- измеряют отношение электрических напряжений при скрещенном и параллельном положениях поляризаторов.

Измеренное отношение принимают за коэффициент эллиптичности в максимуме характеристики пропускания Кэmin.

8.3.4 При измерении коэффициента эллиптичности в максимуме характеристики пропускания с помощью микровольтметра (микроамперметра) проводят следующие операции:

- измеряют значение электрического сигнала на выходе регистрирующего устройства при скрещенном положении поляризатора-анализатора относительно поляризатора;

- устанавливают поляризатор-анализатор в параллельное положение относительно поляризатора;

- измеряют регистрирующим устройством (микровольтметром, микроамперметром) полученное значение электрического сигнала .

8.4 Правила обработки результатов измерений

8.4.1 Определяют коэффициент эллиптичности в максимуме характеристики пропускания Кэmax в случае использования микровольтметра (микроамперметра) как отношение значений электрических сигналов по формуле

, (4)

где - значение электрического сигнала, измеренное с помощью микровольтметра (микроамперметра) при скрещенном положении поляризаторов по 8.3.4, В (А);

- значение электрического сигнала, измеренное с помощью микровольтметра (микроамперметра) при параллельном положении поляризаторов по 8.3.4, В (А).

8.5 Допустимая погрешность измерений

8.5.1 Погрешность измерения коэффициента эллиптичности элемента в максимуме характеристики пропускания в случае использования в качестве регистрирующего устройства микровольтметра (микроамперметра) или измерителя отношений электрических напряжений находится в интервале ±11 % с установленной вероятностью 0,95.

8.5.2 Расчет погрешности измерения коэффициента эллиптичности в максимуме характеристики пропускания приведен в приложении Д.

9 МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ ПОЛОСЫ МОДУЛИРУЮЩИХ ЧАСТОТ

9.1 Метод измерения полосы модулирующих частот основан на определении верхней и нижней граничных частот, при которых значение управляющего напряжения, подаваемого на элемент, уменьшается от максимального до заданного значения, указанного в технических условиях на элемент.

9.2 Средства измерений и вспомогательные устройства

9.2.1 Схема расположения средств измерений и вспомогательных устройств, применяемых при измерении полосы модулирующих частот, должна соответствовать приведенной на рисунке 2.

1 - элемент; 2 - приспособление; 3 - прибор для исследования амплитудно-частотных характеристик; 4 - внешний генератор; 5 - контрольный частотомер

Рисунок 2

9.2.2 Прибор для исследования амплитудно-частотных характеристик (далее - измеритель) должен иметь диапазон частот, включающий в себя значения верхней и нижней граничных частот, указанные в технических условиях на элемент.

Неравномерность собственной амплитудно-частотной характеристики в рабочем диапазоне частот должна быть в пределах ±2 дБ.

Погрешность измерения частоты измерителя должна быть в пределах ±1 %.

При отсутствии измерителя, позволяющего проводить измерения частот с указанной погрешностью, необходимо использовать контрольный частотомер и внешний генератор.

9.2.3 Внешний генератор должен иметь диапазон регулирования выходного сигнала, включающий в себя значения верхней и нижней граничных частот, указанных в технических условиях на элемент.

9.2.4 Контрольный частотомер должен иметь погрешность измерения частоты в пределах ±1 %.

9.2.5 Приспособление должно обеспечивать подключение элемента к измерителю.

9.3 Порядок подготовки к измерениям и их проведения

9.3.1 Подготовляют к работе измеритель или, при необходимости, внешний генератор и контрольный частотомер согласно эксплуатационной документации на них.

9.3.2 Соединяют элемент и измеритель с помощью приспособления.

9.3.3 На экране измерителя наблюдают амплитудно-частотную характеристику элемента и, используя световые метки, отмечают точки амплитудно-частотной характеристики элемента, соответствующие уровню, заданному в технических условиях на элемент (его верхней и нижней граничным частотам).

9.3.4 В случае применения внешнего генератора и контрольного частотомера совмещают световую метку внешнего генератора с точкой амплитудно-частотной характеристики элемента на экране измерителя, соответствующей верхней граничной частоте элемента, определенной по 9.3.3.

