume behavior using quasi-heterodyne holographic interferometry

Legal Events

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

Effective date: 20151218