Optikte Fabry-Pérot interferometresi veya etalon, iki paralel yansıtıcı yüzeyden (örneğin ayna) oluşan bir optik kovuktur. İnterferometre ismini cihazı 1899'ta geliştiren fizikçiler Charles Fabry ve Alfred Perot'tan almıştır. Cihazın diğer ismi olan etalon, Fransızca ölçme standartı anlamına gelen étalon kelimesinden gelmektedir.
Etalon dalga boyu seçici özelliği nedeniyle fiber optik iletişimde, lazerlerde, spektroskopide ve ışığın dalga boyunun ölçümünde sıklıkla kullanılmaktadır.
Teori ve terminoloji
Temel prensipleri
Fabry–Pérot interferometresinin çalışma prensibi temelde süperpozisyon ve rezonans ilkelerine dayalıdır. Kısmi yansıtıcı aynadan interferometrenin içine sızan ışık aynalar arasında yansır. Aynalar arasında yansıyarak dolanan ışık girişim gerçekleştirir: bu durumda ışığın yapıcı girişim gerçekleştirebilmesi ışığın interferometre içindeki dalga boyuna ve interferometredeki aynalar arasındaki uzaklığa bağlıdır. Bu durumda basit olarak yapıcı girişim formülü şu şekilde verilebilir:
Bu formülde d yansıtıcılar arasındaki uzaklık, aynalar arasındaki ortamın kırılma indisi, ışığın yüzey normaline geliş açısı ve da ışığın dalga boyudur. Yapıcı girişim için m katsayısının pozitif bir tam sayı olması gerekmektedir: bunu sağlayan dalga boyları rezonans gerçekleştirir ve interferometre çıkışında parlak gözükür. Rezone olan frekanslar arasındaki uzaklık "spektral aralık" (free spectral range) olarak bilinmektedir ve Fabry–Pérot interferometresi için yaklaşık olarak şu formülle ifade edilebilir:
Bu formülde c ışık hızına tekabül etmektedir.
Rezonanslar ve Airy dağılımı
Birçok interferometre uygulamasında rezonansların sivriliği büyük önem arz etmektedir. Rezonansların sivriliğini belirten önemli bir değişken kalite faktörüdür (Q faktörü). Optik kovuklar için kalite faktörü rezonans frekansının ya da dalga boyunun rezonansın maksimum yarısı tam genişliğine oranı olarak tanımlanabilir. Rezonans sivriliği büyük ölçüde aynaların yansıma katsayısı ile ilişkilidir.
Fabry–Pérot interferometresinden iletilen güç akısı elektrik alanın fazör gösterimi ile türetilir. Soğurma olmadığını varsaydığımız bir ortamda aynanın yansıma katsayısı (reflectivity) ve iletim katsayısı (transmittivity) arasında aşağıdaki ilişki bulunur:
d uzunluğundaki bir interferometreye soldan gelen alanı, aynadan geçip kovuğun içine girdiği zaman şeklinde ifade edilebilir. İnterferometrenin içinde bir tur atıp bu noktaya geri dönen ışık ise maruz kaldığı yansımayla birlikte kovuk içindeki hareketinden dolayı kadar bir faz farkı kazanır; burada k ışığın dalga vektörüne tekabül eder. Bunun sonucunda elde edilen dalgaların girişimi şu şekilde ifade edilir:
Bu, ışığın alanının her gidiş dönüş döngüsünde katsayısı ile çarpılarak girişim anlamına gelir. Işığın bu iki ayna arasındaki sonsuz kere gidiş ve dönüş yaptığı varsayılırsa seri toplamı ile alan aşağıdaki şekilde yazılır:
Bu alan, ikinci aynaya ulaşıp bu aynadan iletildiğinde geçirilen elektrik alan elde edilir:
Fabry–Pérot interferometresinin geçirgenliği (transmittance) en son elde edilen "ışık güç akısının" (irrandiance) asıl dalganın akısına oranı cinsinden yazılır. Işık güç akısını Poynting vektörü ilişkisinden dolayı ile elektrik alanın genliğinin karesi ile doğru orantılıdır. Bu şekilde geçirgenlik ,
şeklinde yazılır. Formüldeki kosinüsün trigonometrik açılımı ile interferometrenin geçirgenlik grafiğini belirleyen Airy dağılımı türetilir:
Dağılım adını matematikçi ve gök bilimci George Biddell Airy'den almaktadır. Formüldeki kısmı "finesse katsayısı" olarak bilinmektedir ve ile ifade edilir. Finesse katsayısı ile karıştırılmaması gereken "finesse" isimli başka bir değişken ise şu şekilde tanımlanmıştır:
Bu katsayı, geçirgenlik tepelerinin arasındaki uzaklık ile maksimum yarısı tam genişlik arasındaki oran olarak düşünülebilir: yüksek finesse'e sahip kovukların yüksek Q faktörüne sahip olduğu varsayılır. Özellikle lazerlerde sıklıkla kullanılan foton ömrü ise olarak ifade edilebilir.