9.3.5 Определяют значение верхней граничной частоты элемента по контрольному частотомеру.

9.3.6 Для определения нижней граничной частоты элемента проводят операции, указанные в 9.3.4 и 9.3.5.

9.4 Правила обработки результатов измерений

9.4.1 Определяют полосу модулирующих частот DF, Гц, по формуле

, (5)

где fв - верхняя граничная частота, Гц;

fн - нижняя граничная частота, Гц.

9.5 Допустимая погрешность измерений

9.5.1 Допустимая погрешность измерения полосы модулирующих частот должна соответствовать установленной в технических условиях на элементы конкретных типов.

9.5.2 Расчет границ интервала, в котором с установленной вероятностью 0,95 находится погрешность измерений, приведен в приложении Д.

10 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

10.1 Общие требования безопасности должны соответствовать ГОСТ 12.2.003.

10.2 Требования безопасности при измерении параметров лазерного излучения - по ГОСТ 24714.

10.3 Требования и нормы по видам опасных и вредных производственных факторов и предельно допустимые значения их параметров должны соответствовать ГОСТ 12.1.040.

10.4 Организационно-технические мероприятия и технические способы защиты для обеспечения элетробезопасности должны соответствовать ГОСТ 12.1.019 и ГОСТ 12.1.030.

10.5 К проведению измерений должны быть допущены операторы, прошедшие инструктаж в соответствии с ГОСТ 12.0.004.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(обязательное)

ТЕРМИНЫ И ПОЯСНЕНИЯ

Таблица А.1

Термин

Пояснение

Элемент электрооптический (элемент)

Функционально и технологически завершенное изделие, выполненное на основе кристаллического элемента, предназначенное для управления световым пучком в устройствах управления лазерным излучением, действие которого основано на использовании электрооптического эффекта

Параметры лазерного излучения

Параметры лазерного излучения, падающего на кристаллический элемент, при поддержании которых в заданных пределах обеспечивается выполнение требований к оптическим и модуляционным параметрам элемента

Коэффициент эллиптичности поляризации пучка лазерного излучения, прошедшего через элемент в минимуме характеристики пропускания

Отношение интенсивностей пучка лазерного излучения, прошедшего через систему поляризатор - элемент - анализатор при параллельном и скрещенном положениях поляризаторов

Коэффициент эллиптичности поляризации пучка лазерного излучения, прошедшего через элемент в максимуме характеристики пропускания

Отношение интенсивностей пучка лазерного излучения, прошедшего через систему поляризатор - элемент - анализатор при скрещенном и параллельном положениях поляризаторов при приложении к элементу статического полуволнового напряжения

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(рекомендуемое)

ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ

Таблица Б.1

Наименование

Тип

Обозначение документа

Лазер

ЛТИ-501

ОДО 397.026 ТУ [1]

ЛТИ-101

ОДО 397.079 ТУ [2]

ЛГ-79

ОДО 397.020 ТУ [3]

Средства юстировки



- газовый лазер

ЛГ-74

ОДО 397.085 ТУ [4]

- призма поворотная

Призма

ет 7.200.025 [5]

- диафрагма

-

ет 3.932.004 [6]

- визуализатор

-

ет 2.845.001 ТУ [7]

Поляризаторы:



- поляризатор

Поляризатор П29´5-1А-К8

ет М3.849.007 [8]

- призма Глана

Призма из исландского шпата

ет 3.895.031 [9]

- призма Франка-Риттера

Призма из исландского шпата

ет 3.895.047 [10]

Пластина фазовая

Оптический синтетический кварц (ТУ 1974)

ет 7.358.000 [11]

Модулятор

-

ет М3.541.002 [12]

Стекло матовое

Стекло оптическое

ет 7.242.005 [13]

Телескопическая трубка

Трубка телескопическая

ет 3.809.003 [14]

Средства измерений:



- регистрирующее устройство

Микровольтнаноамперметр Ф-139

ТУ 25.04-3626-78 [15]

- вольтметр универсальный

В7-34А

Тг 2.710.010 ТУ [16]

