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光学波片相位延迟测量仪设计

刘维新 魏志伟 赵文谦 丁星卜

刘维新, 魏志伟, 赵文谦, 丁星卜. 光学波片相位延迟测量仪设计[J]. 红外与激光工程, 2019, 48(7): 718001-0718001(7). doi: 10.3788/IRLA201948.0718001
引用本文: 刘维新, 魏志伟, 赵文谦, 丁星卜. 光学波片相位延迟测量仪设计[J]. 红外与激光工程, 2019, 48(7): 718001-0718001(7). doi: 10.3788/IRLA201948.0718001
Liu Weixin, Wei Zhiwei, Zhao Wenqian, Ding Xingbu. Design of phase retardation measuring instrument for optical wave plate[J]. Infrared and Laser Engineering, 2019, 48(7): 718001-0718001(7). doi: 10.3788/IRLA201948.0718001
Citation: Liu Weixin, Wei Zhiwei, Zhao Wenqian, Ding Xingbu. Design of phase retardation measuring instrument for optical wave plate[J]. Infrared and Laser Engineering, 2019, 48(7): 718001-0718001(7). doi: 10.3788/IRLA201948.0718001

光学波片相位延迟测量仪设计

doi: 10.3788/IRLA201948.0718001
基金项目: 

国家自然科学基金(41627806)

详细信息
    作者简介:

    刘维新(1980-),男,副研究员,博士,主要从事激光精密测量和空间探测技术方面的研究。Email:liuwx@sdu.edu.cn

  • 中图分类号: TN247

Design of phase retardation measuring instrument for optical wave plate

  • 摘要: 将光学波片放入激光谐振腔可使振荡模式发生分裂,测量分裂模的频率差能准确测得波片的相位延迟。基于这一原理,设计了光路沿竖直方向的相位延迟测量仪,可根据频率差不同引起振荡模式的变化采用相应测量方法。对半外腔激光器、光强和频差探测单元、控制程序等部分进行了设计说明。为了实现自动化和高精度测量,系统选定两正交偏振模的等光强点作为工作点,并补偿初始相位延迟和波片倾斜误差。测试表明,仪器能够对任意相位延迟的波片自动判定并测量,对多级波片多次测量的标准差约0.01,总的测量不确定度为0.03(优于/10 000),且只需要测量激光频率差,具有可溯源性。
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出版历程
  • 收稿日期:  2019-02-10
  • 修回日期:  2019-03-20
  • 刊出日期:  2019-07-25

光学波片相位延迟测量仪设计

doi: 10.3788/IRLA201948.0718001
    作者简介:

    刘维新(1980-),男,副研究员,博士,主要从事激光精密测量和空间探测技术方面的研究。Email:liuwx@sdu.edu.cn

基金项目:

国家自然科学基金(41627806)

  • 中图分类号: TN247

摘要: 将光学波片放入激光谐振腔可使振荡模式发生分裂,测量分裂模的频率差能准确测得波片的相位延迟。基于这一原理,设计了光路沿竖直方向的相位延迟测量仪,可根据频率差不同引起振荡模式的变化采用相应测量方法。对半外腔激光器、光强和频差探测单元、控制程序等部分进行了设计说明。为了实现自动化和高精度测量,系统选定两正交偏振模的等光强点作为工作点,并补偿初始相位延迟和波片倾斜误差。测试表明,仪器能够对任意相位延迟的波片自动判定并测量,对多级波片多次测量的标准差约0.01,总的测量不确定度为0.03(优于/10 000),且只需要测量激光频率差,具有可溯源性。

English Abstract

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