L/c,即在光程差為n*2L(n為整數(shù))的兩個光束之間獲得完全相干性。如果您只有一個頻率,則相干長度是無限的(即忽略此模式的頻譜寬度,否則會限制相干長度)。如果您有兩種模式,相干性會和諧變化(如正弦曲線)。激光器中的模式越多,具有良好相干性的區(qū)域就越短,但周期仍然相同。您可以通過設(shè)置邁克爾遜干涉儀來嘗試這一點(diǎn),并從相等的臂長開始,此時相干性很好。然后增加一只手臂的長度,直到條紋完全不可見。這應(yīng)該發(fā)生在略小于2L的光程差(光程差是臂長差的兩倍)。如果激光只有兩種模式,則條紋的零可見度應(yīng)該恰好發(fā)生在2L處。現(xiàn)在繼續(xù)增加光程差,直到達(dá)到4L(臂長差為2L)。由于光束之間恢復(fù)相干性,您應(yīng)該再次清楚地看 ...
衍射光之間的光程差為其波長的整倍數(shù),即它們同相位,則滿足了相干增強(qiáng)的條件,發(fā)生布拉格衍射。上式稱為布拉格方程。根據(jù)該方程,只有當(dāng)光束的入射角為布拉格角時,各衍射光在聲波面上才能達(dá)到同相位,發(fā)生相干加強(qiáng),實(shí)現(xiàn)布拉格衍射。3,拉曼-奈斯衍射與布拉格衍射的區(qū)分標(biāo)準(zhǔn)從外界條件分析,產(chǎn)生拉曼-奈斯衍射的超聲波頻率小,聲光互作用長度短,光波入射方向與聲波傳播方向垂直,在聲光介質(zhì)的另一端,對稱分布著多級衍射光。而產(chǎn)生布拉格衍射的超聲波頻率大,聲光互作用長度長,光波入射方向與聲波傳播方向的夾角要求為布拉格角,在聲光介質(zhì)的另一端,只存在 0 級和+1 級(或-1 級)衍射光。定量區(qū)分兩種衍射類型,可以引入?yún)?shù) ...
上,以便調(diào)整光程差,進(jìn)而獲得多組干涉圖樣。根據(jù)獲得的干涉圖組,分析情況獲得三維相位輪廓。調(diào)整在LCOS上加載電壓,獲得從0到255灰度值的圖案,(a)圖為在LCOS上觀測的圖像。可得到對應(yīng)的干涉圖樣,(b)圖為LCOS的干涉圖。可看出單張干涉圖出現(xiàn)扭曲,說明液晶的相位調(diào)制不是線性的。可在改變光程的步進(jìn)掃描中獲得一組干涉圖樣,進(jìn)而計(jì)算三維相位輪廓,表征LCOS液晶受電壓變量和相位變量的關(guān)系。然后可以調(diào)整電壓變量的增量關(guān)系來獲得LCOS的灰度值和相位改變量的線性關(guān)系。采用白光干涉,可獲得對比度高的干涉條紋,與窄帶激光干涉相比,白光干涉可以定位零級條紋,消除2p相位的誤差,更精確判斷液晶的相位改變量 ...
而已。因此,光程差實(shí)際上反映在入射波面與參考球面之間,這樣,只要計(jì)算從物點(diǎn)發(fā)出的在半個入瞳面上按序分布的若千光線與參考球面交點(diǎn)之間的光程 就能求知各光線間的光程差了。鑒于參考球面與實(shí)際波面在出瞳中心相切或相交,該點(diǎn)(相當(dāng)于主光線)的波像差為零,因此各條光線的光程與主光線的光程之差即為各光線的波像差。對給定光學(xué)系統(tǒng),光線由物面坐標(biāo)y和瞳面坐標(biāo)所確定。不同的光線波像差不同,故波像差一定是這些坐標(biāo)的函數(shù)。因坐標(biāo)為的光線與坐標(biāo)為的光線具有完全相同的光路,故必有據(jù)此,波像差表達(dá)式中,只可能包含偶次元:再由于光束對子午平面對稱,坐標(biāo)的奇次項(xiàng)不可能在表達(dá)式中出現(xiàn);再考感到軸上點(diǎn)波像差只是入瞳半徑的函數(shù),因此 ...
軸光線之間的光程差或波像差。按此,同一孔徑的F光和C光各自的光程差應(yīng)是和,二者之差即為波色差,以表示,有式中第一項(xiàng)表示同一孔徑的二色光線間的光程差。由于二色光的折射率差比折射率小得多,由此折射率差引起的二色光線的光路差別為一小量,而二光線的光程差更為二級小量。若略去這二級小量,則可用二色光的中間色光的光路長D來代替和,由此得這就是軸上點(diǎn)波色差的表示式。它表示二色波面于中心相切時,在所計(jì)算孔徑處的偏離量。如果邊緣光線的 ,就表示二色波面在邊緣處相交,或在邊緣帶上二色光的波像差相等。消色差系統(tǒng)就要求這樣。應(yīng)用上述公式計(jì)算波色差時,主要在于計(jì)算主色光在系統(tǒng)各光學(xué)零件中的光路長在計(jì)算機(jī)程序中,光路計(jì)算 ...
