多普勒振鏡正弦調(diào)制多光束激光外差測量玻璃厚度的方法
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本文提出了一種多普勒振鏡正弦調(diào)制多光束激光外差測量玻璃厚度的新方法.基于激光外差技術(shù)和多普勒效應(yīng),通過做簡諧振動的多普勒振鏡對不同時(shí)刻入射光的頻率進(jìn)行正弦調(diào)制,把待測厚度信息加載到外差信號的頻率差中,通過快速傅里葉變換對外差信號解調(diào)后可以同時(shí)得到多個(gè)待測玻璃厚度值,經(jīng)加權(quán)平均處理可以提高待測厚度的測量精度.利用這種新方法,通過MATLAB仿真測量了不同玻璃厚度值,結(jié)果表明:該測量結(jié)果的最大相對誤差小于0.008%.
多光束激光外差高精度測量玻璃厚度的方法
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利用基于激光外差測量技術(shù)和激光多普勒技術(shù)的非接觸式多光束激光外差測量方法,得到了光電探測器輸出電流的諧波表達(dá)式.討論了該測量方法用于玻璃厚度超精密測量的可行性及理論依據(jù),并利用matlab軟件對不同情況進(jìn)行了仿真實(shí)驗(yàn).結(jié)果表明:該方法在不同入射角時(shí)測量平板玻璃厚度最大的誤差為0.3%,明顯比其他測量方法精度高.
激光外差玻璃厚度測量系統(tǒng)檢測電路的設(shè)計(jì)
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為了檢測激光外差玻璃厚度測量系統(tǒng)中的激光外差信號,介紹了激光外差玻璃測厚系統(tǒng)測量原理,通過對幾種光電檢測電路性能特征進(jìn)行分析,設(shè)計(jì)出適合本系統(tǒng)光電檢測電路,為激光外差檢測提供了一種單元模塊電路。
調(diào)光玻璃常識和玻璃厚度的測量
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深圳市林上科技有限公司 2018-03-12第1頁共2頁 調(diào)光玻璃常識和玻璃厚度的測量 調(diào)光玻璃的結(jié)構(gòu),是將液晶膜復(fù)合進(jìn)兩層玻璃的中間,經(jīng)過高溫高壓膠合后形成的 新型特種光電玻璃,液晶膜具有在斷電的狀態(tài)下不透明,通電時(shí)呈透明的狀態(tài),使得調(diào) 光玻璃具有普通玻璃 和電控窗簾的特點(diǎn)。還具有安全玻璃的特性,同時(shí)還擁有隱私保護(hù)功能。 調(diào)光玻璃具有如下特點(diǎn): 1、隱私特性:用戶可以隨時(shí)調(diào)整玻璃的透明或不透明狀態(tài),響應(yīng)速度快,在1/10 秒以內(nèi)可以實(shí)現(xiàn)瞬間隱形。還用于需要保密或隱私防護(hù)的建筑場所,其制成的窗玻璃相 當(dāng)于有電控裝置的窗簾一樣方便自如。 2、安全性:在受到?jīng)_擊破碎時(shí),玻璃碎片粘在中間的膠片上,不會出現(xiàn)玻璃碎片 飛濺傷人的情況。 3、節(jié)電特性:通電時(shí)透明,斷電時(shí)透光不透明,在保護(hù)隱私的情況下光線依然充 沛。 4、環(huán)保特性:調(diào)光玻璃可以屏蔽98%以上的紫外光,可保護(hù)室內(nèi)
淺析光伏壓延玻璃厚度極差
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太陽能產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展帶來光伏玻璃的快速增長,光伏壓延玻璃是光伏電池組件封裝的關(guān)鍵材料,超白壓延玻璃生產(chǎn)科技含量高,生產(chǎn)難度大,而玻璃厚度極差大是生產(chǎn)中經(jīng)常遇到的難題之一。本文介紹了壓延過程,分析并確定了影響光伏玻璃厚度波動的主要因素,提出了合理的解決措施。
窗玻璃的選擇與玻璃厚度的測量
