Способ измерения степени поляризации

 

Изобретение относится к методам измерения параметров электромагнитного излучения. Сущность изобретения: излучение пропускают через три неподвижных поляризатора, оси поляризации которых ориентированы через 45o относительно друг друга, затем три пучка линейно-поляризованного излучения подают на трехплощадочный фотоприемник, в котором интенсивности излучения преобразовывают в электрические сигналы, усиливают и запоминают в схемах выборки и хранения, после этого электрические сигналы последовательно преобразуют в цифровой код, который подают на вход микропроцессорной системы и определяют степень поляризации. Техническим результатом является повышение точности и быстродействия измерения поляризационных характеристик. 1 ил.

Изобретение относится к методам измерения параметров электромагнитного излучения.

Известен способ измерения параметров вектора Стокса для любого поляризованного пучка света, с помощью которого определяют степень поляризации. Этот способ характеризуется тем, что пучки света пропускают через четыре поляризатора, поляризационная ось которых ориентирована через 45o, затем измеряют интенсивность излучения на выходе каждого элемента и преобразуют их согласно формуле, приведенной в [1].

Известен способ измерения поляризации излучения, в котором периодически модулируют поляризацию исследуемого излучения путем пропускания его через фотоупругий модулятор поляризации, далее излучение линейно поляризуют путем пропускания его через линейный поляризатор, поляризационная ось которого составляет угол 45o с оптической осью модулятора, выделяют участок спектра излучения и регистрируют его интенсивность в моменты времени, соответствующие максимальным деформациям фотоупругого модулятора в каждый период модуляции, причем измерения интенсивности производят в режиме счета фотонов, отличающийся тем, что с целью сокращения времени измерения и уменьшения погрешностей, дополнительно регистрируют интенсивность излучения в момент времени, соответствующий недеформированному состоянию модулятора [2].

Недостатком известного способа является низкая точность и быстродействие измерения поляризационных характеристик.

Задачей изобретения является повышение точности и быстродействия измерения поляризационных характеристик путем применения минимального числа фотоприемников, обеспечивающих измерение параметров поляризационного эллипса электромагнитного излучения.

Для этого в известном способе измерения степени поляризации излучения, осуществляемом путем пропускания излучения через поляризатор, излучение пропускают через 3 неподвижных поляризатора, ось поляризации которых ориентирована через 45o относительно друг друга, затем три пучка линейно-поляризованного излучения подают на трехплощадочный фотоприемник, в которых интенсивности излучения преобразовывают в электрические сигналы, усиливают и запоминают в схемах выборки и хранения, после этого электрические сигналы последовательно преобразуют в цифровой код, который подают на вход микропроцессорной системы и определяют степень поляризации.

На чертеже представлена функциональная схема устройства.

Устройство содержит три неподвижных поляризатора 1, 2, 3, установленных перед соответствующими поляризационно-чувствительными фотоприемниками 4, 5, 6, соединенными через усилители 7, 8, 9 со схемами выборки и хранения 10, 11, 12, выходы которых последовательно коммутируются аналоговым ключом 13 с входом аналогово-цифрового преобразователя 14, цифровой код с которого подается на вход микропроцессорной системы 15, к выходу которой подключен дисплей 16.

Способ осуществляют следующим образом. Электромагнитное излучение поляризуют путем пропускания через три неподвижных поляризатора 1, 2, 3, оси поляризации которых ориентированы через 45o друг относительно друга. Три пучка линейно-поляризованного излучения попадают на трехплощадочный фотоприемник 4, 5, 6. В них электромагнитное излучение преобразуют в электрические сигналы, которые усиливают с помощью усилителей 7, 8, 9 и подают на схемы выборки и хранения 10, 11, 12. Учитывая теорему Котельникова, выборка аналоговых сигналов осуществляется через интервал времени не больший, чем T1.

где fверх - верхняя граничная частота электрических сигналов.

В схемах выборки и хранения осуществляется запоминание амплитуд аналоговых сигналов на время не менее чем Т2.

T2=3Tпр, где Тпр - время преобразования аналогового сигнала в цифровой код.

