Когерентно-оптические методы в измерительной технике и биофотонике. Рябухо В.П - 23 стр.

UptoLike

Рубрика: 

Интерференционный микроскоп для измерения микроструктуры поверхности
22
отверстие используется при работе в белом свете. Вращением кольца 11 с на-
каткой изменяется диаметр отверстия апертурной диафрагмы осветительной
части микроскопа.
В среднюю часть интерференционной головки ввинчен объектив MO
(MO1 на рис. 2). В корпусе средней части собрана интерференционная часть
микроскопа. Рукоятка 12 служит для переключения из режима интерферометра
в режим микроскопа. В последнем случае
опорное плечо интерферометра пере-
крывается посредством шторки. В правой части интерференционной головки
имеются устройства для изменения периода и ориентации интерференционных
полос. Период полос изменяется вращением винта 13 вокруг его оси. Измене-
ние направления полос производится этим же винтом путем вращения его во-
круг оси интерференционной головки. Винт 14 служит для смещения интерфе-
ренционных
полос в поле зрения микроскопа.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Приборы и принадлежности: интерференционный микроскоп МИИ-4,
окуляр-микрометр, цифровая окулярная видеокамера, объект-микрометр, набор
образцов, компьютер
Задание 1. Компьютерное моделирование интерференционной
картины от плоского зеркала с изменением периода,
ориентации и положения интерференционных полос
Используя уравнения (3)-(6),(8),(9) и приняв
(
)
0,
=
yxz
смоделировать
интерференционную картину на выходе микроинтерферометра при работе с
квазимонохроматическим источником и источником белого света.
Рассчитать несколько интерферограмм с различным периодом и ориента-
цией полос, для чего внести соответствующие изменения в уравнение (4).
Для интерферограммы в квазимонохроматическом свете добиться, изме-
няя величину начальной разности хода в интерферометре, снижения контраста
и полного
исчезновения интерференционных полос.
Задание 2. Компьютерное моделирование интерференционной
картины для зеркала с углублением в виде участка сферы
и для ступенчатого рельефа
Задание выполняется аналогично Заданию 1. Отличие заключается в том,
что в качестве функции
()
yxz ,
следует взять уравнение поверхности сферы с
соответствующим знаком, либо уравнение плоскости, смещенной относительно
поверхности зеркала.
Упражнение повторить для случаев освещения монохроматическим ис-
точником и источником белого света.