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深圳市林上科技有限公司 2018-03-12第1頁共2頁 窗玻璃的選擇與玻璃厚度的測量 窗玻璃的選擇關(guān)系到整個(gè)居家的保溫、采光、隔熱、密封等性能,特別是陽臺窗玻 璃的質(zhì)量非常重要。 市面上的封閉陽臺玻璃大多數(shù)是普通的玻璃,單層厚度5毫米。這種玻璃價(jià)格便宜, 但是耐熱性和抗沖擊力不夠,安全性欠佳。比單層玻璃質(zhì)量好一點(diǎn)的是雙層玻璃,就是 在傳統(tǒng)普通玻璃上疊加一層,其保溫、密封的效果更好,但是由于兩層玻璃之間沒有密 封,會容易導(dǎo)致灰塵和水汽進(jìn)入玻璃中間。 再好一點(diǎn)的是雙層中空玻璃,兩塊玻璃中間加了隔空鋁條,四周用膠水密封起來, 使地玻璃之間形成一個(gè)中空層,阻礙了熱量和噪音的傳播,具有隔音隔熱的效果。 鋼化玻璃則常被用于陽臺封閉,是一種安全性能較好的玻璃。硬度強(qiáng)不易破,而且 破碎后為顆粒狀不傷人。鋼化玻璃被國家強(qiáng)制實(shí)行了安全標(biāo)志,每塊鋼化玻璃必須有國 家安全標(biāo)志。鋼化玻璃
玻璃厚度知多少
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玻璃厚度知多少 浮法綠玻璃4mm 浮法白玻璃4mm--10mm 鋼化玻璃5mm 鋼化在線鍍膜玻璃6mm 安全玻璃3+0.3pvb+3夾膠=6.3mm 鋼化玻璃8mm 鍍膜玻璃8mm-10mm 熱彎夾層玻璃5+5=10mm或6+6=12mm 鋼化透明玻璃10mm 鋼化透明玻璃12mm 鋼化透明玻璃15mm 鋼化透明玻璃19mm 180度全景玻璃6+6=12mm 安全夾層玻璃5+5=10mm、6+6=12mm、 安全夾層玻璃6+0.38pvb+6夾膠=12.38mm 雙鋼化干法夾膠玻璃6+1.14+6=13.14mm 安全夾層玻璃10+0.76(pvb)+5=15.76mm 安全夾層玻璃8+0.76(pvb)+8=16.76mm 安全夾層玻璃8+8=16mm,10+10
玻璃厚度測量圖像算法研究
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在玻璃厚度的測量系統(tǒng)的基礎(chǔ)上進(jìn)行算法研究,主要圍繞玻璃厚度測量系統(tǒng)中采集的圖像為研究中心。根據(jù)厚度檢測圖像的特點(diǎn),通過數(shù)字圖像處理技術(shù)中的區(qū)域標(biāo)識和重心提取法實(shí)現(xiàn)了采集圖像中光條紋中心的提取。在光條間距的計(jì)算過程中對直線擬合法和中心坐標(biāo)差的方法進(jìn)行比較,通過數(shù)據(jù)分析確定采用中心坐標(biāo)差的方法計(jì)算光條紋中心的間距。然后,利用標(biāo)準(zhǔn)厚度的玻璃定標(biāo)確定系數(shù)。最后,選取不同厚度的玻璃進(jìn)行試驗(yàn)測量。
雙激光束流速測量裝置
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根據(jù)激光多普勒效應(yīng)設(shè)計(jì)了一套可判斷流體方向的雙激光束流速測量裝置。該裝置由核心處理器stc89c52、lf356放大器、he-ne激光器以及光電探測器等構(gòu)成,通過光電探測器探測到的信號經(jīng)a/d轉(zhuǎn)換后傳給單片機(jī),單片機(jī)利用快速傅里葉變換找到信號峰值處所對應(yīng)的拍頻fd,根據(jù)頻移公式算出速度值,再由液晶顯示器將速度值顯示出來。
用激光同時(shí)測量玻璃管外徑和壁厚的方法
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提出了一種用激光同時(shí)測量玻璃管外徑和壁厚的方法.當(dāng)位于含玻璃管軸線垂直剖面內(nèi)的一束激光與玻璃管軸線成一定角度入射到玻璃管時(shí),經(jīng)玻璃管內(nèi)、外表面反射和管壁折射后,產(chǎn)生了能夠代表外徑和壁厚的光信息,再通過光電傳感器ccd將其轉(zhuǎn)換成電信號,由硬件電路放大預(yù)處理與數(shù)字化后送入計(jì)算機(jī),經(jīng)過運(yùn)算處理后則同時(shí)得到了玻璃管的外徑值和壁厚值
高能激光束在線測量系統(tǒng)的光取樣器研制
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針對環(huán)形光刀取樣式高能激光光強(qiáng)分布測量系統(tǒng)的要求,研制了以圓弧反射面環(huán)形光刀架構(gòu)的光取樣器,實(shí)現(xiàn)了對激光束的在線取樣測量。光取樣器的取樣光刀外形設(shè)計(jì)為環(huán)形光刀,可對取樣光束進(jìn)行周向擴(kuò)展,滿足半數(shù)以上探測器接收取樣空間光信號的要求;取樣光刀反射面設(shè)計(jì)為圓弧形,可對取樣光束進(jìn)行切向擴(kuò)展,使其在增大衰減倍率的同時(shí)降低系統(tǒng)對光的難度。通過光取樣器具體設(shè)計(jì)參數(shù)的計(jì)算,獲得了滿足探測單元與反射光束耦合孔徑角要求的參數(shù)設(shè)計(jì)范圍。實(shí)驗(yàn)表明,研制的光取樣器可有效用于大面積高能激光束的在線測量。
