сигнала фотоприемника 4 и позволяет реализовать высокоточную цифровую измерительную систему. Поляризационные характеристики рассчитываются цент- t ральным процессором 17 по амплитудам четырех гармонических составляющих электрического сигнала: на удвоенной минимальной частоте модулями 2f 2 $
на частоте, равной сумме или разности частот модуляции (ftЈf ); на частоте, равной сумме или разности удвоенной максимальной и минимальной частот модуляции (2f1tf) и постоян- ной составляющей. Управление работой устройства осуществляется внешней ЭВМ 18. 1 ил.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Когерентно-оптический процессор для обработки сигналов антенной решетки | 1982 |
|
SU1075843A1 |
СПОСОБ ВИЗУАЛИЗАЦИИ МИКРОКОНТРАСТНЫХ ОБЪЕКТОВ И ОПТИЧЕСКИЙ ПОЛЯРИЗАЦИОННЫЙ НАНОСКОП ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 1994 |
|
RU2029976C1 |
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ СТЕПЕНИ ПОЛЯРИЗАЦИИ | 2000 |
|
RU2193168C2 |
АНАЛИЗАТОР СПЕКТРА СИГНАЛОВ ОПТИЧЕСКОГО ДИАПАЗОНА | 2003 |
|
RU2239802C1 |
Акустооптический частотомер | 1988 |
|
SU1626092A1 |
Устройство для контроля полупроводниковых материалов | 1990 |
|
SU1746264A1 |
КОРОТКОИМПУЛЬСНЫЙ РАДИОЛОКАТОР С ЭЛЕКТРОННЫМ СКАНИРОВАНИЕМ В ДВУХ ПЛОСКОСТЯХ И С ВЫСОКОТОЧНЫМ ИЗМЕРЕНИЕМ КООРДИНАТ И СКОРОСТИ ОБЪЕКТОВ | 2014 |
|
RU2546999C1 |
УСТРОЙСТВО ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ПОЛЯРИЗАЦИИ ОПТИЧЕСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ | 2007 |
|
RU2340879C1 |
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ ЛИНИЙ СВЯЗИ ПО МОДЕЛИ СИГНАЛА И ПЕРЕПРОГРАММИРУЕМЫМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СХЕМАМ | 2005 |
|
RU2317641C2 |
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ УГЛА ВРАЩЕНИЯ ПЛОСКОСТИ ПОЛЯРИЗАЦИИ ОПТИЧЕСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ И ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПОЛЯРИМЕТР ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 1992 |
|
RU2088896C1 |
Изобретение относится к оптическим приборам, в частности к поляризационным приборам, и может найти применение при исследовании и контроле физических характеристик поверхностных структур, многослойных покрытий, при решении других задач спектроэллипсометрии. Целью изобретения является повышение точности измерения динамических поляризационных характеристик. Световой поток, проходящий последовательно через два фотоупругих модулятора 1 и 2, поляризационно модулируется на частотах F1 и F2 соответственно, имеющих общую субгармонику. Это приводит к периодичности измеряемого электронным блоком 6 электрического сигнала фотоприемника 4 и позволяет реализовать высокоточную цифровую измерительную систему. Поляризационные характеристики рассчитываются центральным процессором 17 по амплитудам четырех гармонических составляющих электрического сигнала: на удвоенной минимальной частоте модуляции 2 F2
на частоте, равной сумме или разности частот модуляции (F1±F2)
на частоте, равной сумме или разности удвоенной максимальной и минимальной частот модуляции (2F1±F2) и постоянной составляющей. Управление работой устройства осуществляется внешней ЭВМ 18. 1 ил.
Изобретение относится к оптическим приборам, в частности к поляри- зационнвбй приборам, и может быть использовано при исследовании и контроле физических характеристик поверхностных структур, многослойных покрытий, а также при решении других традиционньрс задач спектро- эллипсометрии. .
Целью изобретения является повышение точности измерения динамических поляризационных характеристик.
На чертеже представлена схема устройства для измерения поляризационных характеристик.
Устройство содержит два фотоупругих модулятора 1 и 2, модулирую- .щих проходящую световую волну на частотах f,, и f 2 соответственно, анализатор 3, блок 4 фотоприемника, усилитель 5, электронный блок 6, включающий центральный тактовый генератор 7, два делителя 8.1-8.2 частоты, два синтезатора 9.1-9.2 частоты, формирующие управляющие напряжения на частотах f1 и f4, схему 10 совпадений, выделяющую общую субгармонику, фильтр 11 нижних частот, аналого-цифровой преобразователь 12, блок 13 обработки информации, включающий арифметическое устройство 14 (микропроцессор), запоминающее устройство 15 измеряемых значений, запоминающее устройство 16 коэффициентов (память прямого доступа), центральный процессор 17, внешнюю ЭВМ 18.
Устройство для измерения поляризационных характеристик работает следующим образом.
