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    基于雙彈光級(jí)聯(lián)差頻調(diào)制的應(yīng)力雙折射二維分布測(cè)量

    2023-09-27 07:22:08李克武邱元芳崔志英毛磊王志斌匡翠方1
    光學(xué)精密工程 2023年18期
    關(guān)鍵詞:差頻波片雙折射

    李克武, 邱元芳, 崔志英, 毛磊, 王志斌, 匡翠方1,*

    (1.浙江大學(xué) 光電科學(xué)與工程學(xué)院,浙江 杭州 310014;2.寧波永新光學(xué)股份有限公司,浙江 寧波 315040;3.中北大學(xué) 山西省光電信息與儀器工程技術(shù)研究中心,山西 太原 030051)

    1 引 言

    國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)(ISO10110-2:1996(E))給出了幾種典型應(yīng)用中光學(xué)材料和元件的應(yīng)力雙折射的容忍限值,例如偏振、干涉儀器中要求<2 nm/cm,精密光學(xué)、天文光學(xué)要求不超過(guò)5 nm/cm,成像光學(xué)、顯微光學(xué)中要求不超過(guò)10 nm/cm等[1]。對(duì)光學(xué)材料和光學(xué)元件的應(yīng)力進(jìn)行測(cè)試分析,特別是應(yīng)力分布測(cè)試評(píng)估,將光學(xué)元件應(yīng)力控制在允許值范圍內(nèi),是光電系統(tǒng)研制和生產(chǎn)的必要環(huán)節(jié)。

    玻璃、光學(xué)晶體等光學(xué)材料生長(zhǎng)過(guò)程、加工過(guò)程、裝載夾持過(guò)程均會(huì)引入應(yīng)力雙折射[2-3]。應(yīng)力雙折射不僅會(huì)影響光學(xué)元件的機(jī)械穩(wěn)定性,而且會(huì)帶來(lái)成像畸變和像散等危害[4]。目前,國(guó)內(nèi)外開(kāi)展了大量應(yīng)力雙折射測(cè)量研究工作,相繼提出了偏光干涉、偏振補(bǔ)償、偏振成像、偏振調(diào)制等應(yīng)力雙折射測(cè)量方法。偏光干涉法,檢測(cè)光源依次通過(guò)起偏器、樣品和檢偏器發(fā)生干涉,通過(guò)成像探測(cè)器觀測(cè)干涉色序,然后計(jì)算出應(yīng)力雙折射延遲量[5]。偏振補(bǔ)償法基于Senarmont補(bǔ)償原理,在偏光干涉的基礎(chǔ)上在樣品和檢偏器之間加入一個(gè)1/4波片或相位延遲器,通過(guò)旋轉(zhuǎn)波片或檢偏器觀測(cè)偏振角來(lái)實(shí)現(xiàn)應(yīng)力雙折射測(cè)量[6]。偏光干涉和偏振補(bǔ)償測(cè)量方法具有儀器結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,測(cè)量孔徑大等優(yōu)勢(shì),特別是,基于偏光干涉法建立的數(shù)字光彈性應(yīng)力儀是目前市場(chǎng)主流應(yīng)力雙折射測(cè)量產(chǎn)品。但受限于干涉色序計(jì)數(shù)的判斷精度,應(yīng)力雙折射測(cè)量分辨率始終無(wú)法突破1 nm量級(jí)。近年來(lái)隨著微電子加工工藝的發(fā)展,像元級(jí)偏振器被研制應(yīng)用于CMOS成像探測(cè)器上,開(kāi)發(fā)出偏振成像探測(cè)器,并應(yīng)用于應(yīng)力雙折射延遲量成像研究,單次成像便能實(shí)現(xiàn)應(yīng)力雙折射分布測(cè)量[7]。但目前開(kāi)發(fā)的偏振CMOS成像探測(cè)器無(wú)法實(shí)現(xiàn)圓偏振分量探測(cè),并且每個(gè)像元上偏振器一致性差異,進(jìn)而限制了應(yīng)力雙折射延遲量測(cè)量的動(dòng)態(tài)范圍和精度。

