Úloha č.3 Interferometry a vlastnosti laserového záření

Podobné dokumenty
Úloha č.3 Interferometry a vlastnosti laserového záření

VÝUKOVÝ SOFTWARE PRO ANALÝZU A VIZUALIZACI INTERFERENČNÍCH JEVŮ

Praktikum školních pokusů 2

VLNOVÁ OPTIKA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Optika - 3. ročník

- Ideálně koherentním světelným svazkem se rozumí elektromagnetické vlnění o stejné frekvenci, stejném směru kmitání a stejné fázi.

Fyzika II. Marek Procházka Vlnová optika II

Akustooptický modulátor s postupnou a stojatou akustickou vlnou

Optika pro mikroskopii materiálů I

Fyzika 2 - rámcové příklady vlnová optika, úvod do kvantové fyziky

Laboratorní úloha č. 7 Difrakce na mikro-objektech

Podle studijních textů k úloze [1] se divergence laserového svaku definuje jako

PRAKTIKUM III. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK

STUDIUM OHYBOVÝCH JEVŮ LASEROVÉHO ZÁŘENÍ

Akustooptický modulátor s postupnou a stojatou akustickou vlnou

Fabry Perotův interferometr

Fyzika laserů. 4. dubna Katedra fyzikální elektroniky.

Digitální učební materiál

Charakteristiky optického záření

MODERNÍ METODY CHEMICKÉ FYZIKY I lasery a jejich použití v chemické fyzice Přednáška 5

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

Slide 1. užívanými ke stanovení hodnoty indexu lomu vzduchu. interferometrie. Nepostradatelným parametrem pro stanovení takto měřené

Úvod do laserové techniky

Interference vlnění

MĚŘENÍ VLNOVÝCH DÉLEK SVĚTLA MŘÍŽKOVÝM SPEKTROMETREM

Vlnové vlastnosti světla. Člověk a příroda Fyzika

Úloha 10: Interference a ohyb světla

protony) se mohou chovat jako vlnění (tedy mohou interferovat) i jako částice (lze

Měření a analýza mechanických vlastností materiálů a konstrukcí. 1. Určete moduly pružnosti E z ohybu tyče pro 4 různé materiály

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE

Laboratorní práce č. 3: Měření vlnové délky světla

Krátká teorie. Monochromatická elektromagnetická vlna Intenzita světla Superpozice elektrických polí. Intenzita interferenčního obrazce.

Jméno a příjmení. Ročník. Měřeno dne Příprava Opravy Učitel Hodnocení. Vlnové vlastnosti světla difrakce, laser

Youngův dvouštěrbinový experiment

Analýza a ověření metody měření indexu lomu vzduchu pro laserovou interferometrii

Spektrální charakteristiky

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE. Úloha 10: Interference a ohyb světla

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ Vlnění

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE

7 FYZIKÁLNÍ OPTIKA. Interference Ohyb Polarizace. Co je to ohyb? 27.2 Ohyb

Sylabus přednášky Kmity a vlny. Optika

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE

1 Rezonátorová optika

ATOMOVÁ SPEKTROMETRIE

Zadání diplomové práce

Konstrukční varianty systému pro nekoherentní korelační zobrazení

1. Pevnolátkový Nd:YAG laser v režimu volné generace a v režimu Q-spínání. 2. Zesilování laserového záření a generace druhé harmonické

Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Název: Stavba Michelsonova interferometru a ověření jeho funkce

Jaký význam má kritický kmitočet vedení? - nejnižší kmitočet vlny, při kterém se vlna začíná šířit vedením.

