Способ измерения продольной корреляционной функции поля оптического излучения

 

Изобретение относится к физической оптике и позволяет повысить точность продольной корреляционной функции поля оптического излучения. Свет от излучательного блока 1 направляют на светоделительный блок 2, где его расщепляют на два луча одинаковой интенсивности и с помощью блока 3 вносят оптическую разность хода.После смешения этих взаимно ортогональных циркулярно-поляризованных лучей в смесительном блоке 6 с помощью блокаанализатора 7 и блока регистрации 8 измеряют азимут и степень 1оляризации суммарного излучения, по которым судят о продольной корреляционной функции поля оптического излучения. 1 ил. с (О (Л

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИН (19) (И) 29 А1 (51)4 С 01 J 9 02

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И OTHPblTPA 1

Бс « .." " r «ъ iю g q

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

° К А ВТОРСКОМ,Ф СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 3767948/24-25 (22) 12.07.84 (46) 23.06.86. Бюл. Р.23 (71) Черновицкий ордена Трудового

Красного Знамени государственный университет (72) О.В. Ангельский, П.П. Максимяк и В..К. Полянский (53) 535.568(088.8) (56) Борн M. Вольф 3. Основы оптики. - И.: Наука, 1970, с. 876.

Ахманов С.А, Дьяков IO..Е., Чуркин А.Г. Введение в статическую радиофизику и оптику. И.: Наука, 1981 с. 640. (54) СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ПРОДОЛЬНОЙ КОРРЕЛЯЦИОННОЙ ФУНКЦИИ ПОЛЯ ОПТИЧЕСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ (52) Изобретение относится к физической оптике и позволяет повысить точность продольной корреляционной функции поля оптического излучения. Свет от излучательного блока 1 направляют на светоделительный блок 2, где его расщепляют на два луча одинаковой интенсивности и с помощью блока 3 вносят оптическую разность хода. После смещения этих взаимно ортогональных циркулярно-поляризованных лучей в смесительном блоке 6 с помощью блокаанализатора 7 и блока регистрации 8 измеряют азимут и степень поляризации суммарного излучения, по которым судят о продольной корреляционной функции поля оптического излучения.

1 нл.

1239529

Формула и з о б р е т е н и я

Составитель В. Рандошкин

Техред И. Попович Корректор M. 1Пароши

Редактор Н. Тупица

Заказ 3386/40

Тираж 778 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Производственно-полиграфическое предприятие, r. Ужгород, ул. Проектная, 4

Изобретение относится к физической оптике и может быть использовано для.измерения продольных корреляционных функций оптических полей.

Цель изобретения - повышение точности измерения за счет измерения азимута и поляризации оптического

- излучения.

На чертеже приведена блок-схема устройства для осуществления способа.10

Устройство содержит следующие блоки-операторы, размещенные последовательно: иэлучательный блок 1, светоделительный блок 7 нанесения оптической разности хода, блоки 4 управ- 15 ления интенсивностями пучков, поляризованные блоки 5, смесительный блок

6 блок-анализатор 7 состояния и степени поляризации, фотоэлектрический блок 8 регистрации.. 20

Способ осуществляют следующим об» разом.

Свет от иэлучательного блока 1 направляют на светоделительный. блок

2, где его амплитудно расщепляют на 25 две равноинтенсивные составляющие.

Одну иэ составляющих пропускают через .блок 3 внесения оптической разности хода. С помощью блоков 4 управления . интенсивностью пучков и поляризацион- Зр ных блоков 5 формируют взаимно ортогональные циркулярные формы поляризации расщепленных составляющих поля оптического излучения. Обе составляющие направляют на смесительный блок 6, а затем после .смешения с помощью блокаанализатора 7 состояния и степени поляризации и фотоэлектрического блока

8 регистрации измеряют азимут и степень поляризации суммарного оля, по которым судят о продольной корреЛяционной функции поля оптического излучения.

Способ измерения продольной «орреляционной функции поля оптического . излучения, заключающийся в амплитудном расщеплении исследуемого поля на две равноинтенсивные составляющие, изменении относительной оптической разности хода между составляющими и оптическом смешении этих составляющих, отличающийся тем, что, с целью повышения точности измерения,. формируют взаимно ортогональные циркулярные формы поляризации расщепленных составляющих поля излучения и одновременно после смешения измеряют азимут и степень поляризации суммарного поля .по которым судят о продольной корреляционной функции поля оптического излучения.

Способ измерения продольной корреляционной функции поля оптического излучения Способ измерения продольной корреляционной функции поля оптического излучения 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к технической физике, в частности к классу устройств для исследования внутренней структуры объектов, и может быть использовано в медицине для диагностики состояния отдельных органов и систем человека, в частности, для оптической когерентной томографии, и в технической диагностике, например, для контроля технологических процессов

Изобретение относится к волоконной оптике и может быть использовано при конструировании датчиков физических величин на основе волоконных интерферометров, а также волоконно-оптических гироскопов

Изобретение относится к измерению оптических характеристик веществ и может быть использовано для оптического детектирования вещественных компонентов

Изобретение относится к методам измерений, в частности измерений дистанции, производимых с помощью лазерного интерферометра (1, 2)

Изобретение относится к технической физике, в частности к исследованиям внутренней структуры объектов оптическими средствами, и может быть использовано для получения изображения объекта методом рефлектометрии и оптической когерентной томографии в медицинской диагностике состояния отдельных органов и систем in vivo или in vitro, а также в технической диагностике, например, для контроля технологических процессов

Изобретение относится к измерительным устройствам и может быть использовано, в частности, для интерферометрических измерений в устройствах, отличающихся оптическими средствами измерения, например для исследования внутренней структуры объекта исследования и получения его изображения с помощью оптического низкокогерентного излучения при медицинской диагностике состояния отдельных органов и систем человека, в том числе in vivo, а также в технической диагностике, например для контроля технологических процессов

Изобретение относится к измерительной технике в области спектрометрии и представляет собой быстродействующий измеритель длины волны лазерного излучения, распространяющегося по волоконному световоду, построенный на основе двухканального интерферометра Майкельсона
Наверх