    基于法拉第旋光器、液晶可變延遲器、電光調(diào)制器和彈光調(diào)制器等偏振調(diào)制技術(shù),開(kāi)發(fā)了偏振調(diào)制型應(yīng)力雙折射測(cè)量方法[8-9],通過(guò)調(diào)制信號(hào)的分析提高了信噪比,實(shí)現(xiàn)了較高精度的的應(yīng)力雙折射測(cè)量,但偏振調(diào)制方法測(cè)量過(guò)程復(fù)雜,測(cè)量系統(tǒng)成本昂貴,最為關(guān)鍵的是偏振調(diào)制方法多為單點(diǎn)測(cè)量,應(yīng)力雙折射分布測(cè)量需要掃描樣品實(shí)現(xiàn)。本文基于彈光調(diào)制技術(shù)具有高調(diào)制頻率、大通光孔徑、高調(diào)制純度、工作穩(wěn)定等應(yīng)用優(yōu)勢(shì)[10-11],開(kāi)展雙彈光級(jí)聯(lián)差頻調(diào)制,結(jié)合數(shù)字鎖相數(shù)據(jù)處理技術(shù)實(shí)現(xiàn)高速、高精度的應(yīng)力雙折射測(cè)量,系統(tǒng)搭載二維電動(dòng)平移臺(tái)來(lái)掃描樣品,實(shí)現(xiàn)高空間分辨,大空間范圍的應(yīng)力雙折射分布測(cè)量研究。

    2 應(yīng)力雙折射測(cè)量原理

    光學(xué)材料、光學(xué)元件中存在應(yīng)力時(shí),最顯著的光學(xué)效應(yīng)是會(huì)產(chǎn)生雙折射現(xiàn)象。入射光沿兩個(gè)應(yīng)力主軸方向分解為振動(dòng)方向相互垂直、傳播速度不同的尋常光和非尋常光。兩個(gè)偏振光通過(guò)具有應(yīng)力分布的光學(xué)材料或元件出射后會(huì)產(chǎn)生一個(gè)光程差。該光程差也稱之為應(yīng)力延遲量。同時(shí),單位厚度上的延遲量定義為應(yīng)力雙折射。應(yīng)力延遲量和應(yīng)力雙折射都能夠直接用來(lái)評(píng)估光學(xué)材料或元件的應(yīng)力情況,描述為[9,12]:

    其中:C為材料應(yīng)力光學(xué)系數(shù),d為材料厚度,σ1和σ2為兩個(gè)方向相互垂直的主應(yīng)力。由式(1)可知,通過(guò)對(duì)應(yīng)力延遲量的測(cè)量能夠進(jìn)一步確定應(yīng)力雙折射大小,應(yīng)力等大小,因此應(yīng)力延遲量是光學(xué)材料、光學(xué)元件中應(yīng)力測(cè)量評(píng)估的基本物理量。

    利用彈光調(diào)制技術(shù)的高調(diào)制頻率、大通光孔徑、高調(diào)制純度、寬光譜范圍等應(yīng)用優(yōu)勢(shì),本文基于彈光調(diào)制技術(shù),結(jié)合數(shù)字鎖相數(shù)據(jù)處理技術(shù),建立應(yīng)用雙彈光級(jí)聯(lián)差頻調(diào)制的應(yīng)力測(cè)量方法?;陔p彈光級(jí)聯(lián)差頻調(diào)制實(shí)現(xiàn)應(yīng)力延遲量和快軸方位角同時(shí)測(cè)量,并通過(guò)二維電動(dòng)平移臺(tái)掃描樣品來(lái)實(shí)現(xiàn)樣品應(yīng)力延遲量的二維分布測(cè)量,測(cè)量方案基本原理如圖1所示。

    圖1 應(yīng)力雙折射二維分布測(cè)量方案原理圖Fig.1 Block diagram of two-dimensional distribution measurement of stress birefringence

