[发明专利]一种基于立体角镜的高稳定双干扰光学系统在审
| 申请号: | 202111426279.6 | 申请日: | 2021-11-27 |
| 公开(公告)号: | CN114062293A | 公开(公告)日: | 2022-02-18 |
| 发明(设计)人: | 关群 | 申请(专利权)人: | 北京白云新材科技有限公司 |
| 主分类号: | G01N21/35 | 分类号: | G01N21/35;G01J3/28;G01J3/02 |
| 代理公司: | 北京盛凡佳华专利代理事务所(普通合伙) 11947 | 代理人: | 赵浩淼 |
| 地址: | 100071 北京市丰*** | 国省代码: | 北京;11 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 基于 立体角 稳定 干扰 光学系统 | ||
本发明公开了一种基于立体角镜的高稳定双干扰光学系统,包括双光源、动镜、分束器、固定平面镜、固定角镜和检测器;双光源包括近红外光源和中红外光源,动镜由两个立体角镜拼接而成,并在其质量中心处设有无摩擦轴承,分束器数量为两个,分别设于动镜两侧,分束器除靠近动镜一侧的另外三个方向上分别设有两个固定平面镜和一个固定角镜,检测器设于光路末端。本发明采用立体角镜可以有效的消除动镜在运动过程中因摆动、外部振动或外部倾斜等因素引起的附加光程差,从而提高仪器的抗震能力。
技术领域
本发明涉及红外检测仪器领域,具体涉及一种基于立体角镜的高稳定双干扰光学系统。
背景技术
干涉仪是傅里叶光谱仪最重要的部件,它的性能好坏决定了傅里叶光谱仪的质量。传统的麦克尔逊干涉仪工作过程中,当动镜移动时,难免会存在一定程度上的摆动,使得两个平面镜互不垂直,导致入射光不能直射入动镜或反射光线偏离原入射光的方向,从而得不到与入射光平行的反射光,影响干涉光的质量。外界环境的振动也会产生相同的影响。
发明内容
本发明的目的在于克服上述问题,提供一种基于立体角镜的高稳定双干扰光学系统。为实现上述目的,本发明采用如下技术方案:
一种基于立体角镜的高稳定双干扰光学系统,包括双光源、动镜、分束器、固定平面镜、固定角镜和检测器;
所述双光源包括近红外光源和中红外光源,所述动镜由两个立体角镜拼接而成,并在其质量中心处设有无摩擦轴承,所述分束器数量为两个,分别设于动镜两侧,所述分束器除靠近动镜一侧的另外三个方向上分别设有两个固定平面镜和一个固定角镜,所述检测器设于光路末端。
作为改进,所述固定平面镜的数量为四个,包括第一固定平面镜、第二固定平面镜、第三固定平面镜和第四固定平面镜,所述第一固定平面镜、第二固定平面镜设于近红外光源一侧,所述第三固定平面镜和第四固定平面镜设于中红外光源一侧。
作为改进,所述检测器的数量为两个,分别测量近红外光源、中红外光源。
作为改进,所述系统内设有指定厚度的红外光谱标准物质。
本发明的优点在于:
由立体角镜的光学原理可知,当其反射面之间有微小的尺度误差及立体角镜沿轴方向发生较小摆动时,反射光的方向不会发生改变,仍能够严格的按照与入射光线平行的方向射出。
本发明采用立体角镜可以有效的消除动镜在运动过程中因摆动、外部振动或外部倾斜等因素引起的附加光程差,从而提高仪器的抗震能力。
附图说明
图1为实施例1中一种基于立体角镜的高稳定双干扰光学系统的结构图。
图中标识为:
1-双光源,11-近红外光源,12-中红外光源,2-动镜,21-立体角镜,22-无摩擦轴承,3-分束器,4-固定平面镜,41-第一固定平面镜,42-第二固定平面镜,43-第三固定平面镜,44-第四固定平面镜,5-固定角镜,6-检测器。
具体实施方式
下面通过具体实施例对本发明进行详细和具体的介绍,以使更好的理解本发明,但是下述实施例并不限定本发明的保护范围。
实施例1
本实施例公开了一种基于立体角镜的高稳定双干扰光学系统,包括双光源1、动镜2、分束器3、固定平面镜4、固定角镜5和检测器6。
双光源1包括近红外光源11和中红外光源12。动镜2由两个立体角镜21拼接而成,并在其质量中心处设有无摩擦轴承22。分束器3数量为两个,分别设于动镜2两侧,分束器3除靠近动镜2一侧的另外三个方向上分别设有两个固定平面镜4和一个固定角镜5。检测器6设于光路末端。
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