Uygulamalar
Fabry-Pérot interferometresi lazerlerde (özellikle diyot lazerleri ve tek mod lazerleri) kazanç ortamı rezonansını sağlamak için sıklıkla kullanılmaktadır. Frekans seçici özellikleri olması nedeniyle aynı zamanda fiber optik iletişimdeki dalga boyu bölmeli çoğullama (wavelength division multiplexing) sistemlerinde kendilerine yer edinmişlerdir. Optik spektrum analizinde uzaklığı ayarlabilen interferometreler aynı zamanda ışığın dalga boyunun titiz bir şekilde tespit edilmesinde kullanılmaktadır.
Ayrıca bakınız
Kaynakça
- ^ Fabry, C; Perot, A (1899). "Theorie et applications d'une nouvelle methode de spectroscopie interferentielle". Ann. Chim. Phys. 16 (7).
- ^ a b c d e Pedrotti, Frank L.; Pedrotti, Leno M.; Pedrotti, Leno S. (2007). Introduction to Optics (İngilizce) (3 bas.). Pearson. ss. 191-217. ISBN .
- ^ a b Paschotta, Rüdiger. (İngilizce). rp-photonics.com. 29 Kasım 2005 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 18 Haziran 2020.
- ^ Verdeyen, Joseph T. (1995). Laser Electronics (İngilizce) (3 bas.). Pearson. ISBN .
- ^ Mallinson, Stephen R. (1987). "Wavelength-selective filters for single-mode fiber WDM systems using Fabry-Perot interferometers". Appl. Opt. 26 (3): 430-436. doi:10.1364/AO.26.000430.
- Ek kaynaklar
- Hernandez, G. (1986). Fabry–Pérot interferometers. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN .
Dış bağlantılar
- Fabry-Pérot hesaplayıcısı 16 Mayıs 2021 tarihinde Wayback Machine sitesinde . (İngilizce)
- (İngilizce)
wikipedia, wiki, viki, vikipedia, oku, kitap, kütüphane, kütübhane, ara, ara bul, bul, herşey, ne arasanız burada,hikayeler, makale, kitaplar, öğren, wiki, bilgi, tarih, yukle, izle, telefon için, turk, türk, türkçe, turkce, nasıl yapılır, ne demek, nasıl, yapmak, yapılır, indir, ücretsiz, ücretsiz indir, bedava, bedava indir, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, resim, müzik, şarkı, film, film, oyun, oyunlar, mobil, cep telefonu, telefon, android, ios, apple, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, pc, web, computer, bilgisayar
Optikte Fabry Perot interferometresi veya etalon iki paralel yansitici yuzeyden ornegin ayna olusan bir optik kovuktur Interferometre ismini cihazi 1899 ta gelistiren fizikciler Charles Fabry ve Alfred Perot tan almistir Cihazin diger ismi olan etalon Fransizca olcme standarti anlamina gelen etalon kelimesinden gelmektedir Fabry Perot da girisim sacaklari ve ince yapi gosterimi Kaynagi doteryum lambasidir Etalon dalga boyu secici ozelligi nedeniyle fiber optik iletisimde lazerlerde spektroskopide ve isigin dalga boyunun olcumunde siklikla kullanilmaktadir Teori ve terminolojiBir Fabry Perot interferometresi Dusuk finesse ve yuksek finesse sirasiyla 4 ve 95 oranlarinda yansitan aynalara denk dusmektedir Temel prensipleri Fabry Perot interferometresinin calisma prensibi temelde superpozisyon ve rezonans ilkelerine dayalidir Kismi yansitici aynadan interferometrenin icine sizan isik aynalar