現代激光干涉技術是在人類關于光學的幾乎全部知識的基礎上發(fā)展起來的。激光與普通光源相比宋泊,具有一些獨特的性質:單色性好熬慎、相干性好、方向性強度攘、亮度高恒晋。激光干涉儀是以激光波長為已知長度,利用邁克爾遜干涉系統(tǒng)測量位移的通用長度測量嘱杆,廣泛應用于各領域止歇,已經成為人類認知世界的重要工具。
1604年開普勒(J.Kepler)寫出光學著作杭嚷,指出光的強度和到達光源距離的平方成反比翘辑。并于1611年出版《折射光學》。
1801年托馬斯?楊(Thomas Young)用雙狹縫實驗演示了光的干涉現象嚣咕,即卓越的楊氏雙縫實驗溜信。
1881年邁克爾遜(Albert.A.Michelson)設計了卓越的實驗來測量“以太”漂移蜘傻。當然沒測到漂移,由此導致“以太”說的破滅和相對論的誕生幸双。它首次用于干涉儀琅翻,以鎘紅譜線與國際米原器作對比。正是由于他的工作導致后來用光的波長定義“米”柑贞。由于他在精密光學儀器方椎、光譜和計量領域的研究工作于1907年獲得諾貝爾獎。
邁克爾遜激光干涉儀原理圖
1960年Maiman研制成功第一臺紅寶石激光器钧嘶,從此開始了光學技術飛速發(fā)展的新時代棠众。從此,激光干涉測量被廣泛地用于長度有决、角度闸拿、微觀形貌、轉速书幕、光譜等領域新荤,并和微電子技術、計算機技術集成台汇,成為現代干涉儀迟隅。
1982年G.Binning和H.Rohrer研制成功掃描隧道顯微鏡,1986年發(fā)明原子力顯微鏡励七,1986年獲得諾貝爾獎智袭。從此開始了干涉儀向納米、亞納米分辨率和精度前進的新時代剿夫。
由于激光具有極好的時間相干性渊妨,自問世以來,已研制出多種激光干涉儀:單頻激光干涉儀姓拂、雙頻激光干涉儀夕涧、半導體激光干涉儀、法布里-珀羅(F-P)干涉儀寒肋、X射線干涉儀等刹讹。
激光干涉儀是激光在計量領域中※成功的應用之一。利用光的干涉實現測量易麻,具有非接觸职予、無損檢測的特點,已經在各個不同領域得到廣泛的應用秽祷。
激光干涉儀機床檢測應用
中圖儀器SJ6000激光干涉儀 采用進口高穩(wěn)頻氦氖激光器螺煞、雙縱模熱穩(wěn)頻技術、多參數環(huán)境補償技術矗寂、高速數字信號處理系統(tǒng)等技術碳胳,通過與不同的光學組件結合勇蝙,實現對線性、角度挨约、直線度味混、垂直度、平面度等幾何量的檢測诫惭。線性測長精度:±0.5ppm惜傲,激光穩(wěn)頻精度:0.05ppm。
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