Interferometry makes use of the wave superposition principle to combine waves in a way that will cause the result of their combination to extract information from those instantaneous wave fronts. This works because when two waves combine, the resulting pattern is determined by the phase difference between the two waves—waves that are in phase will undergo constructive interference while waves that are out of phase will undergo destructive interference. While white light interferometry is not new, combining old interferometry techniques with modern electronics, computers, and software has produced extremely powerful measurement tools. Yuri Denisyuk and Emmett Leith, have done much in the area of white light holography and interferometry.[1][2][3][4][5][6][7] It may require a full texbook to give a complete discussion of white light interferometry, here an overview is presented. Currently, most interferometry is performed using a laser as the light source. The primary reason for this is that the long coherence length of laser light makes it easy to obtain interference fringes and interferometer path lengths no longer have to be matched as they do if a short coherence length white light source is used. For an interferometer to be a true white light achromatic interferometer two conditions need to be satisfied. First, the position of the zero order interference fringe must be independent of wavelength. Second, the spacing of the interference fringes must be independent of wavelength. That is, the position of all interference fringes, independent of order number, is independent of wavelength. Generally, in a white light interferometer only the first condition is satisfied and we do not have a truly achromatic interferometer. Even though there are a number of different interferometer techniques, three are most prevalent:
1.diffraction grating interferometers.
2.vertical scanning or coherence probe interferometers.
3.white light scatter-plate interferometers.
While all three of these interferometers work with a white light source, only the first, the diffraction grating interferometer, is truly achromatic. All three are discussed by Wyant.[8] Here the vertical scanning or coherence probe interferometers are discussed in detail due to their extensive use for surface metrology in today’s high-precision industrial applications.
간섭계 파도 그 순간 파 전선에서 정보를 추출 하 그들의 조합의 결과 일으키는 원인이 될 방법으로 결합 하 여 파동 중첩 원리를 사용 합니다. 이 작품 때문에 두 파 결합 결과 패턴 두 파의 위상 차이 의해 결정 됩니다-단계에 있는 파도 파도 단계는 파괴적인 방해를 받게 될 것 이다 동안 건설적인 간섭 받게 될 것 이다. 백색 빛 간섭계는 새로운, 현대 전자, 컴퓨터 및 소프트웨어와 함께 오래 된 간섭계 기술을 결합 매우 강력한 측정 도구를 제작 했습니다. Yuri Denisyuk 모트 Leith 했을 하얀 빛 홀로 그래피 간섭계의 영역에 많은.[1][2][3][4][5][6][7] 백색 빛 간섭계에 대 한 완전 한 논의 주고 전체 texbook 필요할 수 있습니다, 그리고 여기에 대 한 개요 제공 됩니다. 현재, 대부분 간섭계는 레이저 광원으로 사용 하 여 수행 됩니다. 이 대 한 기본 이유 레이저 빛의 긴 일관성 길이 쉽게 간섭 변두리를 간섭계 경로 길이 짧은 일관성 길이 백색 광원을 사용 하는 경우 일치 하는 더 이상. 사실 하얀 빛 색 간섭계 두 조건 하는 간섭계 만족 해야 합니다. 첫째, 0 순서 간섭 프린지의 위치 파장의 독립적 이어야 합니다. 둘째, 간섭 변두리의 간격 파장의 독립적 이어야 합니다. 즉, 모든 간섭 변두리, 주문 번호의 독립적인 위치 파장의 독립적입니다. 일반적으로, 백색 빛 간섭계에만 첫 번째 조건이 충족 되 고 우리가 진정으로 무색 간섭계 필요가 없습니다. 비록 다른 간섭계 기술의 숫자, 3 개는 가장:1. 회절 격자 interferometers입니다.2. 수직 스캔 또는 일관성 프로브 interferometers.3. 흰 빛 분산 판 interferometers입니다.셋 모두 이러한 interferometers의 백색 광원을 사용할 동안만 첫번째, 회절 삐걱거리는 간섭계 정말 무색 이다. 모든 3 개는 Wyant에 의해 설명 되어 있습니다.[8] 여기 수직 스캔 또는 일관성 프로브 interferometers 오늘날의 정밀 산업용 표면 계측에 대 한 그들의 광범위 한 사용으로 인해 자세히 설명 되어 있습니다.
번역되고, 잠시 기다려주십시오..
