(1)接受信号为交流信号,前置放大器为高倍数的交流放大器,不用直流放大,故没有零点漂移等问题。(2)利用多普勒效应,计数器计频率差的变化,不受激光强度和磁场变化的影响。在光强度衰减90%时仍可得到满意的信号,这对于远距离测量是十分重要的,同时在近距离测量时又能简化调整工作。(3)测量精度不受空气湍流的影响,无需预热时间。用激光干涉仪作为机床的测量系统可以提高机床的精度和效率。起初*用于高精度的磨床、镗床和坐标测量机上,以后又用于加工中心的定位系统中。干涉仪广泛应用于物理学、工程学、光学等领域。吴中区附近双频激光干涉仪性价比
经M2反射的光三次穿过G2分光板,而经M1反射的光通过G2分光板只一次。G1补偿板的设置是为了消除这种不对称。在使用单色光源时,可以利用空气光程来补偿,不一定要补偿板;但在复色光源时,由于玻璃和空气的色散不同,补偿板则是不可或缺的。如果要观察白光的干涉条纹,臂基本上完全对称,也就是两相干光的光程差要非常小,这时候可以看到彩色条纹;假若M1或M2有略微的倾斜,就可以得到等厚的交线处(d=0)的干涉条纹为中心对称的彩色直条纹,**条纹由于半波损失为暗条纹。迈克尔逊和爱德华·威廉姆斯·莫雷使用这种干涉仪于1887年进行了***的迈克耳逊-莫雷实验,并证实了以太的不存在。吴中区附近双频激光干涉仪性价比即使不做细分也可达到μm量级,细分后更可达到nm量级。
迈克尔逊干涉仪的*****应用即是它在迈克尔逊-莫雷实验中对以太风观测中所得到的零结果,这朵十九世纪末经典物理学天空中的乌云为狭义相对论的基本假设提供了实验依据。除此之外,由于激光干涉仪能够非常精确地测量干涉中的光程差,在当今的引力波探测中迈克尔逊干涉仪以及其他种类的干涉仪都得到了相当广泛的应用。激光干涉引力波天文台(LIGO)等诸多地面激光干涉引力波探测器的基本原理就是通过迈克尔逊干涉仪来测量由引力波引起的激光的光程变化,而在计划中的激光干涉空间天线(LISA)中,应用迈克尔逊干涉仪原理的基本构想也已经被提出。迈克尔逊干涉仪还被应用于寻找太阳系外行星的探测中,虽然在这种探测中马赫-曾特干涉仪的应用更加***。迈克尔逊干涉仪还在延迟干涉仪,即光学差分相移键控解调器(Optical DPSK)的制造中有所应用,这种解调器可以在波分复用网络中将相位调制转换成振幅调制。
三角运算给出其中叠加后的振幅为可以看到, 叠加后的振幅与两列波的初始相位差有关。 由于幅度变化依赖于相位差的余弦函数, 这种幅度的变化有时候在空间表现为周期性的条纹。 这种条纹有时候叫做干涉条纹, 由于相位差变化引起的幅度变化有时也称为条纹移动。分类干涉仪的分类有不同分法按照结构区分干涉仪可以分为单路径干涉仪和多路径干涉仪两类, 其差异在于干涉的波是否通过同一路径传播。 例如迈克尔逊干涉仪就是常见的多路径干涉仪, 而Sagnac干涉仪, 等倾干涉和等厚干涉等即为单路径干涉仪(钟锡华, 陈熙谋, 2002) [3]。由于其高精度和高灵敏度,激光干涉仪在科学研究和工业应用中都具有重要的地位。
多普勒效应:当测量镜移动时,测量光的频率变为f1±Δf,与参考光f2干涉后形成差频信号|(f1±Δf)-f2|,该信号反映出位移引起的频率变化。信号检测:光电探测器将光信号转为电信号,经电路处理提取差频变化量,然后通过相位比较或脉冲计数来计算位移。二、主要特点精度高:双频激光干涉仪以波长作为标准对被测长度进行度量,即使不做细分也可达到微米(μm)量级,细分后更可达到纳米(nm)量级。应用范围广:双频激光干涉仪可用于长度的精密测量,配上适当的附件还可测量角度、直线度、平面度、振动距离及速度等。它通过多次反射在两个平面镜之间形成干涉。太仓直销双频激光干涉仪量大从优
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截止***,激光干涉仪引力波探测器已经发展了40余年。 目前LIGO激光干涉仪实验宣称***直接测量到了引力波 (LIGO collaboration 2016) [7]。 LIGO可以认为是两路光线的干涉仪, 而另外一类引力波探测实验, 脉冲星测时阵列则可认为是多路光线干涉仪(Hellings 和Downs, 1983) [8]。其他用作高分辨率光谱仪。法布里-珀**涉仪等多光束干涉仪具有很尖锐的干涉极大,因而有极高的光谱分辨率,常用作光谱的精细结构和超精细结构分析。历史上的作用。19世纪的波动论者认为光波或电磁波必须在弹性介质中才得以传播,这种假想的弹性介质称为以太。吴中区附近双频激光干涉仪性价比
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