Буквен­ное обо­значений

Определение

Тер мин


68. Метод оптического гете- родирования


Метод измерения, при котором ис­пользуется смешение пучков излуче­ния двух независимых одночастот­ных или идентичных лазеров с по­следующим анализом частот биений, в результате которого по одной из­вестной частоте определяется неиз­вестная, а изменения частоты сигна­ла биений характеризуют относи­тельную нестабильность частоты из­лучения одного лазера относительно другого

69. Гомодинный метод ана­лиза спектра


Метод измерения, при котором ис­пользуются собственные биения спек­тральной линии при использовании ответвителей лазерного излучения; разностная частота порядка флукту­аций частоты

Методы измерений параметров временной когерентности лазерного излучения

70. Интерференционный ме­тод измерения временной ко­герентности

Интерференционный метод


Метод измерения временной коге­рентности лазерного излучения, ос­нованный на создании сдвига фаз оптических сигналов во времени оп­тическими методами п определении видности полос интерференционной картины

71. Голографический метод измерения временной когерент­ности

Голографический метод


Метод измерения временной коге­рентности лазерного излучения, осно­ванный на сравнении распределения яркости по объекту с распределени- ем яркости по изображению этого объекта, восстановленному голограм­мой

72. Метод измерения времен­ной когерентности счетом фо­тонов

Метод счета фотонов


Метод измерения временной коге­рентности лазерного излучения, ос­нованный на исследовании корреля­ции между флуктуациями числа фо­тонов, приходящих в единицу вре­мени на два независимых фотоэлек­трических преобразователя от двух групп фотонов с определенным за­паздыванием Дт друг относительно друга, на которые разделяется ис­следуемый поток излучения в двух­лучевых интерферометрах с ампли­тудным делением волнового фронта.

Примечание. Методы измере­ний времени когерентности Дт явля-

Термин

Буквен­ное обо­значение

Определение



ются методами косвенного измере­ния ширины спектральных линий Av и наоборот. При Гауссовской форме линии, например, связь между ними определяется выражением:

4 л-Ат •■Av ~ 1



Методы измерений параметров пространственной когерентности
лазерного излучения

М

  1. Интерференционный ме­тод измерения пространствен­ной когерентности

Интерференционный метод

  1. Голографический метод измерения пространственной когерентности

Голографический метод

  1. Дифракционный метод измерения пространственной когерентности

Дифракционный метод

  1. Поляризационный метод измерения пространственной когерентности

Поляризационный метод

етод измерения пространственной когерентности лазерного излучения, основанный на создании оптическими методами сдвига фаз сигналов, исхо­дящих из различных точек пучка из­лучения и определении видности по­лос интерференционной картины

Метод измерения пространственной когерентности лазерного излучения, основанный на определении распре­деления яркости восстанавливаемого с помощью голограммы изображения объекта при освещении определенно­го ее элемента источником, использо­ванным для записи голограммы

Метод измерения, основанный на исследовании картины дифракции, которая образуется при прохожде­нии исследуемого излучения через отверстие определенной формы.

Примечание. Для отверстия простой формы степень пространст­венной когерентности может быть определена из интегрального урав­нения, описывающего распределение интенсивности излучения, испытав­шего дифракцию на этом отверстии, при измерении распределения интен­сивности дифрагировавшего излуче­ния и интенсивности излучения на апертуре

Метод измерения пространственной когерентности лазерного излучения, основанный на получении интерфе­ренционной картины при помощи по­ляризационных устройств с последу­ющим измерением видности интер­ференционных полос



Термин

Буквен­ное обо­значение

Определение

77. Метод измерения про­странственной когерентности счетом фотонов

Метод счета фотонов


Метод измерения пространственной когерентности лазерного излучения, основанный на исследовании корре­ляции между флуктуациями числа фотонов, приходящих в единицу вре­мени на два независимых фотоэлек­трических преобразователя от двух групп фотонов, на которые разделя­ется исследуемый поток излучения в двухлучевых интерферометрах с пространственным разделением вол­нового фронта при изменении удале­ния от оси картины



