Фазометр оптического диапазона
Изобретение относится к измерительной технике и предназначено для измерения линейных и угловых перемещения в фазосдвигающих устройств оптического и радиотехнического диапазонов. Цель изобретения состоит в повышении точности измерения информативного параметра фазового сдвига путем снижения погрешностей, обусловленных вибрацией, температурной нестабильностью, взаимной нестабильностью частоты генераторов, питающих акустооптические модуляторы. Это достигается за счет включения устройства регистрации угла сдвига фаз между выходами двух фотоприемников, в апертуре которых интерферируют совмещенные дифрагированные +1 и -1 порядков дифракции лучи акустооптических модуляторов первого и второго каналов. 1 ил.
Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в измерителях линейных и угловых перемещений, в фазосдвигающих устройствах оптического и радиотехнического диапазонов.
Известно устройство для измерения фазовых сдвигов, содержащее лазер, светоделительные устройства, оптический затвор, отражающий элемент, элемент совмещения световых пучков, фотоприемник, два акустооптических модулятора, систему формирования световых пучков. Электронная часть устройства включает радиочастотный фазометр, радиочастотный смеситель, генераторы питания акустооптических модуляторов, систему ФАПЧ с опорным генератором. Устройство позволяет вести измерение угла фазового сдвига в импульсе лазерного излучения [1] Недостатком указанного фазометра является то, что на результат измерения существенное влияние оказывают вибрации, температурные изменения окружающей среды, нестабильность генераторов питания акустооптических модуляторов. Известно также устройство, в котором для уменьшения габаритов фазометра, акустооптические модуляторы располагают последовательно в одном канале по ходу луча лазера, а на пути распространения дифрагированных лучей размещены уголковые отражатели и средства совмещения этих лучей [2] Недостатком данного фазометра является то, что вибрация приводит к нестабильности показания фазометра, температурные нестабильности к систематическому уходу фазы. Нестабильность генератора, питающего акустооптические модуляторы, не исключается. Во всех случаях с вибрацией можно бороться путем использования виброустойчивых оснований интерферометра, а с температурными нестабильностями путем использования материалов с малыми температурными коэффициентами расширения. Такие меры борьбы требуют дополнительных материальных затрат, увеличивают габариты прибора и не всегда приемлемы в производственных условиях, особенно в машиностроительной промышленности. Известен фазометр оптического диапазона, содержащий лазер, элементы разделения излучения на два оптических канала, два акустооптических модулятора, включенных в каналах и установленных под углом Брегга по отношению к падающему на них излучению, два уголковых отражателя, два элемента совмещения дифрагированных лучей, фотоприемник, установленный на пути распространения совмещенных дифрагированных лучей, два генератора возбуждения акустооптических модуляторов, смеситель электрических сигналов, систему регистрации фазового сдвига, причем выходы генераторов подключены к входам смесителя, а выход смесителя и выход фотоприемника к входам устройства регистрации фазового сдвига [3] Недостатком указанного фазометра является то, что на стабильность измерения угла сдвига фаз также существенное влияние оказывает температурная нестабильность окружающей среды, вибрации элементов оптической части измерительной системы и взаимная нестабильность генераторов питания модуляторов. Это объясняется тем, что нестабильности, возникающие в блоках двухканальной схемы, слабо коррелированы между собой. Поэтому дополнительные фазовые сдвиги, имеющие случайный характер, не компенсируются, а увеличивают погрешность измерения регулярного фазового сдвига за счет разброса показателей фазометра. Задача изобретения повышение точности измерения угла фазового сдвига за счет снижения влияния вибраций, температурной нестабильности и взаимной нестабильности частоты генераторов, питающих акустооптические модуляторы. Поставленная задача решается тем, что в