Способ измерения дифракционной эффективности тонких голограмм

 

Изобретение относится к технике оптических измерений. Цель изобретения - повышение точности измерений, упрощение измерительного процесса. Способ заключается в измерении интенсивности лазерного излучения в отсутствие голограммы, установке голограммы на пути лазерного излучения под углом, соответствующим максимальной дифракционной эффективности, измерении интенсивности прошедшего через голограмму излучения в различных порядках дифракции и определении дифракционной эффективности. Измеряют лазерное излучение при отражении его от экрана и непрерывном увеличении угла поля зрения фотоприемника и регистрируют излучение в реальном масштабе времени, одновременно измеряют эффективности более высоких порядков дифракции. 1 ил.

СООЗ СОВЕТСКИХ

РЕСПУБЛ1 1К

„„Я0„„1613996

А1 (51) 5 G 03 Н 1/00

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К А ВТОРСКОМЪ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

I кеыязж"

1 ! . 9 :,А Л I Е, i,.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИНМ

ПРИ ГКНТ СССР (21} 4639059/31-25 (22) 09.11.88 (46) 15.12.90. Бюл. Ô 46 (71) Московский институт радиотехники электроники и автоматики (72} С.И.Васильев, К К.Демирчян, А.Н.Лощилов, М.А.Поляков, Н,П,Танетова и К;В.Татаренков (53) 772.99 (088.8) (56) Гапоненко И.Е., Андреев Ю.С.

Метод и аппаратура для измерения дифракционной. эффективности голографических фотоматериалов. Межвуз. сб. научных трудов. Проблемы голографии, в. 3I М., 1973, с. 142.

Комар В. Г., Серов О.Б. Изобразительная голография и голографический кинемато граф. N. Искусство, 1987, с. 83-84. (54) СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ДИФРАКЦИОННОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ ТОНКИХ ГОЛОГРАММ

Изобретение относится к технике оптических измерений и может быть использовано для измерения характеристик фотоматериалов, в том числе дифракционной эффективности голограммм.

Цель изобретения — повышение точности измерений, упрощение измерительного процесса.

На чертеже представлен вариант схемы измерения дифракционной эффективности предлагаемым способом.

Сначала измеряют интенсивность падающего на голограмму излучения как интенсивно отраженного от экра2 (57) Изобретение относится к технике оптических измерений. Цель изобретения — повышение точности. измерений, упрощение чзмерительного процесса.

Способ заключается в измерении интенсивности лазерного излучения в отсутствие голограммы, установке голограммы на пути лазерного излучения под углом, соответствующим максимальной дифракционной эффективности, измерении интенсивности прошедшего через голограмму излучения в различных порядках дифракции и определении дифракционной эффективности . Измеряют лазерное излучение при отражении его экрана и непрерывном увеличении угла поля зрения фотоприемника и регистрируют излучение в реальном масштабе времени,. одновременно измеряют эффективности более высоких порядков дифракции. 1 ил. на 1.пучка 2 лазерного излучения в

М отсутствие голограммы 3 при полностью открытой диафрагме 4. Затем устанав1. ливают голограмму 3 под углом, соответствующим максимальной дифракционной эффективности. На пропускающую голограмму 3 направляют пучок 2 лазера под углом записи голограммы. На экране 1 в оз ник ает система световых пятен, соответствующих максимумам излучения различных порядков дифр акции.

Отраженное от экрана излучения попадает на апертуру фотоприемника 5, угол поля зр ння которого непрерывно увеличивают с помощью диафрагма 4.

1б13996

Скоро ть раскрыва диафрагмы зависит от быстродействия блока регистрации.

При этом<в реальном масштаб времени регистрируют зависимость интенсив5 ности излучения, падающего на апертуру фотоприемника, от угла поля зрения фотоприемника, Скачкообразные увеличения интенсивности соответствуют попаданию на апертуру фотоприемника изл п1ения первого и более высоких порядков дифракции. Высот а скачка равна удвоенной интенсивности излучения соответствующего порядка дифракции, Дифр акционная эффективно ст ь для первого и эффективность для более высоких порядков дифракции определяют по формуле

1 изм<1 -I нзм <1-<

С h 2I ра

Ь изм о+ Iк -к

< где о

I — интенсивность нулевого

25 порядка дифракции; п=1 р 2, .. —. порядок дифр акции;

I „п — интенсивность падающего на голограмму лазерного излучения;

I з<ч — измеренная интенсивность

30 из<ч „,„1—

< прошедшего через голограмму излучения, соответствующая пму и- 1 му по рядку дифр акции — интенсивность излучения в k-м порядке и -k-м порядке дифракции.

