Les
techniques d’interférométrie laser
sont largement utilisées
pour réaliser des
contrôles dimensionnels métrologiques
. Elles
associent une source laser de fréquence optique parfaitement contrôlée
et un montage interférométrique pour réaliser des
mesures de distance
relative ou absolue.
Par comparaison avec d’autres approches,
la technique d’interférométrie
laser est la seule méthode de mesure dimensionnelle de grande précision
sur une plage dynamique typiquement de 0 à 10 m et une résolution
à l’échelle nanométrique (de 0,1 à 1 nm)
. La mesure de distance
peut être effectuée en continu sur une cible coopérative fixe (miroir,
coin de cube, sphère réfléchissante) ou en mouvement de translation
avec une vitesse de déplacement maximale de l’ordre de 0 à 1 m/s.
Elle est donc largement utilisée pour le calibrage périodique
des déplacements en translation sur des machines-outils ou la caractérisation
d’actuateurs mécaniques (plage de déplacement, précision absolue et
résolution), telles que les tables de translation micrométrique motorisées
ou piézoélectriques.
La technique de
mesure homodyne
utilise une onde lumineuse
possédant une seule fréquence optique. Elle correspond à détecter
par interférométrie la
différence de phase optique entre un signal
lumineux de référence et le signal réfléchi sur la pièce mécanique
dont on contrôle la position.
La technique de
mesure hétérodyne
est basée sur la
détection
d’un battement
pour déterminer
l’écart
entre deux fréquences
optiques. Une fréquence optique constitue la référence et l’autre
fréquence optique se réfléchit sur la pièce mécanique à contrôler.
Ces techniques d’interférométrie laser homodyne et hétérodyne ne
permettent que la mesure d’une variation de distance et sont donc
des techniques de
mesure dimensionnelle relative
. Elles nécessitent
d’autre part que la
mesure
s’effectue
sans discontinuité
durant l’ensemble du déplacement de la pièce mécanique, ce qui constitue
une contrainte forte en condition réelle d’utilisation.
Pour obtenir une mesure de distance absolue,
la source
laser subit un
balayage continu de fréquence optique
. Cette
approche par balayage de fréquence...