基于光纖激光器的中紅外差頻多波長激光產(chǎn)生
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針對由ydfl和edfl作為基頻光源的qpm-dfg激光系統(tǒng),利用ppmgln晶體的色散關(guān)系及其溫度特性,有效拓寬了qpm波長接受帶寬.模擬結(jié)果表明,當(dāng)采用1550和1060nm波段的edfl和ydfl分別作為dfg的信號和抽運(yùn)光源時(shí),對于相同的中紅外波段,滿足qpm條件所允許的抽運(yùn)光波長變化范圍遠(yuǎn)大于信號光波長變化范圍.當(dāng)固定信號光波長為1560nm時(shí),對于給定的晶體溫度,1060nm波段抽運(yùn)光的qpm接受帶寬超過17nm,對應(yīng)于中紅外差頻光帶寬可約180nm.采用多波長ydfl作為抽運(yùn)源,單波長edfl后接edfa作為信號源,在保持ppmgln晶體溫度和極化周期73.5℃和30μm不變的前提下,實(shí)驗(yàn)獲得了波長間隔為14nm的14個(gè)中紅外激光波長的同時(shí)輸出,并且,改變信號光波長,可實(shí)現(xiàn)對這種中紅外多波長激光的同步調(diào)諧.
非相干光纖組束激光的光束質(zhì)量分析
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4.7
為了提高非相干光纖組束激光的光束質(zhì)量,對影響光束質(zhì)量的諸參數(shù)進(jìn)行了分析。理論分析和數(shù)值計(jì)算結(jié)果表明,離焦量ε、透鏡焦距f、組束陣列寬度w以及由光柵引入的角偏移θ_b是影響組束激光光束質(zhì)量的重要因素。提出了一種采用雙光柵組束結(jié)構(gòu)抑制角偏移θ_b的方法。該結(jié)構(gòu)僅適用于遠(yuǎn)場發(fā)散角θ_0與θ_b量級相當(dāng)?shù)那闆r。
磁光調(diào)制法測量玻璃內(nèi)應(yīng)力
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提出了一種基于磁光調(diào)制法測量玻璃內(nèi)應(yīng)力方向和大小的方法,并建立了基于磁光調(diào)制的內(nèi)應(yīng)力測量系統(tǒng)。首先,采用光線追跡的方法,根據(jù)偏振光的瓊斯矩陣描述方式推導(dǎo)了系統(tǒng)的測量模型;采用磁光調(diào)制器,對信號光束進(jìn)行正弦交變的磁光調(diào)制,將直接測量光強(qiáng)信號改為測量頻率信號,提高了測量準(zhǔn)確度;采用磁旋光器,消除了人為操作引起的誤差,并通過控制旋光器外加線圈驅(qū)動電流的大小,改變調(diào)制信號光偏振方向的旋轉(zhuǎn)角度;最后,對待測樣品進(jìn)行了多次旋轉(zhuǎn)測量。測量結(jié)果顯示,本方法對玻璃內(nèi)應(yīng)力方向的測量準(zhǔn)確度為5″,對應(yīng)力雙折射的測量準(zhǔn)確度為0.3nm/cm。得到的結(jié)果驗(yàn)證了該方法的有效性和穩(wěn)定性,顯示系統(tǒng)具有穩(wěn)定性高、準(zhǔn)確度高、容易實(shí)現(xiàn)工程化等特點(diǎn)。
關(guān)于一種平面鏡玻璃厚度估測方法的商榷
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很多初中物理課本或習(xí)題集中都有這樣一道習(xí)題:“有一種估測平面鏡玻璃厚度的方法是:用刻度尺跟鏡面垂直接觸,沿垂直方向測得刻度尺和它的像之間的距離為6mm,便可得出玻璃的厚度大約是3mm的結(jié)論.這樣做的根據(jù)是什么?”參考答案提示:根據(jù)平面鏡成像的規(guī)律.然而,當(dāng)我們用平面鏡實(shí)測,驗(yàn)證上述方法時(shí),卻發(fā)現(xiàn)觀測結(jié)果與所述結(jié)論存在著較大的偏差.并且,隨著觀測者視線相對于界面法線夾角的逐漸增大,測量結(jié)果會趨于減小,而與真實(shí)值之間的差異則越來越大.這是什么原因呢?