P5: Optické metody I

Měření vlnové délky spektrálních čar rtuťové výbojky pomocí optické mřížky

Lom světla na kapce, lom 1., 2. a 3. řádu Lom světla na kapce, jenž je reprezentována kulovou plochou rozhraní, je složitý mechanismus rozptylu dopada

4.4. Vlnové vlastnosti elektromagnetického záření

Otázky z optiky. Fyzika 4. ročník. Základní vlastnosti, lom, odraz, index lomu

2. Pomocí Hg výbojky okalibrujte stupnici monochromátoru SPM 2.

Klasické a inovované měření rychlosti zvuku

Elektromagnetické vlnění

1.8. Mechanické vlnění

Fyzikální praktikum FJFI ČVUT v Praze

Fyzika pro chemiky II

27. Vlnové vlastnosti světla

Fyzika II, FMMI. 1. Elektrostatické pole

ODRAZ A LOM SVĚTLA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Septima - Fyzika - Optika

Světlo je elektromagnetické vlnění, které má ve vakuu vlnové délky od 390 nm do 770 nm.

SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH

Měření optických vlastností materiálů

Cvičení Kmity, vlny, optika Část interference, difrakce, fotometrie

Název: Měření vlnové délky světla pomocí interference a difrakce

2. Vyhodnoťte získané tloušťky a diskutujte, zda je vrstva v rámci chyby nepřímého měření na obou místech stejně silná.

λ, (20.1) infračervené záření ultrafialové γ a kosmické mikrovlny

Maticová optika. Lenka Přibylová. 24. října 2010

(Následující odstavce jsou zde uvedeny jen pro zájemce.) , sin2π, (2)

4. Z modové struktury emisního spektra laseru určete délku aktivní oblasti rezonátoru. Diskutujte,

5.3.3 Interference na tenké vrstvě

VÝUKA OPTIKY V MATLABU. Antonín Mikš, Jiří Novák katedra fyziky, Fakulta stavební ČVUT v Praze

Jak vyrobit monochromatické Slunce


Mikroskopické metody Přednáška č. 3. Základy mikroskopie. Kontrast ve světelném mikroskopu

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE. Mikrovlny

Spektrometrické metody. Reflexní a fotoakustická spektroskopie

Analýza profilu povrchů pomocí interferometrie nízké koherence

Zeemanův jev. Michael Jirásek; Jan Vejmola Gymnázium Český Brod, Vítězná 616 SPŠE V Úžlabině 320, Praha 10

Nástin formální stavby kvantové mechaniky

Petr Šafařík 21,5. 99,1kPa 61% Astrofyzika Druhý Třetí

CZ.1.07/2.2.00/ AČ (RCPTM) Spektroskopie 1 / 24

RYCHLOST SVĚTLA PROSEMINÁŘ Z OPTIKY

Frekvenční analýza optických zobrazovacích systémů

Refraktometrie, interferometrie, polarimetrie, nefelometrie, turbidimetrie

Interference a ohyb světla

Měření optických vlastností materiálů

Měření charakteristik pevnolátkového infračerveného Er:Yag laseru

Světlo jako elektromagnetické záření

Světlo x elmag. záření. základní principy

Jestliže rozkmitáme nějakou částici pevného, kapalného anebo plynného prostředí, tak síly pružnosti přenesou tento kmitavý pohyb na částici sousední

Vznik a šíření elektromagnetických vln

#(, #- #(!!$!#$%!! [2], studiu difraktivních. #!$$&$.( &$/#$$ oblasti holografie a difraktivní!# '!% #!!$#!'0!!*#!(#!! #!!! $ % *! $! (!

Laserová technika prosince Katedra fyzikální elektroniky.

Úloha 3: Mřížkový spektrometr

EXPERIMENTÁLNÍ METODY I 17. Optické vizualizační metody

Tabulka I Měření tloušťky tenké vrstvy

Geometrická optika. Optické přístroje a soustavy. převážně jsou založeny na vzájemné interakci světelného pole s látkou nebo s jiným fyzikálním polem

Transkript:

Úloha č.3 Interferometry a vlastnosti ového záření Optické interferometry jsou přístroje pro velmi přesná měření, jejiž princip je založen na interferenci světla. Interferometry se dnes používají k měření délek (interferenční komparátory), k studování různých povrchů, k měření tlaku a teploty plynů nebo plazmatu, k určení indexů lomu u plynů a kapalin (interferenční refraktometry), k určení struktury spektrálních čar (interferenční spektroskopy), k měření elektrického a magnetického pole, k měření rychlosti otáčení, k měření úhlového průměru hvězd a jako detekce gravitačních vln. Jednotlivé interferometry dělíme podle počtu interferujících vln na dvousvazkové interferometry a vícesvazkové interferometry. Nejznámějšími dvousvazkovými interferometry jsou Michelsonův (obr.1), Mach-Zehnderův (obr.4), Sagnacův (obr.5) a Fizeaův interferometr. Nejznámějším vícesvazkovým interferometrem je Fabry-Perotův interferometr. Interferometrické měření vyžaduje, aby někde v prostoru byly přítomny současně dvě nebo více optických vln, výsledná vlnová funkce je pak součtem jednotlivých vlnových funkcí. Výsledná intenzita, ale nemusí být nutně součtem jejich jednotlivých intenzit. ůvodem tohoto rozdílu je interference mezi těmito vlnami. Pro interferenci dvou monochromatických vln, které mají komplexní amplitudy U 1 a U 2, je výsledná vlna monochromatická se stejnou frekvencí a komplexní amplitudou Výsledná intenzita má tvar U = U 1 +U 2. I = U 2 = U 1 +U 2 2 = U 1 2 + U 2 2 +U 1 U 2 +U 1 U 2. osadíme-li dále za U 1 = I 1/2 1 expiφ 1 a U 2 = I 1/2 2 expiφ 2, kde φ 1,2 jsou fáze jednotlivých vln a I 1,2 jsou intenzity příslušných vln, získáme interferenční rovnici I = I 1 +I 2 +2(I 1 I 2 ) 1/2 cos(φ), kde φ = φ 1 +φ 2. Silná závislost výsledné intenzity I na fázovém rozdílu umožňuje určit fázový rozdíl měřením intenzity I. Této vlastnosti se využívá v řadě optických přístrojů (např. modulátory optického záření, optické hradla). Základní typy interferometrů s jejich fázovými rozdíly a aplikacemi jsou uvedeny v tab.1. fázový posuv použití Michelsonův int. φ = 4π λ n(d 2 d 1 ) měření povrchů apod. Mach-Zehnderův int. φ = 2π λ n(d 2 d 1 ) měření indexu lomu, teploty atd. Sagnacův int. φ = 8πωA cλ gyroskop Tabulka 1: A je plocha interferometru (πr 2 ), R je poloměr kruhu, ω je úhlová rychlost rotace, n je index lomu prostředí Využití interferometrů pro různé fyzikální veličiny se stává složitější, pokud použijeme reálné zdroje optického záření. Monochromatické záření je pouze ideální případ optického záření, v praxi se však používají zdroje s určitou šířkou spektrální čáry, a proto se musíme zabývat i vlastnostmi použitého zdroje pro náš interferometr. Zdroj světla charakterizujeme z hlediska prostorového šíření a z hlediska časové stability. Časová koherence nám charakterizuje korelace vlny ve dvou různých časech, jinak řečeno, jak 1