- измеритель отношений напряжений

В8-7

ХВ.735.005 ТУ [17]

- измеритель

Прибор для исследования амплитудно-частотных характеристик

Х1-50

ЦЮ 2.048.062 ТУ [18]

Х1-53

ЦЮ 1.400.263 ТУ [19]

Столик

-

ет 4.135.047 [20]

Вольтметр

С 502/9

ТУ 25.0414.0013-82 [21]

Источник питания элемента

Лабораторный стабилизированный выпрямитель тока ТВ-3

П 13.233.144 ТУ [22]

Внешний генератор

Генератор сигналов НЧ Г3-110

ЕХ 3.256.025 ТУ [23]

Генератор сигналов ВЧ

ВР 3.260.013 ТУ [24]

Внешний частотомер

Частотомер электронно-счетный со сменными блоками ЧЗ-64

ДЛИ 2.721.006 ТУ [25]

Примечание - Допускается применение других средств измерений и вспомогательных устройств, технические характеристики которых соответствуют требованиям, указанным в пунктах «Средства измерении и вспомогательные устройства» настоящего стандарта

ПРИЛОЖЕНИЕ В

(справочное)

МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ЭЛЛИПТИЧНОСТИ СИСТЕМЫ ПОЛЯРИЗАТОРОВ

B.1 Проводят операции, указанные в 5.3.1 - 5.3.7.

В.2 Ставят на рельс поляризатор-анализатор, вращая устанавливают его в параллельное положение по отношению к поляризатору, и добиваются максимального значения электрического сигнала на выходе приемника по регистрирующему устройству.

В.3 Фиксируют полученное значение электрического сигнала.

В.4 Поворачивают поляризатор-анализатор, устанавливая его в скрещенное положение по отношению к поляризатору, и добиваются минимального значения электрического сигнала на выходе приемника по регистрирующему устройству.

В.5 Определяют отношение значений электрических величин при параллельном и скрещенном положениях поляризаторов.

В.6 Полученное отношение принимают за коэффициент эллиптичности системы поляризаторов.

В.7 Для контроля нестабильности лазерного излучения рекомендуется использовать делительную пластину, приемник и регистрирующее устройство (рисунок 1).

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

(справочное)

МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ЭЛЛИПТИЧНОСТИ ФАЗОВОЙ ПЛАСТИНЫ

Г.1 Проводят операции, указанные в 5.3.1 - 5.3.6.

Г.2 Устанавливают перед столиком фазовую пластину, закрепленную в карданной оправе, таким образом, чтобы пучок лазерного излучения, отраженный от пластины, проходил через отверстие диафрагмы.

Г.3 Ставят на рельс поляризатор-анализатор, вращая устанавливают его в параллельное положение по отношению к поляризатору, и добиваются максимального значения электрического сигнала на выходе приемника по регистрирующему устройству.

Г.4 Поворачивая поляризатор-анализатор, устанавливают его в скрещенное положение по отношению к поляризатору и добиваются минимального значения электрического сигнала на выходе приемника по регистрирующему устройству.

Г.5 Отношение измеренных значений электрических сигналов (при параллельном и скрещенном положениях поляризатора-анализатора и поляризатора) принимают за коэффициент эллиптичности фазовой пластины.

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

(справочное)

РАСЧЕТ ПОГРЕШНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ

Д.1 Погрешность измерения статического полуволнового напряжения элемента определяют по формуле

, (Д.1)

где - коэффициент влияния выходной мощности на измеряемое напряжение ( = 1);

- среднее квадратическое отклонение случайной составляющей погрешности вольтметра;

- среднее квадратическое отклонение случайной составляющей погрешности регистрирующего устройства;

d3 - погрешность, обусловленная нестабильностью мощности лазерного излучения (находится в пределах ±5 %).

Д.2 Погрешность измерения коэффициента контрастности элемента определяют по формуле

, (Д.2)

где d1 - погрешность регистрирующего устройства [находится в пределах: для измерителя отношений напряжений ±6 %, для микровольтметра (микроамперметра) ±2 %];