调制式激光干涉空气折射率测量方法及装置制造方法及图纸

技术编号:8655080 阅读:221 留言:0更新日期:2013-05-01 22:38
本发明专利技术公开了一种调制式激光干涉空气折射率测量方法及装置。双频激光器输出波长为和的正交线偏振光,射向由分光镜、参考角锥棱镜和测量角锥棱镜构成的迈克尔逊干涉仪,形成各自的干涉信号,再经分光镜、偏振分光镜分光后,由两个探测器接收;石英真空腔放置在测量光路中与光线传播方向平行,通过移动参考角锥棱镜检测和的干涉信号的相位差变化2π测得合成波长,通过移动压电陶瓷驱动器调制测量角锥棱镜运动,测得石英真空腔被抽成真空和通入空气时和干涉信号的相位差和,根据真空腔长度、合成波长和相位差变化量,可测得空气折射率n。本发明专利技术测量精度达到10-9以上,抗环境干扰能力强等优点,可应用于精密测量和激光干涉仪等技术领域。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及空气折射率测量方法及装置,尤其是涉及一种调制式激光干涉空气折射率测量方法及装置
技术介绍
空气折射率测量精度是制约各种以激光波长作为长度基准的光学测量方法精度提高的一个重要因素。空气折射率测量方法一般分为间接测量和直接测量两大类。间接测量法是首先测量出空气的压力、温度和相对湿度,然后用Edlen公式计算得出空气折射率,该方法测量精度不优于3X10—8。直接测量法是采用干涉法来实现的,例如瑞利干涉法、法一珀干涉法和多波长干涉法等。干涉法测量空气折射率通常以真空的折射率作为标准,测量光束经过长度为L的真空和空气光路时的光程差所产生的干涉条纹数,即:2L (n-1)=(N+e) (其中n为空气折射率,N为干涉条纹的整数部分,e为干涉条纹小数部分)。基于干涉法测量空气折射率,测量精度取决于干涉条纹的细分系数和真空、空气光路长度L,测量时,在真空腔抽气或者放气过程中,由于腔内气流变化太快且不均匀,会导致干涉条纹抖动,使测量精度受限,因此,目前大多数基于干涉法的空气折射率测量精度仅能达到10_8。
技术实现思路
为了满足光学精密测量技术对空气折射率的高精度需求,本专利技术的目的本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种调制式激光干涉空气折射率测量方法,其特征在于:双频激光器输出波长为λ1和λ2的正交线偏振光,射向由分光镜、参考角锥棱镜和测量角锥棱镜构成的迈克尔逊干涉仪,分别形成各自的干涉信号,再经分光镜、偏振分光镜分光后由两个探测器接收,参考角锥棱镜固定在直线位移工作台上,测量角锥棱镜固定在压电陶瓷驱动器上,在测量光路中放置一个与光线传播方向平行的长度为L的石英真空腔;测量空气折射率前,首先通过直线位移工作台移动参考角锥棱镜,检测λ1和λ2的干涉信号的相位差变化2π时参考角锥棱镜移动的位移ΔL,即为波长λ1和λ2形成的合成波长值λS/2;然后,直线位移工作台不动,通过压电陶瓷驱动器调制测量角锥棱镜在Δl...

【技术特征摘要】
1.一种调制式激光干涉空气折射率测量方法,其特征在于:双频激光器输出波长为A1和入2的正交线偏振光,射向由分光镜、参考角锥棱镜和测量角锥棱镜构成的迈克尔逊干涉仪,分别形成各自的干涉信号,再经分光镜、偏振分光镜分光后由两个探测器接收,参考角锥棱镜固定在直线位移工作台上,测量角锥棱镜固定在压电陶瓷驱动器上,在测量光路中放置一个与光线传播方向平行的长度为L的石英真空腔;测量空气折射率前,首先通过直线位移工作台移动参考角锥棱镜,检测八和X2的干涉信号的相位差变化2 时参考角锥棱镜移动的位移AL,即为波长^和X2形成的合成波长值X s/2;然后,直线位移工作台不动,通过压电陶瓷驱动器调制测量角锥棱镜在Al = 0.5 Pm范围内往返运动,先将石英真空腔抽成真空,测得波长X i和X 2的干涉信号相位差为A扔,接着将空气通入石英真空腔,直至该腔内部空气与外部空气一致,再测得此时波长^和X2的干涉信号相位差为Mh ;最后根据石英真空腔长度L、合成波长\ s和波长X i和X 2...

【专利技术属性】
技术研发人员:严利平陈本永刘燕娜董文钧
申请(专利权)人:浙江理工大学
类型:发明
国别省市:

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