dobře vlna interferuje sama se sebou. Jako praktický parametr se zavádí koherenční délka. Toto číslo udává vzdálenost od zdroje, kdy si záření udrží jistý stupeň koherence, tj. v jaké vzdálenosti je ještě pozorována interference. Pokud je optické záření nekoherentní, tak má nulovou koherenční délku a nedochází k interferenci. Naopak pokud je záření úplně koherentní má nekonečnou koherenční délku a interference nastává vždy. (Jaký typ záření splňuje tuto podmínku?) Prostorová koherence nám udává korelace vlny ve dvou různých místech, říká nám jak uniformní je vlna v prostoru. Její parametrem je koherenční plocha, je to zjednodušeně řečeno plocha, na které na stínítku pozorujeme interferenci (např.[1 3]). Optické záření dělíme na základě koherence do tří skupiny: koherentní, částečně koherentní a nekoherentní světlo. Teorii koherence se věnuje statistická a kvantová optika. Zde si vysvětlíme některé pojmy potřebné pro tuto úlohu. Reálné optické záření nemá monotónní průběh, ale částečně chaotický, přesto takovéto vlnění splňuje vlnovou rovnici a zákony elektromagnetického záření. Optická intenzita monochromatického záření je daná vztahem I(r,t) = U(r,t) 2 a je nezávislá na čase. Naopak, chaotické záření je závislé na čase a proto je důležité zavést střední intenzitu I(r,t) =< U(r,t) 2 >, kdy <> představují střední hodnotu přes soubor složený z mnoha realizací náhodné funkce. Pro stacionární záření zavadíme pojem komplexní stupeň časové koherence g(τ) = < U (t)u(t+τ) > < U (t)u(t) >. Funkce udává jakousi paměť systému, zda dochází ke korelaci záření se zářením posunutým o časový úsek τ. Absolutní hodnota g(τ) se pohybuje mezi těmito hodnotami 0 g(τ) 1. Pro monochromatické záření je g(τ) = 1 a záření je koherentní pro libovolné τ. Je-li g(τ) monotónně klesající funkce, pak definujeme koherenční dobu τ c, kdy g(τ) klesne na určitou hodnotu (1/2 nebo 1/e). Pro τ < τ c jsou fluktuace silně korelované a τ > τ c jsou slabě korelované. Světlo, jehož koherenční doba τ c je mnohem delší než doba potřebná k jeho průchodu studovaným systémem, je vůči tomuto systému efektivně úplně koherentní. Světlo je tedy efektivně koherentní, jestliže vzdálenost cτ c je mnohem větší než všechny optické dráhové rozdíly, k nimž v daném případě dochází. Vzdálenost l c = cτ c je koherenční délka. S koherenční délkou úzce souvisí spektrální šířka ν, nebo-li šířka spektrální čáry. Spektrum světla je často omezeno na úzký pás soustředěný okolo centrální frekvence ν 0. Světelný zdroj s širokým spektrem má krátkou koherenční dobu, zatímco světelný zdroj s úzkou spektrální čárou má dlouhou koherenční dobu. V limitním případě monochromatického světla má světelný zdroj nekonečnou koherenční dobu. Vztah mezi koherenční délkou a spektrální šířkou ν c lze vyjádřit vztahem ν c = 1 τ c. Nyní si popíšeme interferenci dvou částečné koherentních vln, tento popis vysvětlí způsob jak změřit koherenční délku u při nastavení konkrétního interferometru. Máme dvě částečné koherentní vlny optického záření U 1 a U 2, jejichž intenzity jsou v daném bodě r a čase τ dány 2

