, Изобретение относится к технической физике, в частности к технике спектрального анализа поляризованного света.
Цель изобретения - сохранение временных характеристик деполяризуемого света при сохранении его расходимости и направления распространения.
На чертеже представлена схема реализации способа.
Способ включает разделение деполяризуемого света на ортогонально поляризованные компоненты равной интенсивности, нарушение взаимной когерентности этих компонент и их последующее объединение. При этом в процессе нарушения взаимной когерентности ортогонально поляризованные компоненты параллельно смещают друг
относительно друга на величину d, большую области пространственной когерентности света.
Рассмотрим прохождение лучей деполяризуемого света через устройство 1, реализующее предлагаемый способ. В устройстве луч А разделяется на два луча, поляризованных ортогонально друг другу. На схеме они обо- значены как А и А1 . Аналогично происходит разделение луча В на Б и В . Этого можно достичь, например, за счет преломления лучей на поверхностях соответствующего анизотропного оптического элемента. Лучи А и А выходят из устройства 1 параллельно исходному лучу А на расстоянии d друг от друга (аналогично для лучей В и В;). Если расстояние между лучами А и В равно d, то очевидно, что луч С,
выходящий из устройства, окажется сформированным ортогонально поляризованными компонентами лучей Л и В (на схеме А1 и В ). Если обеспечить смещение ортогонально поляризованных компонент друг относительно друга на расстояние d, большее области пространственной когерентности света, то выходящие из устройства лучи будут сформированы из некогерентных ортогонально поляризованных составляющих. В результате получается естественный неполяризованный свет.
В частном случае способ может быть реализован с помощью плоскопараллельной пластинки двулучепреломляющего материала, оптическая ось которого не лежит в плоскости граней пластинки и неперпендикулярна к этой плоскос ти, а толщина пластинки достаточна, чтобы смещение необыкновенного луча относительно обыкновенного превышало область пространственной когерентности света. Размер области просгранст- венной когерентности применительно к нелазерным самосветящимся источникам света можно оценить как L AA-p, где К - длина волны света, а ц - угол расходимости деполяризуемого пучка.
Для достижения наилучшей деполяризации необходимо, чтобы ортогонально поляризованные компоненты, например А и А , были равной интенсивности. Этого можно достичь, ориентируя депо- ляризатор таким образом, чтобы выделенная плоскость поляризации света (содержащая, например, направление штрихов дифракционной решетки моно- хроматора или преломляющее ребро приз мы, если таковая имеется в установке) составляла угол и/4 с плоскостью, содержащей падающий луч и оптическую ось кристалла (главной плоскостью кристалла). В случае невозможности за ранее определить выделенное направление поляризации света следует использовать комбинацию из двух аналогичных деполяризаторов, повернутых друг относительно друга таким обра- эом, чтобы их главные плоскости кристаллов составляли угол /и /4.
Пример . Слабый пучок естественного света от лампы накаливания, прошедший через поляроид, попадал на деполяризатор, представляющий собой плоскопараллельную пластинку квадратного сечения толщиной 3 мм со стороной 20 мм, изготовленную из исландского шпата. Оптическая ось кристалла составляла угол 45 с нормалью у
входной грани. Главная плоскость
, с о
кристалла составляла угол 4Ь с плоскостью поляризации падающего света. После деполяризации пучок света разделялся призмой Волластона на два пучка, поляризованных ортогонально друг другу, и их интенсивности измерялись при помощи двух ФЗУ-79, сигнал с которых оцифровывал АЦП-14 и обрабатывался автоматизированной микропроцессорной установкой. Абсолютная погрешность измерений не превышала 0,5%. При вращении поляроида и деполяризатора вокруг оптической оси системы относительно призмы Волластона поляризация света в пределах ошибки измерений обнаружена не была.
Использование способа позволяет создавать деполяризующие устройства, способные работать с импульсными сигналами длительности порядка време, I .
ни когерентности света (t,-).
1 AV
Формула изобретения
Способ деполяризации света, включающий разделение деполяризуемого света на ортогонально поляризованные компоненты равной интенсивности, нарушение взаимной когерентности этих компонент и их последующее объединение, отличающийся тем, что, с целью сохранения временных характеристик деполяризуемого света при сохранении его расходимости и направления распространения, в процессе нарушения взаимной когерентности ортогонально поляризованные компоненты параллельно смещают одна относительно другой на величину, большую области пространственной когерентности света.
В
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СПОСОБ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ И МНОГОЛУЧЕВАЯ ЛАЗЕРНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 2014 |
|
RU2563908C1 |
Деполяризатор | 1980 |
|
SU1083146A1 |
Деполяризатор | 1990 |
|
SU1755238A1 |
ИЗМЕРИТЕЛЬ ТОКА ОПТИЧЕСКИЙ ИНТЕРФЕРЕНЦИОННЫЙ | 2021 |
|
RU2767166C1 |
ПОЛЯРИМЕТР ПОГРУЖНОЙ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ДОЛИ АРОМАТИЧЕСКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ В СВЕТЛЫХ НЕФТЕПРОДУКТАХ | 2020 |
|
RU2730040C1 |
ПОЛЯРИЗАЦИОННЫЙ СВЕТОФИЛЬТР-ДЕПОЛЯРИЗАТОР | 2022 |
|
RU2790789C1 |
Оптическое поляризационное устройство для зондирования атмосферы | 1977 |
|
SU673016A1 |
ИЗМЕРИТЕЛЬ ТОКА ОПТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ | 2018 |
|
RU2682133C1 |
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ОПТИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ В МУТНЫХ РАСТВОРАХ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 2006 |
|
RU2325630C1 |
Оптическое поляризационное устройство для зондирования атмосферы | 1978 |
|
SU731410A1 |
Изобретение относится к технической физике, в частности к технике спектрального анализа поляризованного света. Способ включает разделение деполяризуемого света на ортогонально поляризованные компоненты равной интенсивности, нарушение взаимной когерентности этих компонент и их последующее объединение. При этом в процессе нарушения взаимной когерентности ортогонально поляризованные компоненты параллельно смещают один относительно другого на величину D, большую области пространственной когерентности света. Эта операция может быть осуществлена, например, за счет преломления лучей на поверхностях соответствующего анизотропного оптического элемента. Благодаря этом сохраняются временные характеристики деполяризуемого света при сохранении его расходимости и направления распространения. 1 ил.
Способ деполяризации монохроматического света | 1972 |
|
SU461399A1 |
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов | 1917 |
|
SU2A1 |
Патент США № 4572608, кл | |||
Способ приготовления консистентных мазей | 1912 |
|
SU350A1 |
Кузнечная нефтяная печь с форсункой | 1917 |
|
SU1987A1 |
Авторы
Даты
1990-02-23—Публикация
1988-07-22—Подача