устройство, содержащее лазер, элементы разделения излучения на два оптических канала, два акустооптических модулятора, включенных в эти каналы и установленных под углом Брегга по отношению к падающему на них излучению, два уголковых отражателя, расположенных на пути распространения дифрагированных +1 и -1 порядков дифракции лучей акустооптических модуляторов, два элемента совмещения отраженных лучей +1 и -1 порядков дифракции, фотоприемник, установленный на пути распространения совмещенных дифрагированных лучей, два генератора электрических колебаний, подключенных к электрическим входам акустооптических модуляторов, и систему регистрации фазового сдвига электрических напряжений, соединенную одним входом с выходом фотоприемника, кроме того, он снабжен двумя дополнительными уголковыми отражателями, расположенными на пути распространения дифрагированных +1 и -1 порядков дифракции лучей тех же акустооптических модуляторов, двумя дополнительными элементами совмещения отраженных лучей +1 и -1 порядков дифракции и вторым фотоприемником, установленным на пути дополнительно полученного совмещенного дифрагированного луча, выход которого подключен к второму входу системы регистрации фазового сдвига электрических напряжений. На чертеже представлена структурная схема устройства фазометра оптического диапазона. Фазометр оптического диапазона содержит лазер 1, излучение которого разделяется на два оптических канала с помощью элементов разделения 2 и 3, два акустооптических модулятора 4 и 5, включенных в эти каналы, дифрагированные лучи с выходов которых подаются на два уголковых отражателя 6 и 7 для лучей +1 порядка дифракции и на два дополнительных уголковых отражателя 8 и 9 для лучей -1 порядка дифракции. Отраженные лучи от уголковых отражателей 6 и 7 совмещаются в пространстве с помощью элементов совмещения, выполненных в виде зеркала 10 и оптического смесителя 11. Отраженные лучи от уголковых отражателей 8 и 9 совмещаются с помощью дополнительных элементов совмещения, выполненных в виде зеркала 12 и оптического смесителя 13. Первый фотоприемник 14 установлен на пути совмещенного дифрагированного луча +1 порядка, а второй фотоприемник 15 на пути совмещенного луча -1 порядка. Выходы фотоприемников 14 и 15 подключены к входам устройства 16 регистрации фазового сдвига, два генератора 17 и 18 электрических колебаний подключены к электрическим входам акустооптических модуляторов 4 и 5, на пути одного из лучей включен оптически прозрачный объект 19, создающий сдвиг фаз между каналами. Устройство работает следующим образом. Излучение лазера 1 с помощью полупрозрачного 2 и отражающего 3 зеркал разделяется на два излучения, на пути которых под углом Брегга установлены акустооптические модуляторы 4 и 5 в первом и во втором каналах соответственно. На электрические входы модуляторов подаются напряжения возбуждения акустических волн от генераторов 17 и 18 радиочастотного диапазона (50-100 МГц). Гармонические напряжения этих генераторов имеют частоту F1 и F2 соответственно, которые мало отличаются друг от друга. Разностная частота F F1 F2 выбирается равной 50-100 кГц, чтобы F << F1 и F >> F2. В результате акустического взаимодействия лазерного излучения с частотой f3 и волны возбуждения с частотой F1 в первом канале и с частотой F2 во втором на выходах модуляторов за счет дифракции излучения лазера появляются дифрагированные лучи +1 и -1 порядков в каждом из каналов. Лучи нулевого порядка не используются. Дифрагированные лучи +1 порядка имеют частоту f0 + F1 в первом канале и f0 + F2 во втором соответственно. Лучи -1 порядка дифракции имеют частоту f0 F1 в первом и f0 F2 во втором каналах соответственно. Эти лучи на выходах модуляторов излучаются под углом Брегга, равном 2













































































b1 и b2 коэффициенты, характеризующие чувствительность фотоприемников 14 и 15. Напряжения































Фазовые нестабильности


















В устройстве-прототипе эти погрешности взаимно не компенсируются, так как фазовый сдвиг





(6)
Например, при длине волны лазера










Формула изобретения
РИСУНКИ
Рисунок 1