    如圖1所示,以彈光調(diào)制器1(PEM1)和彈光調(diào)制器2(PEM2)為核心構(gòu)建偏振分析裝置,檢測(cè)激光依次經(jīng)過(guò)起偏器,兩個(gè)彈光調(diào)制器,再經(jīng)過(guò)檢偏器被探測(cè)器探測(cè)。起偏器和檢偏器的透光軸方向分別設(shè)置為0°和45°,兩個(gè)彈光調(diào)制器的調(diào)制快軸方向分別設(shè)置為45°和0°,使整個(gè)偏振分析裝置中偏振器透光軸方向、彈光調(diào)制快軸方向依次相差45°。為了能夠?qū)崿F(xiàn)應(yīng)力延遲量和快軸方位角同時(shí)測(cè)量,本文方案中選用的兩個(gè)彈光調(diào)制器諧振工作頻率不一致,級(jí)聯(lián)工作,構(gòu)成差頻調(diào)制偏振分析測(cè)量系統(tǒng)。待測(cè)樣品設(shè)置在分析系統(tǒng)的中部。整個(gè)檢測(cè)光信號(hào)采用Stokes矢量描述,偏振器、彈光調(diào)制器和樣品的偏振傳輸特性采用Mueller矩陣描述較為方便。整個(gè)測(cè)量方案采用Stokes矢量和Mueller矩陣描述為[13]:

    其中:Sout表示出射光的Stokes矢量,Sin表示經(jīng)0°起偏器后的入射光Stokes矢量,通常表示為Sin=I0[1100]T,其中I0為入射光經(jīng)起偏器透射的總光強(qiáng)。MPEM1和MPEM2分別表示PEM1和PEM2的Mueller矩陣,且PEM1調(diào)制快軸方位角設(shè)置在45°,PEM2的設(shè)置在0°,所以兩個(gè)PEM的Mueller矩陣可以描述為[14]:

    其中:PEM1和PEM2的相位調(diào)制分別用δ1和δ2表示,且可以進(jìn)一步表示為δ1=δ10sinω1t和δ2=δ20sinω2t,δ10和δ20分別表示兩個(gè)PEM的相位調(diào)制幅值,ω1和ω2分別表示兩個(gè)PEM的諧振工作頻率。為了同時(shí)實(shí)現(xiàn)應(yīng)力延遲量和快軸方位角測(cè)量,本文方案的關(guān)鍵在于兩個(gè)PEM諧振工作頻率不相等(ω1≠ω2),構(gòu)成雙彈光級(jí)聯(lián)差頻調(diào)制的偏振分析測(cè)量系統(tǒng)。

    樣品應(yīng)力延遲量R對(duì)應(yīng)的相位延遲可表述為X=2πR/λ,因此,樣品應(yīng)力雙折射的偏振傳輸特性可以用Mueller矩陣描述為[5-6]:

    其中,ρ表示為應(yīng)力雙折射的快軸方位角。

    檢偏器的透光軸設(shè)置在45°方向,其Mueller矩陣表示為:

    將式(3)~式(5)表述的PEM、樣品和檢偏器的Mueller矩陣,連同入射光的Stokes矢量帶入式(2),并考慮探測(cè)器能夠探測(cè)到的光強(qiáng)為Stokes矢量的第一個(gè)分量,求解獲得探測(cè)器探測(cè)到雙彈光級(jí)聯(lián)差頻調(diào)制的偏振分析測(cè)量系統(tǒng)的輸出檢測(cè)光強(qiáng)為:

    其中:兩個(gè)PEM調(diào)制項(xiàng)sinδi=sin(δi0sinωit)和cosδi=cos(δi0sinωit)采用第一類貝塞爾函數(shù)展開(kāi)得和1,2,…,k,且為正整數(shù),J0,J2k-1和J2k分別代表第0階,第2k-1階,第2k階貝塞爾級(jí)數(shù),PEM1和PEM2分別對(duì)應(yīng)i=1和2。取低階貝塞爾級(jí)數(shù),式(6)進(jìn)一步改寫(xiě)為:

    由式(7)分析可知,樣品應(yīng)力雙折射的相關(guān)項(xiàng)sin(4ρ)sin2(X/2)被加載在2ω1,2ω2,2ω1+2ω2和2ω2-2ω1等頻率信號(hào)中,相關(guān)項(xiàng)cosX被加載在ω1+ω2和ω2-ω1等頻率信號(hào)中,相關(guān)項(xiàng)cos(2ρ)sinX被加載在ω2,2ω1+ω2和2ω1-ω2等頻率信號(hào)中,相關(guān)項(xiàng)sin(2ρ)sinX被加載在ω1、2ω2+ω1和2ω2-ω1等頻率信號(hào)中。通過(guò)求解雙彈光級(jí)聯(lián)差頻調(diào)制的不同頻率成分,便能夠?qū)崿F(xiàn)應(yīng)力延遲量和快軸方位角的同時(shí)測(cè)量。在本方案中,采用數(shù)字鎖相技術(shù)通過(guò)FPGA控制AD采樣頻率,將AD轉(zhuǎn)換后的檢測(cè)光強(qiáng)數(shù)字信號(hào)序列輸入FPGA中[15-17],同時(shí)解調(diào)出兩個(gè)PEM的基頻信號(hào)幅值Vω1和Vω2,和差頻信號(hào)幅值Vω2-ω1:

    為了數(shù)據(jù)求解方便,將兩個(gè)PEM的基頻信號(hào)幅值(和)和差頻信號(hào)幅值求比值,定義兩個(gè)通道的比值為RI和RII:

    利用上述比值,同時(shí)求解出待測(cè)樣品的應(yīng)力延遲量R與快軸方位角ρ:

    本文方案通過(guò)雙彈光級(jí)聯(lián)差頻調(diào)制的偏振分析系統(tǒng)單次測(cè)量便能同時(shí)實(shí)現(xiàn)應(yīng)力延遲量R與快軸方位角ρ測(cè)量,結(jié)合電動(dòng)平移臺(tái)推掃樣品便可實(shí)現(xiàn)樣品整個(gè)通光面上的應(yīng)力二維空間分布測(cè)量。

    3 實(shí) 驗(yàn)

    按照原理圖1搭建的系統(tǒng)裝置如圖2所示。應(yīng)力雙折射二維分布測(cè)量系統(tǒng)裝置的儀器結(jié)構(gòu)尺寸為850×1 750×650 mm(寬×高×深),自上而下主要分為樣品測(cè)量室和信號(hào)處理室。檢測(cè)激光選用杭州新勢(shì)力光電技術(shù)有限公司NewOpto-633-2-P型氦氖激光器,波長(zhǎng)632.8 nm,光功率2 mW,光斑大小為2 mm;起偏器和檢偏器選用格蘭泰勒偏振棱鏡,消光比優(yōu)于105∶1;PEM1和PEM2為本文自行研制的單驅(qū)動(dòng)八角對(duì)稱狀結(jié)構(gòu)PEM,壓電驅(qū)動(dòng)器為壓電石英晶體,通光晶體選用熔融石英晶體。PEM1和PEM2的熔融石英晶體尺寸分別為60×60×16 mm和54.2×54.2×16 mm,加工裝調(diào)好的兩個(gè)PEM諧振頻率分別為44.91 kHz和49.95 kHz。電動(dòng)平移臺(tái)為武漢紅星揚(yáng)科技有限公司生產(chǎn)的精密二維電動(dòng)平移臺(tái),XY行程150×150 mm,最大掃描速度6 mm/s,定位精度50 μm。探測(cè)器選用大恒光電DH-GDT-D020V硅光電探測(cè)器。PEM驅(qū)動(dòng)控制及數(shù)據(jù)處理模塊是以紫光同創(chuàng)PGL25G-6IMBG324型 FPGA為核心加工制作。FPGA的DDS模塊提供驅(qū)動(dòng)方波信號(hào)經(jīng)電感電容(LC)諧振放大電路放大后驅(qū)動(dòng)PEM工作。調(diào)制光信號(hào)經(jīng)光電探測(cè)器探測(cè),采用12位高精度ADC轉(zhuǎn)換后輸入FPGA數(shù)字鎖相數(shù)據(jù)處理模塊,同時(shí)完成兩個(gè)基頻信號(hào)幅值和差頻信號(hào)幅值的數(shù)據(jù)處理[15-17]。

