Когерентно-оптические методы в измерительной технике и биофотонике. Рябухо В.П - 14 стр.

UptoLike

Рубрика: 

Лычагов В.В., Рябухо В.П., Кальянов А.Л.
13
Схема, показанная на рис. 2, по своей сути представляет собой модифи-
цированный двухлучевой интерферометр Майкельсона, особенность которого
заключается в наличии идентичных микрообъективов в обоих плечах, которые
совместно с тубусной линзой и окуляром образуют два частично совмещенных
микроскопа.
Формирование интерференционной картины
Интерференционная картина, возникающая на выходе микроинтерферо-
метра, может быть рассмотрена
как результат интерференции волн, распро-
страняющихся от двух вторичных источников, являющихся изображениями
протяженного источника S (рис.3). Взаимное расположение этих источников
определяет вид интерференционных полосих период и ориентацию.
Рис. 3. К процессу формирования интерференционной картины на
выходе микроинтерферометра: S' и S'' – вторичные источники, сме-
щенные друг относительно друга, dS' и dS'' – соответственные эле-
ментарные точечные источники на поверхности вторичных источ-
ников S' и S'', r – расстояние, на которое один источник смещен от-
носительно другого, L3 – тубусная линза, FP – фокальная плоскость
тубусной линзы L3, совмещенная с фокальной плоскостью окуляра.
Чтобы понять механизм формирования интерференционной картины в
данной схеме следует обратиться к рисунку 3, на котором изображены два вто-
ричных источника S' и S''. При этом условимся, что в качестве объекта исполь-
зуется зеркало, что несколько упростит анализ. Так как в микроинтерферометре
используется протяженный источник света S, то вторичные источники так же
будут протяженными.
Оба вторичных источника при этом можно разбить на
бесконечно большое число пар взаимнокогерентных соответственных элемен-
тарных точечных источников dS' и dS''. Эти источники будут давать в фокаль-
ной плоскости тубусной линзы L3 интерференционную картину, как изображе-