vztahy I 1 =< U 1 2 > a I 2 =< U 2 2 >. Vzájemná korelace těchto dvou vln je dána normovanou statistickou funkcí g 12 = < U 1 U 2 > (I 1 I 2 ) 1/2. Při superpozici obou vlnění získáme interferenční rovnici ve tvaru I = I 1 +I 2 +2 I 1 I 2 R{g 12 }. (1) Třetí člen na pravé straně popisuje optickou interferenci a lze zapsat ve tvaru 2 I 1 I 2 g 12 cos(φ), kde φ = arg{g 12 } je fáze g 12. Existují dva mezní případy: 1. pro dvě úplně korelované vlny s g 12 = exp(iφ) a g 12 = 1 získáme interferenční vztah pro dvě koherentní vlny s fázovým rozdílem φ. 2. pro dvě nekorelované vlnění s g 12 = 0 je I = I 1 +I 2 a k interferenci nedochází. V obecném případě je závislost normované intenzity na fázi φ sínusová a výraznost interference se měří viditelností (vizibilitou) V, nebo-li hloubku modulace či kontrastem interferenčního obrazu V = I max I min I max +I min, (2) kde I max, I min je maximální resp. minimální intenzita I při měnícím se φ. Vizibilitu lze odvodit z (1) na vztah V = 2(I 1I 2 ) 1/2 I 1 +I 2 g 12. Pokud je tedyi 1 = I 2, je vizibilita rovna normované křížové korelaci Interference a časová koherence V = g 12. Necháme-li interferovat částečně koherentní vlnu U(t) se stejnou funkcí, ale posunutou v čase o τ, tj. s U(t+τ). Pro interferenční vztah pak platí I = 2I 0 [1+ g(τ) cos(φ(τ))], kde I 0 = I 1 = I 2. Schopnost vlnění interferovat se svojí časově posunutou replikou závisí na komplexním stupni časové koherence a na velikosti posunutí. Z tohoto vztahu a vztahu (2) je možné navrhnout měření, kterým určíme koherenční dobu (koherenční délku). K tomuto měření se hodí interferometry typu - Michelson nebo Mach-Zehnder. Jde o to, že časové zpoždění vytvoříme zvětšením délky jednoho ramena optické dráhy vůči druhému. Pro Michelsonův interferometr je časové zpoždění dosaženo posunutím jednoho zrcadla (na obr.1 se jedná o zrcadlo Z 1 ) a časové zpoždění tak má vztah τ = 2(d 1 d 2 )/c = 2 l. c Interference je tak pozorovatelná pouze když optický dráhový rozdíl je menší než koherenční délka. Absolutní hodnotu komplexního stupně časové koherence vlnění g 12 (τ) lze tedy měřit tím, že zaznamenáme viditelnost interferenčního pole v závislosti na časovém zpoždění a určíme okamžik, kdy vizibilita klesne na 1/2 své maximální hodnoty. 3

Z 2 Z 1 l CC Obrázek 1: Schéma Michelsonova interferometru - dělič svazku, Z 1, Z 2 - zrcadla, CC CC kamera Pokud mluvíme o koherentních zdrojích optického záření, pak mluvíme většinou o ech. Při jednofrekvenčním režimu (jeden podélný mód) může koherenční délka plynového u přesáhnout desítky kilometrů. Ve srovnání s plynovými y je koherenční délka pevnolátkových a polovodičových ů obvykle menší. Plynové He-Ne y mají v mnohofrekvenčním režimu obvykle koherenční délku 0.1 0.2m. Jednomódový versus vícemódový Problematika koherenční délky a její měření je složitější u vícemódových ů. Křivka vizibility se už není monotónní funkce, ale je složitější. Na obr.2 je zobrazen rozdíl v křivkách vizibility pro jednomódový a dvoumódový [4]. U vícemódových ů je záření koherentní, ale přesto klesá interferenční kontrast. Tento efekt není způsoben koherencí, ale vlastnostmi optické interference. V obr.2 souvisí vizibilita pro dvoumódový s délkou rezonátoru. Nulová hodnota V se opakuje v přesných intervalech - v tomto případě se shodují s délkou rezonátoru. Např. pro interferometrii je použitelná pouze oblast do oblasti V/2 prvního maxima. S křivkou vizibility je úzce spojen počet módů a tento počet lze ovlivňovat pomocí např. Fabry-Perotova rezonátoru [5]. Z vícemódového u lze tímto způsobem udělat jednomódový, tímto způsobem se připravíme o celkový výkon u. Otázkou je také stabilita takového systému např. He-Ne je v jednomódovém režimu velice náchylný na teplotu. 4

Visibilita l [m] Obrázek 2: Vizibilita jako funkce dráhového rozladění Δl pro jednomódový a dvoumódový [4] CÍL: Získání zkušeností při realizaci různých typů ových interferometrů, studium jejich vlastností a možností využití. Pomůcky:, 2x dělící kostka, 2x zrcadlo, 2x čočka, kolimátor, CC kamera, piezo posuv, měřící lišta, počítač, neutrální filtry POSTUP: K záznamu interferenčního obrazce použijte CC kameru. bejte na správné nastavení ovládacích prvku. Na kameře je možné nastavit zesílení, gama křivku a počet snímků které bude kamera integrovat. Hlavním problémem je vyhnout se saturaci kamery intenzivním ovým světlem, proto je žádoucí použít neutrální filtry a vhodné nastavení (minimální zesílení, jednosnímková integrace...). Při správných hodnotách získáte 8-bitový černobílý snímek se záznamem interferogramu, který je potřeba vyhodnotit (získat z daného snímku vizibilitu). Pro zpracování doporučujeme využít náležitý software (Matlab, Gwyddion [6]). bejte na stejné podmínky při měření experimentu. Úkoly: 1. Sestavte Michelsonův interferometr [7, 8] v konfiguraci s rovinnou vlnou i sférickou vlnou podle obr.1 a 3. 2. Určete koherenční délku použitého He-Ne u zaváděním dráhového rozdílu do ramen interferometru. Jedno zrcadlo je fixní a druhým ramenem se posouvá směrem od děliče optického záření. 3. Určete vlnovou délku použitého u s použitím Michelsonova interferometru. 5