arasinda yansir Aynalar arasinda yansiyarak dolanan isik girisim gerceklestirir bu durumda isigin yapici girisim gerceklestirebilmesi isigin interferometre icindeki dalga boyuna ve interferometredeki aynalar arasindaki uzakliga baglidir Bu durumda basit olarak yapici girisim formulu su sekilde verilebilir 2dnfcos8 ml displaystyle 2dn f cos theta m lambda Bu formulde d yansiticilar arasindaki uzaklik nf displaystyle n f aynalar arasindaki ortamin kirilma indisi 8 displaystyle theta isigin yuzey normaline gelis acisi ve l displaystyle lambda da isigin dalga boyudur Yapici girisim icin m katsayisinin pozitif bir tam sayi olmasi gerekmektedir bunu saglayan dalga boylari rezonans gerceklestirir ve interferometre cikisinda parlak gozukur Rezone olan frekanslar arasindaki uzaklik spektral aralik free spectral range olarak bilinmektedir ve Fabry Perot interferometresi icin yaklasik olarak su formulle ifade edilebilir nFSR c2nfd displaystyle nu FSR frac c 2n f d Bu formulde c isik hizina tekabul etmektedir Rezonanslar ve Airy dagilimi Fabry Perot interferometresi icindeki yansimalar Bircok interferometre uygulamasinda rezonanslarin sivriligi buyuk onem arz etmektedir Rezonanslarin sivriligini belirten onemli bir degisken kalite faktorudur Q faktoru Optik kovuklar icin kalite faktoru rezonans frekansinin ya da dalga boyunun rezonansin maksimum yarisi tam genisligine orani olarak tanimlanabilir Rezonans sivriligi buyuk olcude aynalarin yansima katsayisi ile iliskilidir Fabry Perot interferometresinden iletilen guc akisi elektrik alanin fazor gosterimi ile turetilir Sogurma olmadigini varsaydigimiz bir ortamda aynanin yansima katsayisi r displaystyle r reflectivity ve iletim katsayisi t displaystyle t transmittivity arasinda asagidaki iliski bulunur r2 t2 1 displaystyle r 2 t 2 1 d uzunlugundaki bir interferometreye soldan gelen E1 E0eiwt displaystyle E 1 E 0 e i omega t alani aynadan gecip kovugun icine girdigi zaman E1 tE1 displaystyle E 1 tE 1 seklinde ifade edilebilir Interferometrenin icinde bir tur atip bu noktaya geri donen isik ise maruz kaldigi yansimayla birlikte kovuk icindeki hareketinden dolayi d 2kd displaystyle delta 2kd kadar bir faz farki kazanir burada k isigin dalga vektorune tekabul eder Bunun sonucunda elde edilen dalgalarin girisimi su sekilde ifade edilir E1 tE1 tE1r2e id displaystyle E 1 tE 1 tE 1 r 2 e i delta Bu isigin alaninin her gidis donus dongusunde r2e i2kd displaystyle r 2 e i2kd katsayisi ile carpilarak girisim anlamina gelir Isigin bu iki ayna arasindaki sonsuz kere gidis ve donus yaptigi varsayilirsa seri toplami ile alan asagidaki sekilde yazilir E1 t1 r2e idE1 displaystyle E 1 frac t 1 r 2 e i delta E 1 Bu alan ikinci aynaya ulasip bu aynadan iletildiginde gecirilen elektrik alan elde edilir ET teid 2E1 t2e id 21 r2e idE1 displaystyle E T te i delta 2 E 1 frac t 2 e i delta 2 1 r 2 e i delta E 1 Farkli ayna yansima katsayilarina gore Airy dagilimlari Fabry Perot interferometresinin