Page 89 - ДисМокрий21
P. 89
89
спостерігатись максимальна ефективність генерації ПАХ. В цьому випадку
період оптичного поля, створеного просторовим модулятором, відповідає
довжині хвилі ПАХ, яка визначається частотою збудження та швидкістю ПАХ.
За максимумом сигналу знаходять швидкість ПАХ. В даній методиці
використовують ПАХ з частотою 82 МГц. Просторове розділення становить
десяті долі міліметра. Автори підкреслюють, що зразки повинні мати
підготовлену поверхню для вимірювань з допомогою даної методики. З
допомогою цієї методики досліджували мікроструктуру титанових сплавів, але
вона може бути застосована до різноманітних матеріалів, таких як алюміній,
кремній та різноманітні сталі. Зазначено, що швидкість ПАХ, крім
мікроструктури, може бути застосована для дослідження товщини тонких
плівок покриття чи поверхневих механічних напружень. Висока частота ПАХ,
яка використовується в даній методиці, дозволяє досліджувати властивості
зразків лише в тонкому поверхневому шарі.
Також ефективна для локальних вимірювань швидкості дифракційна
методика описана вище. З виразу (1.22) видно, що кут, під яким дифрагує
промінь, залежить від довжини хвилі оптичного випромінювання та довжини
хвилі ПАХ. Вимірявши кути відбитого від поверхні зразка променя при
наявності ПАХ і без неї, можна знайти довжину хвилі ПАХ Λ. Цю методику
визначення швидкості використовується для ПАХ високої частоти. Це
пояснюється в першу чергу тим, що зміна кута відхилення променя буде
більшою за вищих частот ПАХ і, відповідно, точність вимірювань також буде
вищою. З іншого боку, для ефективної дифракції необхідно, щоб у ширину
плями оптичного променя на поверхні зразка вкладалась достатня кількість
періодів гратки, створеної ПАХ. Дана методика вимагає дзеркальної поверхні
зразка. Локальність вимірювань швидкості визначається шириною оптичної
плями лазерного променя, хоча розбіжність променя за його фокусування на
поверхню зразка буде зменшувати точність визначення кута відхилення. Можна
стверджувати, що дана методика, як і попередня, має високе просторове