由前置干涉濾光片和若干個串接法布里-珀羅標準具組成的窄帶濾光器。如果適當選擇標準具間隔﹐便可構(gòu)成透射帶比雙折射濾光器更窄的濾光器。
中文名稱 | 干涉濾光器 | 外文名稱 | interference light filter |
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例如﹐一種干涉濾光器在5000埃處﹐其透射帶半寬僅0.03埃。每個標準具密封在加壓氣室中﹐改變氣壓便可改變透射帶的波長。標準具是非常精密的光學(xué)器件﹐對于材料選擇﹑光學(xué)工藝﹑鍍膜技術(shù)和間隔控制都有很高的要求。目前﹐干涉濾光器的成像質(zhì)量尚不及雙折射濾光器﹐穩(wěn)定性也有待提高。干媛斯餛韉撓諾閌遣牧喜皇芴烊惶跫?南拗譬o透射帶窄而且可調(diào)﹐透射率高﹐結(jié)構(gòu)也比較緊湊。許多太陽望遠鏡采用混合濾光器。它的最后一級采用雙折射單元﹐以保證成像的高質(zhì)量和穩(wěn)定性﹐其余各級都用干涉濾光器﹐以獲得較高的透射率。目前﹐干涉濾光器和混合濾光器已應(yīng)用于太陽色球和太陽磁場的觀測。
干涉濾光器是紫外濾光器的一種,基于光學(xué)薄膜干涉原理,利用多層介質(zhì)膜中光的干涉得到帶內(nèi)輻射的高透過和背景的深截止。干涉濾光器通過設(shè)計模系的結(jié)構(gòu)和膜層的光學(xué)參數(shù),可以獲得個中國光譜特性,以控制、調(diào)整和改變光的透射、反射、吸收貨偏振狀態(tài) 。
干涉濾光器的膜層結(jié)構(gòu)是由間隔層隔開的兩個HL疊層所形成的法布里-珀羅標準具,有銳利的波峰通帶,間隔層是半波長的整數(shù),通過改變隔層厚度可實現(xiàn)帶寬和光譜范圍。雙標準具構(gòu)成的復(fù)合結(jié)構(gòu)在彼此曲線頂部上疊加,構(gòu)成了通帶參數(shù)可調(diào)的濾光器。通常情況下,周期調(diào)諧可平化波峰并截止側(cè)波瓣,得到一邊帶陡和頂部平坦的帶通濾光器。
紫外光譜區(qū)選用的高、低折射率材料的值相差較小,所以紫外線濾光器的層數(shù)都比較多。紫外濾光器的長波截止范圍一般較寬,應(yīng)用全介質(zhì)型的長波截止膜系則要很多個反射膜疊置在一起,一展寬反射帶。應(yīng)用于紫外光譜區(qū)的誘導(dǎo)透射濾光器在200~300nm波段。
帶通濾光器可以粗略地分為寬帶濾光器和窄帶濾光器,不過,其界限沒有嚴格的標準,因而對特定濾光器的標稱取決于具體應(yīng)用以及與之相比較的其他濾光器。寬帶表示帶寬更大,它們由長波通濾光器和短波通濾光器組合而成,且最佳組合是將兩套膜層分別鍍在基片的兩個表面。為得到盡可能大的透射比,設(shè)計時必須使每個截止濾光器同基片以及環(huán)境介質(zhì)相匹配。
鍍制窄帶干涉器光器的難點是峰值波長的定位,即濾光器的通帶準確地與預(yù)定波長位置相吻合?;痉椒ㄊ歉倪M濾光器的層厚控制方法,提高定位精度。
干涉原理上來說,白光和激光沒有本質(zhì)區(qū)別,就是頻率有差別而已 。但目前使用的大部分邁克爾遜干涉儀是 白光式的。
汞燈可用譜線:365.0nm(紫外光)、404.7nm(蘭紫光)、435.8nm(蘭光)、546.1nm(綠光)、577.0nm(黃光)。
白光干涉儀是用于對各種精密器件表面進行納米級測量的儀器,它是以白光干涉技術(shù)為原理,光源發(fā)出的光經(jīng)過擴束準直后經(jīng)分光棱鏡后分成兩束,一束經(jīng)被測表面反射回來,另外一束光經(jīng)參考鏡反射,兩束反射光最終匯聚并發(fā)...
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由干涉濾光片的透過率解算激光的入射角,以特定波長附近長波段的垂直透射光譜特性為參照,針對1064nm激光,設(shè)計并實現(xiàn)了一種透過率差與偏振無關(guān)且隨入射角近似線性下降的干涉濾光片組合,在0°~60°入射角范圍內(nèi),由入射光的偏振性引起的透過率差的波動量小于±1.9%,非偏振光對應(yīng)的透過率差ΔT與入射角θ之間的線性關(guān)系為ΔT=-1.11θ+62.17,非線性誤差為12.6%;當ΔT的測量精度為±1.414%時,對應(yīng)的入射角平均解算精度為±3.2°。
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用白光干涉儀自動測量金剛石砂輪表面形貌時,為了獲得更精準的干涉區(qū)域,在干涉儀所采集到的一系列圖像中,首先通過計算相鄰的2張圖像各像素灰度值的變化從而得到一系列新的灰度圖像。然后計算每幀新圖像的非零點像素的均值和極值,據(jù)此計算得出用于確定干涉區(qū)域的閾值以實現(xiàn)自動掃描。實驗表明:此方法運算速度較快,而且對局部區(qū)域的干涉更敏感,可以更精確地搜索出干涉區(qū)間。采用步進電機和壓電陶瓷二級驅(qū)動,可以在100 s內(nèi)實現(xiàn)100μm范圍內(nèi)掃描區(qū)間的自動獲取并實現(xiàn)垂直方向的數(shù)據(jù)采集。