gecirgenligi transmittance en son elde edilen isik guc akisinin irrandiance asil dalganin akisina orani cinsinden yazilir Isik guc akisini Poynting vektoru iliskisinden dolayi ile elektrik alanin genliginin karesi ile dogru orantilidir Bu sekilde gecirgenlik T displaystyle T T ITI0 ETET E0E0 t4e id 2eid 2 1 r2e id 1 r2eid 1 r2 21 r4 2r2cosd displaystyle T frac I T I 0 frac E T E T E 0 E 0 frac t 4 e i delta 2 e i delta 2 1 r 2 e i delta 1 r 2 e i delta frac 1 r 2 2 1 r 4 2r 2 cos delta seklinde yazilir Formuldeki kosinusun trigonometrik acilimi ile interferometrenin gecirgenlik grafigini belirleyen Airy dagilimi turetilir T 11 4r2 1 r2 2 sin2 d 2 displaystyle T frac 1 1 left 4r 2 1 r 2 2 right sin 2 delta 2 Dagilim adini matematikci ve gok bilimci George Biddell Airy den almaktadir Formuldeki 4r2 1 r2 2 displaystyle 4r 2 1 r 2 2 kismi finesse katsayisi olarak bilinmektedir ve F displaystyle F ile ifade edilir Finesse katsayisi ile karistirilmamasi gereken finesse isimli baska bir degisken ise su sekilde tanimlanmistir F pF2 pr1 r2 displaystyle mathcal F frac pi sqrt F 2 frac pi r 1 r 2 Bu katsayi gecirgenlik tepelerinin arasindaki uzaklik ile maksimum yarisi tam genislik arasindaki oran olarak dusunulebilir yuksek finesse e sahip kovuklarin yuksek Q faktorune sahip oldugu varsayilir Ozellikle lazerlerde siklikla kullanilan foton omru tp displaystyle tau p ise dc 1 r2 displaystyle frac d c 1 r 2 olarak ifade edilebilir UygulamalarLazerlerin dalga boyunu olcmekte kullanilan bir Fabry Perot interferometresi Fabry Perot interferometresi lazerlerde ozellikle diyot lazerleri ve tek mod lazerleri kazanc ortami rezonansini saglamak icin siklikla kullanilmaktadir Frekans secici ozellikleri olmasi nedeniyle ayni zamanda fiber optik iletisimdeki dalga boyu bolmeli cogullama wavelength division multiplexing sistemlerinde kendilerine yer edinmislerdir Optik spektrum analizinde uzakligi ayarlabilen interferometreler ayni zamanda isigin dalga boyunun titiz bir sekilde tespit edilmesinde kullanilmaktadir Ayrica bakinizMichelson interferometresi Ince filmde girisimKaynakca Fabry C Perot A 1899 Theorie et applications d une nouvelle methode de spectroscopie interferentielle Ann Chim Phys 16 7 a b c d e Pedrotti Frank L Pedrotti Leno M Pedrotti Leno S 2007 Introduction to Optics Ingilizce 3 bas Pearson ss 191 217 ISBN 9780131499331 a b Paschotta Rudiger Ingilizce rp photonics com 29 Kasim 2005 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 18 Haziran 2020 Verdeyen Joseph T 1995 Laser Electronics Ingilizce 3 bas Pearson ISBN 9780137066667 Mallinson Stephen R 1987 Wavelength selective filters for single mode fiber WDM systems using Fabry Perot interferometers Appl Opt 26 3 430 436 doi 10 1364 AO 26 000430 Ek kaynaklarHernandez G 1986 Fabry Perot interferometers Cambridge Cambridge University Press ISBN 0 521 32238 3 Dis baglantilarFabry Perot hesaplayicisi 16 Mayis 2021 tarihinde Wayback Machine sitesinde Ingilizce Ingilizce