【摘 要】
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双折射元器件在偏振光技术中被广泛使用,其相位延迟量影响了偏振光学系统的性能。随着偏振光技术的快速发展,偏振光系统对双折射元器件的相位延迟量有很高的要求,在使用前和使用
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双折射元器件在偏振光技术中被广泛使用,其相位延迟量影响了偏振光学系统的性能。随着偏振光技术的快速发展,偏振光系统对双折射元器件的相位延迟量有很高的要求,在使用前和使用中,双折射元器件的相位延迟量需要被精密测量。本文围绕对双折射元器件的相位延迟量测量方法进行研究。测量精度高速度快,结构简单紧凑,操作方便,可测量大口径双折射元器件的相位延迟量分布。本论文的主要研究工作包括: 1.概述了双折射效应的概念并介绍了相关的元器件,分析了现有的双折射元器件的相位延迟量测量方法。详细介绍了偏振光的描述方法,介绍了偏振移相技术和偏振相位调制技术。 2.提出了四分之一波片、八分之一波长和可调波片的相位延迟量测量方法。提出了一种四分之一波片的相位延迟量测量方法,测量结果与测量光源的初始光强波动和待测波片的快轴方位角无关。实验中一个四分之一波长附近的楔形波片被测量,测量的相位延迟量分布的标准差是0.4°。提出了八分之一波片的相位延迟量和快轴方位角的测量方法。对测量光源光强正弦调制,通过将待测波片旋转45°前后采集四个信号进行处理,可高精度测量其相位延迟量和快轴方位角。实验中八分之一波长附近的楔形波片在不同位置被测量,相位延迟量和快轴方位角的最大标准差分别是0.06°和0.05°。提出了可调波片的相位延迟量和快轴方位角的测量,测量结果不受光源初始光强波动的影响。通过分光的方法可以高速实时测量一个相位延迟量正弦调制的可看成可调波片的光弹调制器的相位延迟量和快轴方位角。相位延迟量的最大偏差是1.68nm,快轴方位角的最大标准差为0.47°。实验结果验证了波片的相位延迟量测量方法的有效性。 3.提出了正弦相位调制器的峰值相位延迟量测量方法。该方法通过反射光路使测量光束两次通过正弦相位调制器,可测量正弦相位调制器的低于半个波长的峰值相位延迟量。光路紧凑,结构简单,测量精度高。实验中,一个光弹调制器的峰值相位延迟量被测量,测量偏差为0.06nm。实验结果验证了该测量方法的可行性以及光弹调制器的可用性。 4.研究了两种玻璃平板的相位延迟量分布的测量方案。通过光栅分束和检偏器阵列引入移相,通过采集并处理移相图像可测量玻璃平板的位延迟量分布。成像法测量速度快,可动态实时测量玻璃平板的相位延迟量分布。使用光弹调制器引入周期性的相位调制,锁相测量信号的基频分量可测量其相位延迟量。此方法测量光束两次通过待测玻璃平板,相位延迟量测量精度提高一倍。通过单端扫描即可测量玻璃平板的相位延迟量分布,具有很好的可行性。
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