    圖2 系統(tǒng)裝置圖Fig.2 System device diagram

    如圖2所示系統(tǒng)裝置,檢測(cè)激光、起偏器、PEM1和二維電動(dòng)平移臺(tái)構(gòu)成系統(tǒng)裝置的樣品測(cè)量室,PEM2、檢偏器探測(cè)器和控制及數(shù)據(jù)處理模塊構(gòu)成系統(tǒng)裝置的信號(hào)處理室,系統(tǒng)裝置中的電腦上位機(jī)在Windows平臺(tái)基于Visual Studio編寫(xiě),主要包括PEM驅(qū)動(dòng)控制,平移臺(tái)控制和數(shù)據(jù)處理與顯示等模塊。

    3.1 PEM相位調(diào)制幅值設(shè)置及系統(tǒng)初始偏移值定標(biāo)

    PEM是一類諧振光機(jī)電器件,其相位調(diào)制幅值與驅(qū)動(dòng)電壓成正比,相位調(diào)制幅值可通過(guò)驅(qū)動(dòng)電壓進(jìn)行精確控制[11]。結(jié)合第2節(jié)的理論分析,由式(8)和式(9)能夠看出,為了實(shí)現(xiàn)調(diào)制信號(hào)中基頻信號(hào)幅值Vω1和Vω2,和差頻信號(hào)幅值較大,來(lái)獲得較高的信號(hào)數(shù)據(jù)處理信噪比,本文合理設(shè)置PEM相位調(diào)制幅值使第0階和第1階貝塞爾級(jí)數(shù)J0和J1均取較大值。貝塞爾級(jí)數(shù)隨PEM相位調(diào)制幅值變化規(guī)律如圖3所示。

    圖3 貝塞爾級(jí)數(shù)Fig.3 Bessel series

    依據(jù)圖3可知,將兩個(gè)PEM的相位調(diào)制幅值δ10和δ20設(shè)置在1.435 rad附近時(shí),第1階貝塞爾級(jí)數(shù)J0和J1同時(shí)取到較大值。達(dá)到該相位調(diào)制幅值,兩個(gè)彈光調(diào)制器的驅(qū)動(dòng)電壓分別設(shè)置為185 V和190 V。

    首先,不放置任何樣品時(shí),檢測(cè)光信號(hào)受到兩個(gè)彈光調(diào)制器調(diào)制,將調(diào)制光強(qiáng)信號(hào)進(jìn)行數(shù)字鎖相數(shù)據(jù)處理,完成系統(tǒng)初始值定標(biāo)。數(shù)字鎖相周期設(shè)置為差頻信號(hào)ω2-ω1=5.04 kHz的1 008個(gè)周期, 每間隔200 ms測(cè)量一個(gè)數(shù)據(jù)點(diǎn),提取的基頻信號(hào)幅值和,和差頻信號(hào)幅值記錄如圖4所示。

    圖4 調(diào)制光信號(hào)數(shù)字鎖相結(jié)果Fig.4 Digital phase lock result of modulation light signals

    不放置任何樣品時(shí),數(shù)字鎖相獲取的差頻信號(hào)幅值(=3.910×108a.u.)遠(yuǎn)大于兩個(gè)彈光調(diào)制的基頻信號(hào)幅值(=0.425×105a.u.)和Vω(2=6.039×105a.u.),并且計(jì)算獲得兩個(gè)基頻信號(hào)與差頻信號(hào)的比值較小=0.109×10-3和=1.545×10-3。實(shí)際上,無(wú)樣品時(shí),兩個(gè)比值應(yīng)趨近于0,造成上述情況主要是兩個(gè)PEM的自身存在微小剩余雙折射造成的,但本文優(yōu)選PEM搭建的測(cè)試系統(tǒng)在無(wú)樣品時(shí),基頻信號(hào)與差頻信號(hào)的比值較小,不超過(guò)10-3量級(jí)。然而,為了能夠?qū)崿F(xiàn)高精度的波片參數(shù)測(cè)量,本文將上述兩個(gè)非零比值視為系統(tǒng)初始偏移值,在實(shí)際測(cè)量時(shí),獲得的信號(hào)比值都需要減去系統(tǒng)初始偏移值,盡可能減小或消除系統(tǒng)測(cè)量誤差。

