光相位调刹的原理
发布时间:2015/4/30 21:50:12 访问次数:575
利用外界因素改变光波的相位(9),通过检测相位变化来测量物理量的原理称为相位调制, GCA75AA60分为干涉和衍射两种形式。
光波的相位由光传播的物理长度、传播介质的折射率及其分布等参数决定,也就是说改变上述参数即可产生光波相位的变化,实现相位调制。但是,目前市场上的各类光电检测器不能直接感知光波相位的变化,必须采用光的干涉技术将相位变化转变为光强变化,才能实现对外界物理量的检测。
光在相交区域内,形成一组稳定的明、暗相间或彩色条纹的现象,称为光的干涉现象。
一列波在空间传播时,空间的每一点都会引起振动,当两列波(或多列波)在同一空间传播时,空间各点都参与每列波在该点引起的振动, 一般光源发出的光波是由光源中大量原子的运动状态发生变化时辐射出来的,这种由原子自发辐射的发光是断续的,每次发光持续时间约为10-8s,并且任意两次发光间隔时间没有规律,彼此独立,互不相关,因此,一般由任意两个光源或同一普通光源上的两点所发出的光波,由于其初始相位差不能保持恒定,这样两束光在空间某处的叠加是不能相干涉的。要使光束之间能产生干涉效应,必须满是一定的条件。
利用外界因素改变光波的相位(9),通过检测相位变化来测量物理量的原理称为相位调制, GCA75AA60分为干涉和衍射两种形式。
光波的相位由光传播的物理长度、传播介质的折射率及其分布等参数决定,也就是说改变上述参数即可产生光波相位的变化,实现相位调制。但是,目前市场上的各类光电检测器不能直接感知光波相位的变化,必须采用光的干涉技术将相位变化转变为光强变化,才能实现对外界物理量的检测。
光在相交区域内,形成一组稳定的明、暗相间或彩色条纹的现象,称为光的干涉现象。
一列波在空间传播时,空间的每一点都会引起振动,当两列波(或多列波)在同一空间传播时,空间各点都参与每列波在该点引起的振动, 一般光源发出的光波是由光源中大量原子的运动状态发生变化时辐射出来的,这种由原子自发辐射的发光是断续的,每次发光持续时间约为10-8s,并且任意两次发光间隔时间没有规律,彼此独立,互不相关,因此,一般由任意两个光源或同一普通光源上的两点所发出的光波,由于其初始相位差不能保持恒定,这样两束光在空间某处的叠加是不能相干涉的。要使光束之间能产生干涉效应,必须满是一定的条件。
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