Применение изобретения позволяет существенно упростить процесс измере- 40 ния дифракционной эффективности тон ких голограмм и эффективности дифракции для высших порядков, так как отпадает необходимость менять положение фотоприемника относительно голо- 4g грамж при измерении интенсивности излучения для различных порядков дифракции. Кроме того, предлагаемый способ позволяет повысить точность измерений, так как положение фотопри- 0 емника остается неизменным, в то время как при изменении известным способом приходится постоянно перемещать фотоприемник, и точность измерения сильно зависит от точности его устанонки, Непрерывное увеличение угла поня зрения фотоприемника позволяет также избежать наложения различных дифракционных порядков друг на друга.. Измерения, проводимые в реальном масштабе времени, позволяют определять дифракционную эффективность тонких динамических голограмм, в том числе акустооптических элементов, работающих в Раман-Наттовском режиме, о

Формул а из обр ет ения

Способ измерения дифракционной эффективности тонких голограмм, заключающийся в измерении интенсивности

1 лазерного излучения в -отсутствие,г9;. ло граммы, в установке голограммы на пути падающего на экран лазерного излучения под углом, соответствующим максимальной дифракционной эффектив-. ности, измерении интенсивности прошедшего через голограмму излучения в различных порядках дифракции и опре делениии дифр акцио иной эффектив но сти, о тл ич ающи йс я тем,что,с цельюповышения точности и".ìåðåíèé, упрощенное.

Измерительного процесса, интенсив<< ность л аз ерно го излучения измеряют при отражении его от экрана при максимальном угле поля зрения фотоприемника, а измерение прошедшего через голограмму излучения осуществляют при отражении от экрана и непрерывном увеличении угла поля зрения фотоприемника в реальном масштабе времени, причем дифракционную эффективность и эффективность для более высоких порядков дифракции определяют по следующей формуле:

1—

-«eel n IM3y л-<

В

«2 па

П с

< З< <«<1 - — - К -К

1 где п=1 2... — порядок дифракции; зм — измеренная интенсив 1З«4 n,n-< ность прошедшего через голограмму излуче1ыя, соответ ствующая п-му, и-. -му порядку дифракции, 1 „д — интенсивность падающе пад го на голограмму лаз е р но г о излучения;

1 — интенсивность нулевоо го порядка дифракции;

Т =:, — интенсивность излучеК ния в,.-м порядке и

-k-м порядке дифракпни;

1613996

Составитель Е. Халатова

Техред Л. СердюковаРедактор М.Петрова

Корректор С,Черни

Заказ 3892 Тирая 384 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Иосква, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", r. Ужгород, ул. Гагарина, 101

Способ измерения дифракционной эффективности тонких голограмм Способ измерения дифракционной эффективности тонких голограмм Способ измерения дифракционной эффективности тонких голограмм 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к оптике, в частности к нелинейной оптике, динамической голографии и оптической обработке информации

Изобретение относится к голографии и может быть использовано для получения пропускающей голограммы по внеосевой схеме, восстанавливаемой белым светом, в художественной исследовательской голографии, а также для получения голографических высокоразрешающих дифракционных решеток

Изобретение относится к экспериментальной физике элементарных частиц и может быть использовано в технике трековых детекторов, например в мезооптическом Фурье-микроскопе для ядерной фотоэмульсии

Изобретение относится к дифракционной оптике, в частности к устройствам для экспонирования голографических дифракционных решеток (ДР) , и может быть использовано для получения системы интерференционных полос с большой апертурой и малым периодом в тонкопленочных высокоразрешающих и фоточувствительных материалах при создании рельефно-фазовых структур, например при изготовлении элементов ввода-вывода излучения в планарных волноводах интегрально-оптических устройств
Изобретение относится к регистрирующим средам для записи трехмерных голограмм и способам их получения и может быть использовано для разработки и изготовления элементов галограммной оптики
Изобретение относится к голографии, точнее к трехмерным фазовым голограммам и к способам их получения, и может быть использовано для изготовления голографических оптических элементов, предназначенных для эксплуатации при повышенных температурах

Изобретение относится к голографии, а именно к методам голографической интерферометрии, и может найти применение при интерферометрических измерениях в различных отраслях науки и техники

Изобретение относится к голографии, а именно к способам обработки в когерентном свете геометрического рельефа поверхности тонких пленок термопластических сред, применяемых для регистрации оптических голограмм, и может быть использовано для контроля технологического процесса при изготовлении фототермопластических пленок

Изобретение относится к оптическому приборостроению, в частности к голографической оптике, и может быть использовано при изготовлении крупногабаритных оптических элементов с голографической структурой (ГС) на их поверхности

Изобретение относится к оптоэлектроникп и может быть использовано для преобразования видеотелевизионных изображений в голографические

Изобретение относится к технике средств защиты ценных бумаг и документов от подделки

Изобретение относится к технике средств защиты ценных бумаг и документов от подделки

Изобретение относится к акустооптике и может быть использовано при разработке телевизионных и компьютерных систем

Изобретение относится к акустооптике и может быть использовано при разработке телевизионных и компьютерных систем

Изобретение относится к технической физике, в частности, к способам и устройствам для формирования и воспроизведения трехмерного изображения объекта в некогерентном свете

Изобретение относится к способам голографической записи и восстановлению волновых фронтов света и может быть применено для записи и хранения информации на полупроводниковых материалах (преимущественно на кремнии), особенно в случаях необходимости восстановления волновых фронтов света, несущих записанную информацию, в видимой и инфракрасной области (ИК) спектра
Наверх