    3.2 采用波片進(jìn)行測(cè)量精度和重復(fù)性測(cè)試

    為了確定本文方案的測(cè)量精度和重復(fù)性,論文首先選用一個(gè)632.8 nm波長(zhǎng)的1/4波片樣品,測(cè)試過(guò)程中實(shí)驗(yàn)室的溫度設(shè)置為23 ℃,整個(gè)實(shí)驗(yàn)過(guò)程實(shí)驗(yàn)室溫度波動(dòng)不超過(guò)0.1 ℃。1/4波片選用北京大恒光電的GCL-060402膠合石英零級(jí)波片,延遲精度λ/300。波片裸片為1英寸,安裝在大恒光電GCM-1109M可旋轉(zhuǎn)鏡架中,角度旋轉(zhuǎn)精度5′,光學(xué)套件夾持后有效通光孔徑為Φ22 mm。

    首先將波片放置在平移臺(tái)中部位置,讓檢測(cè)激光通過(guò)波片的中心位置,波片快軸方位角旋轉(zhuǎn)調(diào)節(jié)至22.5°方位上。數(shù)字鎖相獲得的信號(hào)幅值記錄如圖5所示。

    圖5 1/4波片測(cè)試結(jié)果Fig.5 Measurement results of 1/4 waveplate

    圖5(a)可以看出,差頻信號(hào)幅值幾乎為0,基頻信號(hào)幅值和接近。將數(shù)字鎖相獲得的信號(hào)幅值連同貝塞爾級(jí)數(shù)帶入式(8)和式(9),進(jìn)一步求解獲得波片的延遲量和快軸方位角兩個(gè)參數(shù),如圖5(b)。測(cè)試記錄約1 min,約200個(gè)測(cè)試數(shù)據(jù)點(diǎn),測(cè)量結(jié)果顯示,波片的快軸方位角均值為θˉ=22.53°,標(biāo)準(zhǔn)偏差為σθ=0.01°,波片的延遲量均值為?ˉ=158.54 nm,標(biāo)準(zhǔn)偏差為σ?=0.02 nm,表明本文測(cè)量系統(tǒng)具有較好的重復(fù)性。

    為了進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)波片在整個(gè)通光孔徑的參數(shù)測(cè)量,啟動(dòng)精密二維電動(dòng)平移臺(tái)以2 mm間隔掃描26×26 mm區(qū)域。測(cè)量獲得632.8 nm的1/4波片在整個(gè)通光孔徑的波片參數(shù),如圖6中所示,整個(gè)測(cè)量區(qū)域耗時(shí)約1 min。為了直觀顯示,掃描的整個(gè)通光區(qū)域,每個(gè)空間位置的延遲量參數(shù)大小用顏色圖例表示,快軸方位角直接在每個(gè)掃描圖像位置以直線方位畫(huà)出。

    圖6 1/4波片在整個(gè)通光孔徑的波片參數(shù)測(cè)量結(jié)果Fig.6 Measurement results of the 1/4 waveplate over the whole optical aperture

    由圖6測(cè)試結(jié)果顯示,延遲量整體分布在158 nm到159 nm附近。在波片的左上方區(qū)域,波片的延遲量值偏大,將掃描結(jié)果部分區(qū)域進(jìn)一步放大,如圖6所示。但在掃描區(qū)域邊緣出現(xiàn)異常值數(shù)據(jù)點(diǎn),主要是檢測(cè)激光被旋轉(zhuǎn)鏡架邊緣遮擋或反射造成測(cè)量誤差。由實(shí)驗(yàn)結(jié)果能夠看出,除了邊緣異常數(shù)據(jù)點(diǎn),整個(gè)通光孔徑上波片延遲量值分布158.50~159.68 nm,快軸方位角分布在22.50°~22.56°。波片樣品在整個(gè)通光孔徑內(nèi)延遲量參數(shù)和快軸方位角一致性較好,波片延遲量值最大偏差小2 nm,滿足生產(chǎn)廠商延遲精度λ/300(約2.1 nm@λ=632.8 nm)的出廠要求。

    3.3 應(yīng)力雙折射分布測(cè)量實(shí)驗(yàn)