和參考光路的光程差必須相同。其是單通道干涉儀,兩束光在測試光路后合成為一束,然后再通過被測系統(tǒng)。相對于雙通道干涉儀,其優(yōu)點(diǎn)是由孔徑引起的衍射光只會通過一次,因此,很容易通過處理衍射孔徑來消除衍射效應(yīng)對系統(tǒng)的影響。缺點(diǎn):不適用于微透鏡等衍射很重要的測量中。如果您對干涉儀相關(guān)產(chǎn)品有興趣,請?jiān)L問上海昊量光電的官方網(wǎng)頁:http://www.champaign.com.cn/three-level-55.html更多詳情請聯(lián)系昊量光電/歡迎直接聯(lián)系昊量光電關(guān)于昊量光電:上海昊量光電設(shè)備有限公司是光電產(chǎn)品專業(yè)代理商,產(chǎn)品包括各類激光器、光電調(diào)制器、光學(xué)測量設(shè)備、光學(xué)元件等,涉及應(yīng)用涵蓋了材料加工、光通訊、 ...
振光束之間的光程差,并在干涉相位中引入線性變化。因此,棱鏡相當(dāng)于移動靶標(biāo)。圖3.6直線度干涉儀了解更多詳情,請?jiān)L問上海昊量光電的官方網(wǎng)頁http://www.champaign.com.cn/three-level-45.html更多詳情請聯(lián)系昊量光電/歡迎直接聯(lián)系昊量光電關(guān)于昊量光電:上海昊量光電設(shè)備有限公司是光電產(chǎn)品專業(yè)代理商,產(chǎn)品包括各類激光器、光電調(diào)制器、光學(xué)測量設(shè)備、光學(xué)元件等,涉及應(yīng)用涵蓋了材料加工、光通訊、生物醫(yī)療、科學(xué)研究、國防、量子光學(xué)、生物顯微、物聯(lián)傳感、激光制造等;可為客戶提供完整的設(shè)備安裝,培訓(xùn),硬件開發(fā),軟件開發(fā),系統(tǒng)集成等服務(wù)。您可以通過我們昊量光電的官方網(wǎng)站www. ...
的透射光束的光程差為:由此引起的相位差為:若第1束透射光的初相位為零,因此各光束的相位依次為透射光的振動可以用復(fù)數(shù)進(jìn)行表示:我們計(jì)算其和振動,其中利用了等比求和公式:其中因此可得:求合振動強(qiáng)度時,針對分式項(xiàng)需要用到他與共軛復(fù)數(shù)的乘積:因此合振幅的平方為:其中 稱為艾里函數(shù),稱為精細(xì)度,體現(xiàn)出干涉條紋的精細(xì)程度。當(dāng)P為固定值時,A2與相關(guān)。當(dāng)時為zui大,時為zui小。因此越大時,可P見度越顯著。圖4 不同精細(xì)度的艾里函數(shù)圖目前,激光干涉儀技術(shù)正處于不斷創(chuàng)新和發(fā)展的階段。隨著激光技術(shù)、光學(xué)器件和信號處理技術(shù)的不斷進(jìn)步,激光干涉儀在精密測量、光學(xué)成像和光學(xué)通信等領(lǐng)域展現(xiàn)出更高的性能和應(yīng)用潛力。激光 ...
同步傳播,其光程差是波長的整數(shù)倍。一部分入射光的偏轉(zhuǎn)角度是2θ,會在衍射圖案中產(chǎn)生反射點(diǎn)。通過已知波長X射線測量出的θ角,得到晶面間距d,從而可分解析出材料的內(nèi)部原子、或分子結(jié)構(gòu)。由衍射峰的強(qiáng)度可得出晶體結(jié)晶度,再利用謝樂公式(Scherrer)即能計(jì)算出晶粒平均尺寸。謝樂公式(Scherrer):式中K是Scherrer常數(shù),如果β是衍射峰的半高寬,那么K=0.89,如果β是衍射峰的積分高寬,則K=1;D為晶粒垂直于晶面方向的平均厚度(nm);θ為布拉格衍射角;λ為X射線波長,λ=0.154056nm。圖2-5X射線的晶體衍射圖2.6實(shí)驗(yàn)主要化學(xué)試劑及設(shè)備本小節(jié)主要對涉及到的化學(xué)試劑進(jìn)行陳述 ...
過產(chǎn)生不同的光程差實(shí)現(xiàn)對色散的精確控制。CBG產(chǎn)品由于這種特性,多用于超快激光的脈沖展寬和壓縮應(yīng)用中。啁啾體布拉格光柵(CBG)產(chǎn)品基于PTR晶體材料制作,物理性能穩(wěn)定且能提供較大的色散能力(~400ps^2@單通,~800ps^2@雙通 ),較高的衍射效率(>90%),且適用于高功率激光。在H.Levin 2022年發(fā)表的文章《Dispersive optical systems for scalable Raman driving of hyper_ne qubits》中,驗(yàn)證CBG產(chǎn)是一款具有高色散能力,被動穩(wěn)定的器件,它能夠通過相位調(diào)制激光高效轉(zhuǎn)化振幅調(diào)制,實(shí)現(xiàn)驅(qū)動拉曼躍遷。其證 ...
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