Оптическая низкокогерентная интерферометрия и томография. Кальянов А.Л - 6 стр.

UptoLike

Рубрика: 

6
Посвящается столетию
Саратовского государственного университета
ВВЕДЕНИЕ
Оптические интерференционные измерения, имея давнюю и плодотворную историю, вне-
сли значительный вклад в развитие физической и инструментальной оптики, а также в совершен-
ствование измерительной техники и метрологии. Эти измерения имеют исключительно высокую
точность в широком диапазоне измеряемых величин, благодаря использованию в них в качестве
меры длины волны света,
равной долям микрометра и технически просто воспроизводимой в ла-
бораторных и производственных условиях.
В классической долазерной интерферометрии в качестве источников света в интерферо-
метрии использовались в основном твердотельные и газоразрядные источники света. Когерент-
ность волнового поля этих источников имеет весьма ограниченные пространственные и времен-
ные параметры при необходимой для измерений интенсивности
излучения. Важной технической
задачей в классической интерферометрии было получить оптическое поле с высокой когерентно-
стью при высокой мощности излучения. Такое сочетание параметров оптического излучения
обеспечивало решение многих задач оптической интерферометрии в различных областях ее науч-
ных и практических приложений. Однако сочетание высокой когерентности с высокой интенсив-
ностью излучения для нелазерных источников имеет противоречивый характер. Повышение сте-
пени когерентностиувеличение масштабов пространственной и временной когерентности опти-
ческого поля классических источников, неминуемо приводит к снижению интенсивности излуче-
ния. Объясняется это тем обстоятельством, что увеличение значения любого параметра когерент-
ности волнового поля связано с его пространственной или частотной фильтрацией, что неизбежно
сопровождается потерей интенсивности
поля.
Оптическая интерферометрия, ее техника и методология кардинальным образом измени-
лись с изобретением и использованием лазерных источников света. Лазеры, обладая высокой
мощностью излучения при исключительно высоких значениях масштабов пространственной и
временной когерентности излучаемого волнового поля изменили практические и метрологические
возможности классических методов оптической интерферометрии, обеспечили возможность ис-
пользования интерференционных измерительных устройств в разнообразных технических и про-
изводственных условиях для решения широкого круга контрольно-измерительных задач, сущест-
венно расширив диапазоны измерений при повышении их точности.
Использование лазеров не только обеспечило новые функциональные и метрологические
возможности оптической интерферометрии, но и привело к развитию принципиально новых мето-