[发明专利]基于激光合成波长干涉的空气折射率测量方法及装置无效

专利信息
申请号: 201010545458.7 申请日: 2010-11-12
公开(公告)号: CN102033053A 公开(公告)日: 2011-04-27
发明(设计)人: 严利平;陈本永;田秋红;孙政荣 申请(专利权)人: 浙江理工大学
主分类号: G01N21/45 分类号: G01N21/45
代理公司: 杭州求是专利事务所有限公司 33200 代理人: 林怀禹
地址: 310018 浙江省杭州市*** 国省代码: 浙江;33
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摘要:
搜索关键词: 基于 激光 合成 波长 干涉 空气 折射率 测量方法 装置
【说明书】:

技术领域

发明涉及空气折射率测量方法及装置,尤其是涉及一种基于激光合成波长干涉的空气折射率测量方法及装置。

背景技术

自1983年10月召开的第十七届国际计量大会上将长度单位“米”定义为“米是光在真空中1/299 792 458秒时间间隔内所经路程的长度”以来,国际计量大会陆续推荐了十二条光辐射波长,作为光学波长标准。随后,以激光波长作为长度“尺子”的各种光学测量方法就被广泛应用于计量学、信息科学、通信、天文学等研究领域中。由于各种光学测量方法多在空气中进行,而激光在空气中的波长值与空气折射率密切相关,因此,空气折射率的测量精度就成为制约各种以激光波长作为长度基准的光学测量方法精度提高的一个重要因素。

空气折射率测量方法大体上分为间接测量和直接测量两大类。间接测量法通过测量空气的压力、温度和相对湿度,然后用Edlen公式计算空气折射率。由于Edlen公式是在标准空气情况下得到的,测量环境中的空气成分与标准空气的差异会对测量结果产生误差,虽然通过测量空气中二氧化碳含量,可以对空气折射率进行进一步的修正,但是各种空气参数传感器所带来的测量不确定度,也限制了该方法测量精度不优于3×10-8。因此,在一些高精度,大范围的精密测量场合(如测量精度/测量范围<10-9),必须直接测量空气折射率。

空气折射率的直接测量常用干涉法实现,包括多波长激光干涉法、瑞利干涉法、抽气测量法、法-珀干涉法和双波长干涉测量法等。干涉法测量空气折射率通常以真空的折射率作为标准,测量光束经长度为L的真空和空气光路时的光程差所产生的干涉条纹数,即:2L·(n-1)=(N+ε)·λ0(其中n为空气折射率,N为干涉条纹的整数部分,ε为干涉条纹小数部分)。基于干涉法测量空气折射率,测量精度取决于干涉条纹的细分系数和真空、空气光路长度L,如L为100mm、λ0=633nm时,如果想得到空气折射率n的分辨率为10-9,则干涉条纹的细分系数需要K=1/3150,这会使测量系统结构复杂,而且成本高,因此,目前大多数基于干涉法的空气折射率测量精度仅能达到10-8

发明内容

为了满足精密测量、激光干涉仪和激光雷达等技术领域高精度的空气折射率计的需要,本发明的目的在于提供一种基于激光合成波长干涉的空气折射率测量方法及装置,利用激光合成波长干涉条纹细分原理,可精确测量干涉条纹小数部分所对应的空气折射率变化量。

本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:

一、一种基于激光合成波长干涉的空气折射率测量方法:

双频激光器输出波长为λ1和λ2的正交线偏振光,射向由一个分光镜、两个偏振分光镜、两个角锥棱镜构成的激光合成波长干涉仪,在该干涉仪的测量光路中放置一个与光线传播方向平行的长度为L的石英真空腔,当干涉仪的角锥棱镜移动时,波长λ1和λ2的干涉信号分别由两个探测器接收;开始测量空气折射率之前,石英真空腔被抽成真空,移动干涉仪的角锥棱镜使波长λ1和λ2的干涉信号相位差为0,然后将空气通入石英真空腔,直至该腔内部空气与外部空气一致,在此过程中,以波长λ1的干涉信号作为参考标记信号,首先用光电探测器直接检测波长λ2的整数干涉条纹变化数N,然后移动干涉仪的角锥棱镜使波长λ1和λ2干涉信号的相位差再次为0,根据激光合成波长干涉条纹细分原理,测得空气折射率变化引起的波长λ2干涉条纹的小数变化部分ε,最后根据真空腔长度L、干涉条纹数N和ε与空气折射率n的关系,得到空气折射率为:

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