(a) (b) Obrázek 3: Uspořádání s a) rovinnou b) sférickou vlnou Posunem zrcadla Z1 se mění velikost dráhy jednoho z paprsků. Poněvadž paprsek projde dráhu mezi děličem a zrcadlem Z1 dvakrát ( tam i zpět ), posunutím Z1 o 1/4λ směrem k děliči se optická dráha tohoto paprsku zmenší o 1/2λ. Tím se změní i interferenční obrazec tak, že kroužky maxima budou na místě minima. Pokud posuneme ještě zrcadlo Z1 o další 1/4λ směrem k desce, kroužky maxima opět zaujmou polohu minima (dostanou se do své původní polohy). Pomalým posunem pohyblivého zrcadla na piezo-posuvu o vzdálenost d se změní počet kroužků o N, potom můžeme vlnovou délku λ použitého u vyjádřit pomocí vztahu : λ = 2d N Změnou počtu kroužků rozumíme počet změn minima na maximum a následně opět na minimum nebo opačně. Posuv zrcadla je uskutečněn pomocí piezo-posuvu, tento posuv je řízen elektrickým napětím na piezo krystalu. Pro tento posuv platí převodní vztah 1V=112nm. 4. Sestavte Mach-Zehnderův interferometr a Sagnacův interferometr podle obr.4 a 5. Zaznamenejte maximální dosaženou vizibilitu interferenčního pole. Z 2 CC Obrázek 4: Schéma Mach-Zehnderova interferometru; šedý obdélník zde představuje zkoumanou oblast Z 1 5. Prostudujte fázovou stabilitu interferometrů z předcházejícího bodu pracovního postupu ve srovnání s interferometrem Michelsonovým (berte do úvahy konkrétní konfiguraci experimentu). POŽAOVANÉ VÝSLEKY: 1. Určit koherenční délku a spektrální šířku záření použitého u. Nakreslit graf závislosti vyzibility na vzájemném posunutí. 6

CC Z 1 Z 2 Obrázek 5: Schéma Sagnacova interferometru 2. Určit vlnovou délku u. 3. Určit maximální vizibilitu Mach-Zehnderova a Sagnacova interferometru. Navrhněte experimentální uspořádání Mach-Zehnderova interferometru k měření koherenční délky u. 4. Nalezněte 3 průmyslové aplikace interferometrů, uveďte aplikaci a odkaz. Reference [1] B. E.A. Saleh and M. C. Taich. Základy fotoniky 1,2. Matfyzpress, 1994. [2] M. Born and E. Wolf. Principles of Optics: Electromagnetic Theory of Propagation, Interference and iffraction of Light. Cambridge University Press, 1997. [3] E. Hecht and A. Zajac. Optics. Addison Wesley Publishing Company, 1997. [4] http://www.meos.com/cmd/cms/fileadmin/exp_pdf/361_2.pdf. Technical report. [5] Bahaa E. A. Saleh and Malvin C. Teich. Fundamentals of photonics. Wiley-Interscience, New York [u.a.], 2007. [6] http://gwyddion.net/. Technical report. [7] http://webtop.msstate.edu/index.html. Technical report. [8] http://www.ub.es/javaoptics/applets/michelen.html. Technical report. 7