干涉仪是一种通过干涉图样来测量波的仪器。干涉测量是将两种波结合起来,以便研究它们的图样差异的过程。干涉测量的研究领域包括天文学、物理学、光学和海洋学 干涉仪用于研究超新星和其他恒星的引力波在天文学方面,干...
干涉仪是一种通过干涉图样来测量波的仪器。干涉测量是将两种波结合起来,以便研究它们的图样差异的过程。干涉测量的研究领域包括天文学、物理学、光学和海洋学

干涉仪用于研究超新星和其他恒星的引力波在天文学方面,干涉仪实际上是两个或两个以上的望远镜和镜子一起工作,以提供太空中物体的高分辨率图像。望远镜通常相距数千英里。这个过程是通过按计划的间隔排列望远镜的镜像透镜来完成的。来自地球大气层外的光反射回来像在反射望远镜中一样,把透镜上的光作为无线电波组合成干涉仪。然后测量无线电波以产生高分辨率图像。

通常,干涉仪是两个或两个以上的望远镜和镜子在相距数千英里的地方一起工作。一个特殊的天文台,称为激光干涉重力波天文台(LIGO),专门致力于探测引力波。这个天文台利用它的研究来探测天文事件,如伽马射线爆发和可能与地球的碰撞为了研究和理解超新星、黑洞和中子星是如何形成和何时形成的,我们对它们的引力波进行了观测。在物理学、光学干涉测量学以及天文学中,迈克尔逊干涉仪用于探测引力波,并产生一个光学差分相移键控(DPSK)解调器。DPSK将相位编码信号转换成强度编码信号。这使得信号得以放大,同时提高了数据传输的质量和数量迈克尔逊干涉仪的工作原理是将两个反射镜设置为90度角,将第三个部分镀银的反射镜设置为45度角,当光线通过部分镀银的反射镜时,它把光束分开,每束光走一条不同的路径。由于波长不同,这种干涉被转换成一条波长路径,由干涉仪检测到。当信号返回一起时,信号被放大,从而提高了传输质量干涉数据在海洋学中用于确定海洋活动的状态。干涉仪使用一种称为参数反演算法(PRA)的算法检测波长。PRA能够使用从沿航迹干涉合成孔径雷达(InSAR)收集的信息利用风数据并将其转换为对气象中心有用的信息。诸如波高、波长和波向等信息有助于确定天气模式和可能的洋底活动