С помощью аналогового ключа осуществляется последовательная подача аналогового сигнала на аналогово-цифровой преобразователь. С аналогово-цифрового преобразователя цифровой код аналоговых сигналов подается на микропроцессорную систему. В ней осуществляется преобразование сигналов согласно разработанному алгоритму, соответствующему математической модели: где J0, J45, J90 - интенсивность электромагнитной волны, прошедшей через поляризатор под углом 0, 45 и 90 градусов соответственно, Р - степень поляризации.

Известно, что основной вклад в шумы электронного тракта фотоэлектрических систем вносит фотоприемник. Использование трехплощадочного, поляризационно-чувствительного фотоприемника ведет к снижению шумов за счет уменьшения числа применяемых фотоприемников и тем самым ведет к повышению точности и быстродействия измерения степени поляризации излучения.

Источники информации 1. В. А. Москалев. Теоретические основы оптико-физических исследований. Ленинград. Машиностроение, 1987 г., стр. 261.

2. Авт. св. СССР 1015264, М. кл. G 01 J 4/04, 1983 г.

Формула изобретения

Способ измерения степени поляризации путем пропускания излучения через три неподвижных поляризатора, отличающийся тем, что оси поляризации поляризаторов ориентированы через 45o относительно друг друга, три пучка линейно-поляризованного излучения подают на трехплощадочный фотоприемник, в котором интенсивности излучения преобразовывают в электрические сигналы, усиливают и запоминают в схемах выборки и хранения, после этого электрические сигналы последовательно преобразуют в цифровой код, который подают на вход микропроцессорной системы и определяют степень поляризации.

РИСУНКИ

Рисунок 1



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к фотоэлектрическим поляриметрам и может быть использовано для измерения концентраций оптически активных веществ в медицине, химии, биологии, пищевой промышленности

Изобретение относится к области исследования химических и физических свойств поверхности и может быть использовано для измерения физических постоянных и параметров материалов

Изобретение относится к созданию методов и аппаратурных средств агромониторинга, а именно к построению систем контроля качества агропромышленной продукции, в частности алкоголя

Изобретение относится к оптическому приборостроению и может быть использовано для исследования оптической активности жидких и твердых сред

Изобретение относится к горной автоматике и к полярископам и поляриметрам и может быть использовано для определения коэффициента линейной поляризации света при отражении от аморфных полупроводниковых покрытий для создания на этой основе светильников, которые могут быть использованы для наблюдения объектов в условиях пыли и тумана и для исследования и наблюдения деформируемости горных пород в массивах

Изобретение относится к оптическому приборостроению, может быть использовано для измерения угла вращения плоскости поляризации света при прохождении его через оптически активное вещество

Изобретение относится к устройствам для поляризационного измерения распределений механических напряжений и показателя преломления в сечении прозрачного объекта, в частности в поперечном сечении заготовки волоконного световода, лазерного стержня, элемента градиентной оптики

Изобретение относится к измерительной технике

Изобретение относится к оптикоэлектронному приборостроению и предназначено для измерения и исследования тонкопленочных структур и оптических констант поверхностей различных материалов путем анализа поляризации отраженного образцом светового пучка

Изобретение относится к методам измерения параметров электромагнитного излучения

Изобретение относится к оптическому приборостроению, конкретно к поляриметрическим устройствам для измерения оптической активности веществ, и может быть использовано для промышленного контроля и научных исследований в аналитической химии, биотехнологии и медицине

Изобретение относится к области технической физики и касается способов измерения азимута плоскости поляризации оптического излучения, вызываемых изменением поляризационных свойств поляризующих элементов либо воздействием на азимут поляризации оптически активным веществом

Изобретение относится к медицине, в частности к медицинской диагностике, и может быть использовано для исследования покровных тканей, в том числе и для исследования слизистых и серозных оболочек внутренних органов

Изобретение относится к области оптического приборостроения и может быть использовано в устройствах для преобразования поляризации света

Изобретение относится к области технической физики и может быть использовано для измерения азимута плоскости поляризации оптического излучения

Изобретение относится к лазерным измерениям и может быть использовано в системах измерения поляризационных параметров оптического излучения

Изобретение относится к области физической оптики и может быть использовано в качестве средства исследования взаимодействия электромагнитного поля оптического диапазона волн с веществом, в частности, для исследования возбуждения вторичных электромагнитных волн в оптически прозрачных диэлектрических средах в процессе их нестационарного взаимодействия с электромагнитными волнами
Наверх