Методы измерений временных параметров и характеристик
лазерного излучения

М

  1. Фотоэлектрический метод измерения временного парамет­ра лазерного излучения

Фотоэлектрический метод

  1. Тепловой метод измере­ния временного параметра ла­зерного излучения

Тепловой метод

  1. Метод электронно-опти­ческой хронографии

етод измерения, при котором ла­зерное излучение преобразуется в линейном режиме при помощи раз­личного рода фотоэлектрических пре­образователей в электрический сиг­нал с последующей передачей его на измерительную и регистрационную аппаратуру с целью измерения пара­метров электрического импульса, по которым и определяют временные параметры и характеристики лазер­ного излучения

Метод измерения, при котором для измерения временных параметров и характеристик лазерное излучение преобразуют с помощью быстродей­ствующих болометров, пироэлектри­ческих преобразователей или магнит­ных пленок с последующей переда­чей сигнала на измерительную и ре­гистрирующую аппаратуру

Метод измерения, при котором из­менение интенсивности изображения источника излучения в пространстве и времени регистрируют с помощью электронно-оптических преобразова­телей с целью измерения временных параметров и кинетики характерис­тик лазерного излучения



ДерМИ El

Буквен­ное обо­значение

Определение

81. Метод скоростной фото­графии

Метод измерения, при котором для исследования изменяющегося во вре­мени лазерного излучения использу­ют скоростные фотокамеры и фото­хронографы



Методы измерении временных параметров лазерного излучения, основанные
на нелинейных оптических явлениях

М

  1. Метод генерирования гармоник

  1. Метод двух- и много­квантового поглощения

Методы измерений параметров

  1. Метод фазовых разложе- —,

НИЙ

етод измерения, при котором ла­зерный пучок делится на два со строго контролируемой разностью хода и направляется в нелинейную среду, отклик которой затем иссле­дуется, а длительность одиночного импульса излучения определяется по
зависимости интенсивности второй гармоники от сдвига фаз двух волн.

Примечание. Методы, указан­ные в пп. 82 и 83, применяют при исследовании одиночных импульсов и воспроизводимой последовательно­сти импульсов излучения, поскольку в противном случае рассматриваемая задача неоднозначна

Метод измерений, основанный на взаимодействии прямой и обратной волн в кювете, заполненной красите­лем, природа которого и положение полосы поглощения определяют ха­рактер кратности поглощения с по­следующей люминесценцией, по рас­пределению интенсивности которой и определяется длительность одиночно­го импульса излучения

поляризации лазерного излучения

Метод измерения параметров по­ляризации непрерывного оптического излучения, основанный на анализе всевозможных вариантов состояний поляризации излучения, осуществля­емом наблюдением за изменениями яркости поля зрения при вращении поляризатора и независимых взаим­ных вращениях поляризатора и чет­вертьволновой пластинки относи­тельно оси, совпадающей с направ­лением распространения излучения; может быть использовано также рас-



Термин

Буквен­ное обо­значение

Определение



щепление пучка на несколько компо­нент, проходящих через анализаторы, установленные под различными угла­ми.

П р и меч ан и я:

  1. Для исследования импульсного излучения используют систему из призмы Картней-Пратта, поляризато­ра и регистрирующего устройства.

  2. Для исследования временных изменений состояния поляризации ис­пользуют фотоэлектрическую регист­рацию со скоростными развертками и высокоскоростную фотографию

85. Метод, внесения разности фаз


Метод измерения степени поляри­зации частично поляризованного оп­тического излучения, основанный на разделении его при помощи поляри­зованную и неполярпзованную ком­поненты с последующим изменением разности фаз между двумя взаимно перпендикулярными составляющими электрического вектора при помощи фазовых пластинок и измерением интенсивностей поляризованной ком­поненты и общего потока излучения

86. Метод линейного поляри­затора


Метод измерения степени поляри­зации оптического излучения с час­тичной линейной поляризацией, ос­нованный на определении двух поло­жений линейного поляризатора, ус­танавливаемого на пути лазерного пучка и вращаемого вокруг его оси, соответствующих наибольшей и на­именьшей интенсивностям проходя­щего излучения, при этом отноше­ние разности и суммы указанных величин равно степени поляризации иследуемого излучения