基于延時(shí)自外差法的窄線寬激光譜寬測量
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4.7
詳細(xì)介紹了延時(shí)自外差法測激光線寬的理論模型與測量原理,得到了光電流的功率譜密度函數(shù),并進(jìn)行了軟件仿真,分析并討論了延時(shí)光纖長短對測量結(jié)果的影響,提出了在延時(shí)光纖長度不足條件下求解超窄激光線寬數(shù)值解的新方法,并在特定條件下給出了解析解,實(shí)驗(yàn)結(jié)果證明了算法的正確性。給出了在光纖長度300m時(shí),對10khz以下以及10khz以上激光譜寬的不同求解方法并通過實(shí)驗(yàn)進(jìn)行了驗(yàn)證。
雙光束激光釬焊工藝
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4.7
以co2激光為熱源,鍍鋅鋼板為母材,cusi3焊絲為釬料,進(jìn)行了雙光束激光自動填絲釬焊工藝試驗(yàn)。通過對比單、雙光束釬焊特點(diǎn)及改變雙光束釬焊工藝參數(shù),分析了雙光束激光功率、離焦方式、雙束激光能量配比、焦點(diǎn)間距等對接頭質(zhì)量的影響。結(jié)果表明,雙光束釬焊對激光功率的變化具有更大的適應(yīng)性;當(dāng)采用負(fù)離焦并行雙光束、2mm焦點(diǎn)距離的串行雙光束且前束激光功率大于后束激光時(shí),可以獲得更好的釬縫質(zhì)量,釬焊過程更具靈活性、適應(yīng)性。在此基礎(chǔ)上,借助金相顯微鏡、sem和edx能譜分析,對接頭組織及界面元素分布規(guī)律進(jìn)行了分析。結(jié)果表明,雙光束釬縫附近母材晶粒更細(xì)小,粗晶區(qū)更窄;在界面處有fe-si金屬間化合物生成。
移頻延時(shí)自外差法的DFB激光器線寬測量
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4.3
為了測量分布反饋(dfb)單模半導(dǎo)體激光器線寬,采用一種新穎的基于馬赫一曾德爾干涉結(jié)構(gòu)的光纖自外差測量方案,設(shè)計(jì)了一套全光纖延時(shí)自外差法測量系統(tǒng),并進(jìn)行了理論分析.在此基礎(chǔ)上搭建了延時(shí)光纖長度分別為900m,3000m和6000m的窄帶線寬測量系統(tǒng),對實(shí)驗(yàn)室一臺中心波長為1550nm、標(biāo)稱線寬值為800khz的dfb單模半導(dǎo)體激光器光源進(jìn)行了測試,測得激光器線寬值分別為951.566khz,832.471khz和802.221khz,并對所設(shè)計(jì)的方案進(jìn)行了模擬仿真驗(yàn)證.結(jié)果表明,與模擬仿真結(jié)果作對比,延時(shí)光纖長度為6000m時(shí)的窄帶線寬測量系統(tǒng)最優(yōu),其誤差在3%之內(nèi),證明了所用自外差干涉原理的合理性和準(zhǔn)確性.全光纖移頻延時(shí)自外差法對測量dfb激光器線寬具有優(yōu)越性和重要的實(shí)用價(jià)值.
