Гелографический интерферометр Советский патент 1975 года по МПК G01B9/02 G03C9/08 

Описание патента на изобретение SU469882A1

чатых элементов :и усталовленного перед объектом 7, и регистрирующей среды 8.

Когерентное излучение лазера 1 коллимируется оптической системой 2. С помощью светоделительной пластины 3 коллимированный пучок делится .на два пучка, которые после отражения от 4 и 5 натравляются на регистрирующую среду 8.

Сигнальный плоский пучок /о на выходе из оптического элемента 6 образует совокупность элементарных плоск:их волн, paonipocTраняющихся под различными углами в нескольких направлениях. Исследуемый объект просвечивается совокупностью таких световых волн. В плоскости регистрирующей среды элементарные плоские волны иятеприруют с опорной световой волной. При этом на фотопластинке одновременно регистрируется совокупность голо:Прам1М, каждая из которых соответствует определенному направлению просвечивания объекта.

На стадии восстановления волновых фронтов (см. фиг. 2) голограм-му просвеч1ивают только опорным пучком /о. Сведения об объекте получают с помощью о:бъектива 9 и пространственных фильтров 10, 11, установленных в его фокальной плоскости 12. Перемещая пространственные фильтры по спектру сигнала, получают различные интерференционные /картины в выбранных направлениях просвечивания объекта (вертикальных, горизонтальных и наклонных). Каждая интерферограмма, полученная в некотором направлении, характеризует интегральное распределение поля показателя преломления вдоль распространения светового пучка.

Оптический элемент 6, установленный в предложенном интерферометре, может быть изготовлен голографическим способом. На фотопластинке регистрируют результат интерференции двух плоских волновых фронтов. При первой экопозиции записывают интерференционные полосы настройюи (например, вертикальные). Перед вгарой экспозицией фотопластинку поворачивают вокруг оптической оси на любой угол, например 90°. После этого пластинку фотограф|ичеок.и обрабатывают и высущ-ивают. Затем -на ее поверхности получают рельеф путем отбеливания в слабом растваре красной кровяной соли. Полученный таиим образом оптический элемент предста1Вляет собой фазовый растр, содержащими две периодические системы линейчатых элементов. На фиг. 3 схематично изображен фазовый

растр. Поверхность растра представляет собой совокупность элементарных источников света. В случае регулярных периодических систем линейчатых элементов каждый элементарный источник имеет квадратную форму.

На чертеже та-кже показано, как разлагается падающая волна одним элементарным источником. Углы а и |3 характеризуют отклонения световых лучей пе(рвых порядков дифракции соответственно в горизонтальном и вертикальном направлениях. В случае регулярных периодических систем линейчатых элементов углы а и р равны.

Таким образом, голографичеокяй интерферо.метр с фазовым растром перед объектом

позволяет с одной голограммы одновременно получать различные И1нтерфе|рендионные картины в нескольких направлениях просвечивания пространственного объекта.

Пред м е изобретения

Голофафический интерферометр для исследования пространственных фазовых объектов, содержащий источник когерентного излучения,

светоделительную пластину, оптическую систему для формирования опорного и сигнального пучков, периодическую структуру перед объектом, например дифракционную решетку, и регистрирующую среду, отличающийся

тем, что, с целью определения параметров исследуемого объекта в любой плоскости исследуемого поля, периодическая структура выполнена двумерной миогочастотной, например из двух пе1риодических систем линейчатых

элементов, ориентированных под углом друг к другу.

, 1

.-.J

f/Щ

:f;//ff°

12

Фих 2

Похожие патенты SU469882A1

название год авторы номер документа
АВТОКОРРЕЛЯТОР СВЕТОВЫХ ИМПУЛЬСОВ 2001
  • Толмачев Ю.А.
  • Смирнов В.Б.
RU2194256C1
СПОСОБ ИНТЕРФЕРЕНЦИОННОЙ МИКРОСКОПИИ 2013
  • Вишняков Геннадий Николаевич
  • Левин Геннадий Генрихович
  • Латушко Михаил Иванович
RU2536764C1
ГОЛОГРАФИЧЕСКИЙ ИНТЕРФЕРОМЕТР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДЕФОРМАЦИЙ ПЛОСКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЭЛЕМЕНТОВ ТВЕРДОТЕЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ 2009
  • Борыняк Леонид Александрович
  • Непочатов Юрий Кондратьевич
RU2406070C1
Интерферометр сдвига с синтезирован-НыМ ОпОРНыМ пучКОМ 1979
  • Спорник Николай Максимович
SU811071A1
ИНТЕРФЕРЕНЦИОННЫЙ МИКРОСКОП 2013
  • Вишняков Геннадий Николаевич
  • Левин Геннадий Генрихович
  • Латушко Михаил Иванович
RU2527316C1
СПОСОБ СКАНИРУЮЩЕЙ ДИЛАТОМЕТРИИ И ДИЛАТОМЕТР ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 2020
  • Ходунков Вячеслав Петрович
RU2735489C1
МЕТОД И УСТРОЙСТВО ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ СПЕКТРАЛЬНЫХ ЦИФРОВЫХ ГОЛОГРАФИЧЕСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ ОПТИЧЕСКИ ПРОЗРАЧНЫХ МИКРООБЪЕКТОВ 2015
  • Мачихин Александр Сергеевич
  • Пожар Витольд Эдуардович
RU2601729C1
УСТРОЙСТВО ДЛЯ БЕСКОНТАКТНОГО ВЫСОКОТОЧНОГО ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ОБЪЕКТА 2007
  • Бржозовский Борис Максович
  • Грачев Дмитрий Владимирович
  • Елисеев Юрий Юрьевич
  • Захарченко Михаил Юрьевич
  • Захарченко Юрий Федорович
RU2353925C1
Способ исследования фазовых объектов 1976
  • Белозеров А.Ф.
  • Березкин А.Н.
  • Иванов В.Ф.
  • Мустафина Л.Т.
  • Разумовская А.И.
  • Шатилов А.П.
SU551912A1
Способ и устройство регистрации пространственного распределения оптических характеристик труднодоступных объектов 2017
  • Мачихин Александр Сергеевич
  • Бурмак Людмила Игоревна
  • Пожар Витольд Эдуардович
  • Михеева Татьяна Владимировна
RU2655472C1

Иллюстрации к изобретению SU 469 882 A1

Реферат патента 1975 года Гелографический интерферометр

Формула изобретения SU 469 882 A1

SU 469 882 A1

Авторы

Черных Владимир Тимофеевич

Белозеров Альберт Федорович

Даты

1975-05-05Публикация

1971-11-29Подача