    為了進(jìn)一步驗(yàn)證本文方案的應(yīng)力雙折射二維分布測(cè)量能力,樣品選用一塊雙面拋光的BK7玻璃樣品,樣品的尺寸為150×150 mm,厚度為10 mm。玻璃樣品放置在系統(tǒng)的樣品夾持夾具上。初始時(shí)檢測(cè)激光從樣品中心通過(guò)。實(shí)驗(yàn)中選擇掃描玻璃樣品中部50×50 mm區(qū)域的應(yīng)力雙折射分布情況如圖7(a)所示。應(yīng)力雙折射分布測(cè)量的實(shí)驗(yàn)結(jié)果如圖7(b)所示。

    圖7 BK7玻璃樣品的應(yīng)力雙折射二維分布測(cè)試結(jié)果Fig.7 Stress birefringence two-dimensional distribution of BK7 glass sample

    由實(shí)驗(yàn)結(jié)果能夠看出,玻璃樣品的應(yīng)力雙折射并不是均勻分布的。在測(cè)量區(qū)域的左下部分應(yīng)力雙折射值較大,并且存在最大應(yīng)力雙折射延遲量值為159.98 nm,考慮樣品厚度10 mm。待測(cè)BK7玻璃樣品的應(yīng)力雙折射不超過(guò)159.98 nm/cm。且大部分區(qū)域應(yīng)力雙折射延遲量值分布在80 nm以內(nèi),有的區(qū)域應(yīng)力雙折射值非常小,接近于0。

    由圖7實(shí)驗(yàn)結(jié)果還能看出,應(yīng)力雙折射的快軸方位角也不是均勻朝向分布,進(jìn)一步說(shuō)明BK7玻璃樣品中的應(yīng)力并非均勻分布。實(shí)際上,玻璃樣品中的應(yīng)力雙折射主要來(lái)源于玻璃生長(zhǎng)退火的內(nèi)應(yīng)力,和后期切割和拋磨造成的殘余應(yīng)力。由實(shí)驗(yàn)結(jié)果能夠看出,本文方案可為玻璃、晶體等光學(xué)材料或光學(xué)元件應(yīng)力評(píng)估,提供很好的測(cè)量評(píng)估方法和裝置。

    4 結(jié) 論

    本文開(kāi)展了基于雙PEM級(jí)聯(lián)差頻調(diào)制的應(yīng)力雙折射測(cè)量研究。兩個(gè)彈光調(diào)制器工作在不同的諧振頻率下,構(gòu)成差頻調(diào)制偏振分析測(cè)量系統(tǒng)。樣品應(yīng)力雙折射的延遲量和快軸方位角信息被加載到彈光調(diào)制信號(hào)中,結(jié)合數(shù)字鎖相技術(shù),同時(shí)完成雙PEM級(jí)聯(lián)差頻調(diào)制的差頻信號(hào)和基頻信號(hào)解調(diào),并同時(shí)求解出應(yīng)力雙折射延遲量和快軸方位角。結(jié)合二維電動(dòng)平移臺(tái)推掃樣品,實(shí)現(xiàn)了樣品應(yīng)力雙折射二維空間分布測(cè)量。論文按照原理分析研制了測(cè)試系統(tǒng)裝置,完成了系統(tǒng)初始偏移值定標(biāo)實(shí)驗(yàn),有效地消除了PEM自身微小剩余雙折射的影響;采用波片完成了測(cè)量系統(tǒng)測(cè)量精度和重復(fù)性測(cè)試;并完成了BK7玻璃樣品的應(yīng)力雙折射二維分布測(cè)試,其結(jié)果表明該系統(tǒng)的快軸方位角標(biāo)準(zhǔn)偏差為σθ=0.01°,延遲量的標(biāo)準(zhǔn)偏差為σ?=0.02 nm,表明本文測(cè)量系統(tǒng)具有較好的穩(wěn)定性和重復(fù)性。并且具備應(yīng)力雙折射二維分布測(cè)量能力。此外,本文方案單數(shù)據(jù)點(diǎn)測(cè)量時(shí)間在ms量級(jí)。本方案實(shí)現(xiàn)了高速、高精度和高重復(fù)度的應(yīng)力雙折射延遲量和快軸方位角同時(shí)測(cè)量,可為波片、玻璃或晶體等光學(xué)材料雙折射測(cè)量分析和評(píng)估提供有效手段。

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