간섭계는 그 순간에서 파면 정보를 추출하기 위해 자신의 조합의 결과가 발생할 수있는 방식으로 결합하는 웨이브 파 중첩 원리를 사용한다. 두 파동 결합하면, 결과적인 패턴이 위상이 파도가 상쇄 간섭을 받게 될 것이다하면서 보강 간섭을 받게 될 것이다 상에 두 개의 웨이브 파의 위상차에 의해 결정되기 때문 작동한다. 백색광 간섭이 새로운 것은 아니지만, 현대 전자, 컴퓨터 오래 간섭 기술을 결합, 소프트웨어는 매우 강력한 측정 도구를 생산하고있다. 유리 Denisyuk와 에멧리스, 흰색 빛 홀로그래피와 간섭의 영역에서 많은 일을했다. [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 그것은 완전한를 제공하기 위해 전체 texbook 필요할 수 있습니다 백색광 간섭계의 논의는 여기에 대한 개요가 표시됩니다. 현재 대부분의 간섭계는 광원 인 레이저를 이용하여 수행된다. 이에 대한 주된 이유는 레이저 광의 긴가 간섭 성 길이는 쉽게 짧은가 간섭 성 길이 백색 광원이 사용되는 경우 그들이로서 더 이상 일치하지 않아도 드 길이 간섭 줄무늬 및 간섭계 경로를 얻을 수 있다는 것이다. 간섭계 진정한 백색광 간섭계 무채색되기 위해서는 두 가지 조건을 만족해야합니다. 우선, 0 차 간섭 무늬의 위치는 파장에 독립적이어야한다. 둘째, 간섭 줄무늬의 간격이 파장에 독립적이어야한다. 즉, 주문 번호와 무관 모든 간섭 무늬의 위치가, 파장 무관된다. 일반적으로, 백색광 간섭계의 첫 번째 조건은 만족하고 우리는 진정 무채색 간섭계 없다. 다른 간섭계 기술의 숫자가 있지만, 세 가지가 가장 널리 퍼진 :
1.diffraction 격자 간섭계.
2.vertical 스캔 또는 일관성 프로브 간섭계.
3.white 빛 산란 판 간섭계. 이 간섭계의 세 가지를 모두 흰색으로 작업하는 동안 광원은, 첫 번째, 회절 격자 간섭계 진정 무채색이다. 세 가지가 와이 언트에 의해 설명되어 있습니다. [8] 다음은 수직 주사 또는 코 히어 런스 프로브 간섭계는 자세히 설명되어 인해 오늘날의 고정밀 산업 애플리케이션에서 표면 계측에 대한 자신의 광범위한 사용.
번역되고, 잠시 기다려주십시오..
간섭 측정 이용 파 씌우기 원리 은 파 일종의 방식 으로 그들의 결합 결과 이 순간 부터 波前 정보 추출.이 때문에 두 파의 결합 되고,여기에서 발생하는 구조 의해 두 파의 파 는 위상 사이의 위상차 확실히 발생할 것이다 연구. 간섭 때, 파, 곧 발생할 파괴적 방해.때문에 백광 간섭 기술 혹시 새로운 오래된 간섭 측정 기술 과 현대 전자 기술이 결합해 컴퓨터및 소프트웨어 에 매우 강한 측정 도구를.尤里 Denisyuk 및 埃米特 利斯, 샘 홀로그래픽 간섭 해. [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7], 그것은 아마도 더 완전한 교재 완전한 토론 샘 좀 간섭 여기에 하나의 개요.현재 대다수의 간섭 사용할 레이저 로서 광원 했다.주요 원인은 레이저 의 관련 길이 긴 그것을 쉽게 얻을 수 있도록 간섭 스트라이프, 간섭계 경로 길이 더 이상 일치 한다. 만약 짧은 상관이 길이 흰색 광원 자기들의.으로 간섭계 한 진정한 백광 컬러 간섭계 수요를 만족시킬 두 조건.첫째제로 급 간섭 스트라이프 자리 반드시 독립 점이 있다.둘째, 간섭 스트라이프 거리를 반드시 독립 점이 있다.그럼 모든 간섭 스트라이프 위치, 독립 층계 수를 독립 점이 있다.보통지금 백광 간섭계 겨우 만족 첫 번째 조건은 우리는 하나 없이 진정한 애크로매틱 간섭계.비록 많은 다른 간섭 기술 세 가장 보편적인:
1.diffraction 래스터 간섭계.
2.vertical 검색 및 관련 탐지 간섭계.
3.white 광산란 보드 간섭계.
모든 이 세 간섭계 일을 흰색 광원 오직 첫째 회절격자 간섭계, 진짜 애크로매틱.세 토론했다. [8] 여기 부주사 또는 관련 탐지 간섭계 상세한 때문에 그 널리 사용 표면에 메트롤러지 오늘날 고정밀도 공업 응용.
번역되고, 잠시 기다려주십시오..