Способ исследования фазовых объектов

 

Изобретение позволяет увеличить чувствительность измерений при исключении аберраций интерференционно-голографических систем за счет дополнительной регистрации первичной голограммы в отсутствии фазового объекта на длине волны А,:, а вторичную голограмму экспонируют повторно волновыми фронтами, восстановленными дополнительной голограммой, излучением с длиной волны KZ, причем Ki Ф Kz. Ю го со ел О5

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (51)4 001 В9 021

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К А ВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

/gs

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ (21) 3644910/24-25 (22) 23.09.83 (46) 07.05.86. Бюл. № 17 (71) Ордена Ленина физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе и Бухарестский институт физики и технологии радиационной аппаратуры (RO) (72) Апостол Дан, Бэрбулеску Дойна (RO), И. И. Комиссарова, Г. В. Островская, Ю. И. Островский и Е. Н. Шедова (53) 772.99 (088.8) (56) Голографическая интерферометрия фазовых объектов./Под. ред. Бекетова А. К. и др. Л.: Наука, 1979, с. 80.

Авторское свидетельство СССР № 551912, кл. G 01 В 9/021, 1976.

„„SU„„1229567 A 1 (54) СПОСОБ ИССЛЕДОВАНИЯ ФАЗО-, ВЫХ ОБЪЕКТОВ (57) Изобретение позволяет увеличить чувствительность измерений при исключении аберраций интерференционно-голографических систем за счет дополнительной регистрации первичной голограммы в отсутствии фазового объекта на длине волны 4, а вторичную голограмму экспонируют повторно волновыми фронтами, восстановленными дополнительной голограммой, излучением с длиной волны Х, причем Х + Aq.

1229567

Формули изобретения

Составитель Е. Артамонова

Техрел И. Верее Корректор М. Максимишинен

Тираж 670 По;.,писное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

l 13035, Москва, Ж вЂ” 35, Раушская наб., д. 4/5 филиал ППГ! «Патент», г. Ужгород, ул. Г!роектная, 4

Редактор В. Иванова

Заказ 2223/39

Изобретение относится к области опти еских измерений и может быть исполь зовано при исследовании оптических неоднородностей в газовых течениях, жидкостях, для диагностики плазмы и для контроля качества оптических деталей.

Целью изобретения является повышение чувствительности измерений.

На чертеже представлена оптическая схема для реализации способа.

Устройство, реализующее способ, содержит импульсный СΠ— лазер 1, светоделитель 2, плоское зеркало 3, сферические зеркала 4 и 5, фазовый объект 6, носитель 7 для записи голограмм, гелий-неоновый лазер

8, телескопическую систему 9, обьектив 10, диафрагму 11 с отверстиями, носитель 12 для записи вторичной голограммы.

Световой пучок от импульсного C0z-лазера 1 разделяется светоделительной германиевой пластинкой 2 на предметный и опорный. Плоское зеркало 3 и сферические зеркала 4 и 5 направляют пучки в плоскость регистрации первичных голограмм {Г). При регистрации первичной голограммы в присутствии фазового объекта 6 последний помещают между германиевой пластинкой 2 и сферическим зеркалом 4, фокусирующим изображение объекта на носителе 7 для записи голограмм, в качестве которого использовалась либо триацетатцеллюлоза, либо пленки поливинилового спирта (реверсивный носитель) . Для восстановления используется пу чок гелий — неонового лазера 8, расширяемый телескопической системой 9 из двух линз.

С помощью объектива 10 и диафрагмы !1 осуществляется пространственная фильтрация вол и нужного порядка, восстановленных с первичной голограммы. Выделенные световые пучки совмещаются в плоскости регистрации вторичной голограммы. Запись вторичной голограммы производят на обычном носителе 12 (фотослое) . Для получения на голограмме полос конечной ширины можно изменять угол между пучками, формирующими вторичную голограмму путем введения слабого клина или вращением фотослоя вокруг оси оптической системы на угол, определяемый требуемой частотой несущих полос. Для проверки полноты и точности исключения аберраций на данной установке регистрируют две первичные голограммы в отсутствии фазового обьекта. Между экспозициями вторичной голограммы фотослой поворачивают на небольшой угол, при этом интерферограмма, восстановленная с вторичной голограммы, представляет собой прямые полосы, искажения которых не преB!>ILIIBIoT 0,1 полосы. При освещении первичных голограмм, записанных на триацетатцеллюлозе или поливиниловом спирте, легко восстанавливаются волновые фронты вплоть до -010 порядка дифракции, поэтому, формируя вторичную голограмму за счет интер реренции этих волновых фронтов, можно получать двадцатикратное увеличение чувствительности.

Таким образом, предлагаемый способ голографической интерферометрии фазовых объектов позволяет повысить чувствительность и исключить аберрации, вносимые интерференционно-голографической системой как на стадии получения голограмм, так и на стадии восстановления волновых фронтов.

Способ исследования фазовых обьектов, включающий регистрацию первичной голограммы фазового объекта излучением с длиной волны 1.ь экспонирование с помощью восстановленных ею сопряженных волн вторичной голограммы„отличающийся тем, что, с целью повышения чувствительности измерений, восстановление сопряженных волн проводят излучением длиной волны лв, не равной I .I, дополнительно регистрируют голограмму без фазового объекта излучением с длиной волны Х и повторно экспонируют вторичную голограмму восстановленными с дополнительной голограммы сопряженными волнами с длиной волны Ха.

Способ исследования фазовых объектов Способ исследования фазовых объектов 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к измерительной технике и позволяет повысить точность измерения смещений путем увеличения контраста интерференционных полос

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к двухэкспозиционной голографической интерферометрии, и может быть использовано при исследовании вибраций объектов, в том числе вращающихся, и других процессов

Изобретение относится к области оптических измерителей перемещений и может быть использовано для высокоточного бесконтактного интерференционно-голографического измерения перемещений объектов

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к области бесконтактного оптического измерения формы поверхности оптических изделий, например, сферических и асферических зеркал или линз в условиях оптического производства и лабораторных исследований

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано при контроле и испытаниях оптических изделий и исследованиях оптических неоднородностей в прозрачных средах, в частности в газодинамических и баллистических экспериментах, в широком спектральном диапазоне от вакуумного ультрафиолета до дальнего инфракрасного

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано, в частности, для определения напряженно-деформированного состояния магистральных газопроводов

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может найти применение для бесконтактного определения рельефа поверхности, например, при контроле деталей на производстве, при исследовании различных физических и медико-биологических объектов

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано для определения перемещений методом голографической интерферометрии
Наверх