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文檔簡介
1、在偏振光學(xué)和晶體光學(xué)領(lǐng)域中,光相位延遲器是光學(xué)調(diào)制系統(tǒng)中的重要晶體光學(xué)器件,它能對某一特定波長的入射偏振光產(chǎn)生確定的相位變化,從而改變光的偏振態(tài)。配合其它偏振器件,可實現(xiàn)對偏振光的調(diào)制從而控制光的偏振態(tài)。事實上,幾乎所有應(yīng)用偏光技術(shù)的地方都離不開光相位延遲器。由于其特殊的性質(zhì),被廣泛應(yīng)用于光纖通訊、光的存儲、信息光學(xué)技術(shù)、空間光學(xué)、海洋光學(xué)、國防軍事、航空航天等領(lǐng)域中。本論文《波片延遲量自動化測量系統(tǒng)的研究》展示了新的相位延遲量自動測量
2、系統(tǒng),它能實現(xiàn)波片相位延遲量的精確測量。 隨著光學(xué)精密儀器、激光和偏光技術(shù)的發(fā)展,對波片精度要求愈來愈高,這要求波片的檢測裝置不但應(yīng)具有較高的測量分辨率,更需要具有高的測量復(fù)現(xiàn)性。波片的相位延遲量是波片非常重要的性質(zhì)之一,與波片的質(zhì)量密切相關(guān),將會直接或間接的影響到光學(xué)精密儀器的質(zhì)量、激光的偏振狀態(tài)、光通訊效果。并且波片的相位延遲量又與波片的厚度、應(yīng)力雙折射、環(huán)境溫度等諸多因素有關(guān),因而通過測量波片的相位延遲量來評價波片的質(zhì)量是
3、十分有價值的。 資料檢索顯示,當(dāng)前許多高精度波片測量方法中,大多儀器僅是停留在實驗室儀器狀態(tài),實際測量中多以手工操作為主,操作困難復(fù)雜,測試周期較長,復(fù)現(xiàn)性不高,不適合批量檢測。因此,有必要研究新的測量方法,并建立具有自動、方便、快捷等特點的波片精確測量系統(tǒng)。 本論文在前人研究成果的基礎(chǔ)上,研究了器件傳遞誤差,采用最小二乘算法減小了隨機(jī)誤差,建立了波片相位延遲量自動測量系統(tǒng),實現(xiàn)了波片相位延遲量的精確測量。文章共分五章:
4、第一章緒論主要介紹了波片相位延遲量測量的發(fā)展歷史和研究現(xiàn)狀,闡述了論文研究的內(nèi)容、目的和意義。 第二章主要介紹了波片測量的基礎(chǔ)知識。首先對偏振和偏振光知識作了大體介紹,并描述了偏振光的四種數(shù)學(xué)表示方法。然后詳細(xì)介紹了波片的基礎(chǔ)知識,主要介紹了單元波片的特性。最后介紹了與晶體雙折射相關(guān)的馬呂斯定律及偏振光的干涉。 第三章主要介紹了幾種典型的光相位延遲測量方案,包括:改進(jìn)型的偏光干涉測量法、四步相移法、單四分之一波片法(se
5、namont Method)、雙四分之一波片法(Tardy Method)。分析了所有這些方案的原理、誤差來源及特點。 第四章主要介紹了新設(shè)計的集光、機(jī)、電、算為一體的波片光相位延遲量測量系統(tǒng)。首先介紹了此測量系統(tǒng)的測量原理并繪出了測量系統(tǒng)原理圖。接著,利用米勒矩陣和斯托克斯矢量理論嚴(yán)格推導(dǎo)了測量系統(tǒng)的各個器件的傳遞誤差情況。最后,估算新的測量方法的測量不確定度約為±0.70°。 第五章利用新系統(tǒng)進(jìn)行了實驗測試,對測量結(jié)
6、果進(jìn)行了分析。首先詳細(xì)描述了此測量系統(tǒng)中光路的調(diào)整方法、各部件的選擇、具體操作過程。接著,利用新系統(tǒng)分別測量了632.8nm和650nm兩類樣品四分之一波片,列出了測量的數(shù)據(jù)結(jié)果,并對數(shù)據(jù)進(jìn)行了對比分析。最后對測試結(jié)果并進(jìn)行了討論。試驗表明該方法能很好的區(qū)分這兩類波片。 本論文的主要創(chuàng)新點是:根據(jù)實驗室現(xiàn)有條件,設(shè)計與建立了光、機(jī)、電、算相結(jié)合的自動化測量系統(tǒng);研究分析了新測量方法中的器件傳遞誤差,通過選擇合適器件及改進(jìn)測試步驟
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