Исследуемое излучение последовательно проходит через фотоупругие модуляторы 1 и 2, наведенные оптические оси которых развернуты на фиксированные азимутальные углы,например 90 и 45° соответственно, относительно оси пропускания анализа5
0
5
0
5
0
5
0
5
тора 3. Модуляторы 1 и 2 осуществляют поляризационную модуляцию излучения на двух кратных частотах f., и f-. После прохождения анализатора 3 поляризационная модуляция преобразуется в амплитудную модуляцию светового потока, регистрируемого фотоприемником 4. Усиленный усилителем 5 электрический сигнал, поступающий на вход электронного блока 6, имеет сложный частотный спектр, содержащий гармоники с частотами nf + mf, где пит- любые целые числа. Верхняя граничная частота фильтра 11 нижних частот по меньшей мере вдвое больше максимальной частоты модуляции светового потока ft. Отношение частот фотоупругих модуляторов имеет постоянное значение, равное отношению коэффициентов деления делителей 8.1 и 8.2 частоты, например f1/f,. Аналого-цифровой преобразователь 12 отцифровывает ограниченный сверху по спектру фильтром 11 нижних частот электрический сигнал в моменты времени, которые определяются поступлением синхронизирующих импульсов с центрального тактового генератора 7. Блок 13 обработки информации с помощью микропроцессора 14 рассчитывает амплитуды следующих гармоник регистрируемого сигнала: на удвоенной минимальной частоте модуляции 2fг; на частоте, равной сумме или разности частот модуляции (f,±f4)j на частоте, равной сумме или разности удвоенной максимальной и минимальной частотами модуляции (2f,tf«) и постоянной составляющей. При этом значения электрического сигнала в моменты поступления тактовых импульсов с центрального тактового генератора 7 периодически суммируются микропроцессором 14 со значениями, измеренными в предыдущем цикле и хранящимися в запоминающем устройстве 15 измеряемых значений. Амплитуды указанных гармоник электрического сигнала определяются путем умножения значений, хранящихся в запоминающем устройстве измеренных значений, на значения соответствующих функций, хранящихся в запоминающем устройстве 16 коэффициентов. Поляризационные характеристики исследуемого излучени рассчитываются с помощью центрального процессора 17. Управление работой устройства по заданной операторо программе осуществляется внешней ЭВМ 18. Минимальная длительность цикла измерений определяется периодом общей субгармоники частот модуляции f, и f выделяемой схемой 10 совпадений.
Таким образом, повышение точности измерений динамических поляризационных характеристик достигается за счет того, что частоты модуляции f1 и f.j выбраны так, что имеют общую субгармонику. Это приводит к периодичности измеряемого сигнала и позволяет реализовать совершенную и точную измерительную систему. Формула изобретения
Устройство для измерения поляризационных характеристик, включающее оптически связанные два фотоупругих модулятора, развернутых на фиксированные азимутальные углы вокруг оптической оси, анализатор и фотоприемник с усилителем, отличающееся тем, что, с целью повышения точности измерения динамических поля0
5
0
5
0
5
ризационных характеристик, устройство дополнительно содержит внешнюю ЭВМ и электронный блок, включающий центральный тактовый генератор, два делителя частоты и два синтезатора частоты, электрически связанных с фотоупругими модуляторами соответственно, схему совпадений, фильтр низкой частоты, аналого-цифровой преобразователь, блок обработки информации, содержащий арифметическое устройство, запоминающее устройство измеряемых значений и запоминающее устройство коэффициентов, центральный микропроцессор, при этом выход центрального тактового генератора электрически соединен с тактовыми входами делителей частоты, аналого-цифрового преобразователя, арифметического устройства и микропроцессора, делители частоты электрически соединены с синхронизирующими входами синтезаторов частоты и с обоими входами схемы совпадений, причем ВХ9Д прерываний .микропроцессора электрически соединен с выходом схемы совпадений, а управляющий выход - с соответствующими входами синтезаторов частоты, выход фотоприемника через фильтр низкой частоты электрически соединен с аналоговым входом аналого-цифрового преобразователя, цифровой выход которого через арифметическое устройство электрически соединен с информационной и адресными шинами блока обработки информации и через центральный микропроцессор с внешней ЭВМ.
Drevillon B.et | |||
al | |||
Fast polarisation modulated ellipsometer using a microprocessor system for digital Fourier analysis | |||
Rev | |||
Sci | |||
Instrum | |||
(USA),v | |||
Веникодробильный станок | 1921 |
|
SU53A1 |
Способ и машина для раскатывания и вытягивания теста | 1925 |
|
SU969A1 |
Boyer G | |||
et al | |||
Automatic measurement of the stokes vactor of light | |||
Appl | |||
Opt (USA),v | |||
Способ использования делительного аппарата ровничных (чесальных) машин, предназначенных для мериносовой шерсти, с целью переработки на них грубых шерстей | 1921 |
|
SU18A1 |
Приспособление для облегчения отделения снизу листов от стопки | 1916 |
|
SU1217A1 |
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов | 1917 |
|
SU2A1 |
Авторы
Даты
1990-04-15—Публикация
1987-06-23—Подача