87. Метод определения поло-

Метод измерений, основанный на

жсния плоскости колебаний


зависимости вида /=(/таі—/min). COS2(p + /min интенсивности І ЛИНЄЙНО поляризованного излучения, прошед­шего через вращающийся относитель­но оси лазерного пучка поляризатор, от угла поворота последнего

Примечание. Угол поворота поляризатора (р — угол между плос-



Термин

Буквен­ное обо­значение

Определение

88. Метод

определения про-


костью колебаний падающего линей­но поляризованного излучения и главной плоскостью поляризатора

Метод измерения, основанный на

странственного положения эл­липса

89. Метод определения фор-


определении угла между большой осью эллипса и горизонталью, пер­пендикулярной к оси лазерного пуч­ка, при вращении поляризатора во­круг этой оси и на определении мак­симальной яркости поля зрения, со­ответствующей направлениям про­пускания поляризатора, параллель^ ным большой и малой осям эллипса* соответственно

Метод измерения, основанный на

мы эллипса

90. Метод

измерения разнос-


преобразовании лазерного излучения неизвестной поляризации при помо­щи комбинации фазовых пластинок: до полного исчезновения сигнала в приемнике, настроенном на линейную* поляризацию, и анализе взаимных положений пластинок и анализатора

Метод измерения, основанный на

ти фаз



определении потока излучения, вы­ходящего из анализатора при раз­личных взаимных ориентациях эле­ментов используемой оптической схе­мы, состоящей в общем случае из^ поляризатора, анализатора и опти­ческого поляризационного компенса­тора, и на анализе зависимости этого потока от направлений колебаний электрического вектора излучения,, падающего на анализатор

Средства измерений параметров и характеристик лазерного излучения Измерительные преобразователи оптического излучения



И

91. Измерительный преобра­зователь оптического излучения

Преобразователь излучения

змерительный преобразователь, предназначенный для преобразова­ния энергии оптического излучения в другие виды энергии или преобра­зования спектрального состава излу­чения.

Примечание. Измерительный преобразователь по ГОСТ 16263—7QТермин

Буквен­ное обо­значение

Определение

92. Пондеромоторный изме­рительный преобразователь из­лучения

Пондеромоторный преобразо­ватель

Измерительный преобразователь излучения, принцип действия кото­рого основан на попдеромоторном действии оптического излучения, за­ключающемся в передаче веществу импульса или момента импульса

93. Тепловой измерительный преобразователь излучения

Тепловой преобразователь


Измерительный преобразователь излучения, в котором поглощение электромагнитного излучения чувст­вительным элементом приводит НЛП к фазовым переходам, или к нагре­ванию этого элемента, вызывающим изменения его физических свойств^ которые измеряют

94. Измерительный фотоэлек­трический преобразователь из­лучения

Фотоэлектрический преобра­зователь

ФЭП


Измерительный преобразователь излучения, при поглощении электро­магнитного излучения чувствитель­ным элементом которого происходит непосредственное изменение электри­ческих свойств этого элемента в ре­зультате фотоэлектрического явления изменения электропроводности, фото­электронной эмиссии, фотоэлектро- магнитиого эффекта и др.

95. Измерительная передаю­щая электронно-лучевая трубка (электронно-оптический преоб­разователь)

Электронно-лучевая трубка ЭОП


Передающая электронно-лучевая трубка (электронно-оптический пре­образователь) с нормированными метрологическими характеристиками.

П р и меча н и е. «Передающая

электронно-лучевая трубка» по ГОСТ 13820—77 и «электронно-оптический преобразователь» по ГОСТ 19803—86

96. Люминесцентный измери­тельный преобразователь излу­чения

Люминесцентный преобразо­ватель


Измерительный преобразователь излучения, основанный на изменении параметров оптического излучения люминофором, из которого изготов­лен его чувствительный элемент

97. Фотохимический измери­тельный преобразователь из­лучения

Фотохимический преобразо­ватель


Измерительный преобразователь излучения, в котором в качестве чув­ствительного элемента используются фотографические материалы или хи­мические актинометры, представляю­щие собой жидкостные или газовые системы, в которых поглощение кван­та излучения приводит к специфиче­ской реакции с известным квантовым выходом