Оптическая низкокогерентная интерферометрия и томография. Кальянов А.Л - 67 стр.

UptoLike

Рубрика: 

67
Задание 7. Определение оптической толщины прозрачного слоя
Слоистый прозрачный образец (например, покровное стекло, слой скотча на стекле) по-
ложить на предметный столик микроскопа. Сфокусироваться на верхнюю поверхность образца,
отметить положение интерференционных полос, снять показание винта 7. Затем про помощи
винта 7 сместить интерференционную головку микроскопа до тех пор, пока не появится изо-
бражение нижней поверхности слоя и интерференционные полосы, соответствующие
этому
слою.
Продолжая вращать винт 7 установить интерференционные полосы в положение, в кото-
ром они были при фокусировке на первую границу слоя, снять показания новое показание вин-
та 7.
Разность начального и конечного показаний микрометрического винта 7 даст значение
оптической толщины прозрачного слоя.
Описанную процедуру повторить для 15-20 точек поверхности образца, лежащих на од-
ной прямой, и по полученным данным построить профиль толщины слоя вдоль этой прямой.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1.
Нарисуйте схему микроскопа с опак-иллюминатором и системой освещения объекта по
Келлеру?
2.
Объясните принцип работы интерференционного микроскопа и нарисуйте оптическую
схема микроинтерферометра Линника?
3.
Объясните причину формирования в микроинтерферометре интерференционной карти-
ны в полосах конечной ширины? От чего зависят период и наклон интерференционных
полос? Возможно ли в интерферометре Линника получить полосы бесконечной шири-
ны?
4.
Какие существуют способы получения интерференционных полос конечной ширины в
микроинтерферометре? В чем их отличие?
5.
Записать выражение для распределения интенсивности в интерференционной картине,
наблюдаемой на выходе микроинтерферометра, без учета освещенности микроскопиче-
ского изображения?
6.
Чем отличаются режим наблюдения интерференционной картины в квазимонохромати-
ческом и белом свете? В каких случаях следует применять тот или иной вариант освеще-
ния?