基于激光多普勒技術(shù)扭振測量的研究
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4.6
基于激光多普勒技術(shù)扭振測量的研究
關(guān)于微小振動的激光多普勒測量
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4.3
關(guān)于微小振動的激光多普勒測量 作者:向艷紅,趙壽根,楊林華,xiangyan-hong,zhaoshou-gen,yanglin-hua 作者單位:向艷紅,楊林華,xiangyan-hong,yanglin-hua(北京衛(wèi)星環(huán)境工程研究所,北京,100094), 趙壽根,zhaoshou-gen(北京航空航天大學(xué),北京,100191) 刊名: 強(qiáng)度與環(huán)境 英文刊名:structure&environmentengineering 年,卷(期):2009,36(6) 被引用次數(shù):1次 參考文獻(xiàn)(2條) 1.杜振輝激光多普勒效應(yīng)微納測量技術(shù)的研究[期刊論文]-納米技術(shù)與精密工程2004(03) 2.蘆漢生基于頻率分析的激光多普勒微小振動測量[期刊論文]-北京理工大學(xué)學(xué)報(bào)2002(05) 本文讀者也讀過(10條) 1.廖強(qiáng)華.
玻璃欄桿的玻璃厚度選擇
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4.5
玻璃欄桿玻璃厚度選擇 在客戶咨詢玻璃欄桿問題時(shí),他們經(jīng)常關(guān)注的就是玻璃欄桿玻璃的厚 度的選擇。對于非此專業(yè)方面的人士來講,這個(gè)問題確實(shí)是比較困擾, 特別是自己的新家裝修時(shí)。因?yàn)椴A跅U玻璃的厚度選擇會直接關(guān)乎 到一些安全問題。小編根據(jù)工作經(jīng)驗(yàn)和查閱一些相關(guān)規(guī)定,現(xiàn)給大家 在安裝玻璃欄桿時(shí)玻璃厚度選擇方面的一些建議。 關(guān)于玻璃欄桿玻璃厚度選擇方面,有兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)可供參考。第一個(gè) 就是《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》gb50210-2001的第12.5.7 條,此條規(guī)定護(hù)欄玻璃應(yīng)使用厚度不小于12mm的鋼化玻璃或者鋼化 夾膠玻璃,當(dāng)玻璃位于建筑高度為5米及以上時(shí),應(yīng)使用鋼化夾膠玻 璃。另一個(gè)對玻璃欄桿玻璃厚度有規(guī)定的是《建筑玻璃應(yīng)用技術(shù)規(guī)范》 jgj113-2009,此規(guī)范規(guī)定了玻璃的厚度選擇與玻璃面積大小有關(guān),簡 單的說就是你單片玻璃越大,用的玻璃厚度就應(yīng)該厚些。
平板玻璃厚度
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4.5
一、普通平板玻璃。 1、3--4厘玻璃,mm在日常中也稱為厘。我們所說的3厘玻璃,就是指厚度3mm的玻璃。 這種規(guī)格的玻璃主要用于畫框表面。 2、5--6厘玻璃,主要用于外墻窗戶、門扇等小面積透光造型等等 3、7--9厘玻璃,主要用于室內(nèi)屏風(fēng)等較大面積但又有框架保護(hù)的造型之中。 4、9--10厘玻璃,可用于室內(nèi)大面積隔斷、欄桿等裝修項(xiàng)目。 5、11--12厘玻璃,可用于地彈簧玻璃門和一些活動人流較大的隔斷之中。 6、15厘以上玻璃,一般市面上銷售較少,往往需要訂貨,主要用于較大面積的地彈簧玻 璃門外墻整塊玻璃墻面。 二、其他玻璃 其他玻璃一說,只是筆者在分類時(shí)相對于平板玻璃而言,并非業(yè)內(nèi)正式分類。主要有: 1、鋼化玻璃。它是普通平板玻璃經(jīng)過再加工處理而成一種預(yù)應(yīng)力玻璃。鋼化玻璃相對于 普通平板玻璃來說,具有兩大特征: 1)前者強(qiáng)度是后者的數(shù)倍,抗拉度是后者的
角錐棱鏡陣列后腔鏡釹玻璃激光器
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4.6
設(shè)計(jì)了一種新型的釹玻璃激光器諧振腔以滿足激光器高穩(wěn)定性及高強(qiáng)度激光輸出的要求。該激光器利用角錐棱鏡陣列作為諧振腔后腔鏡,平面鏡作輸出鏡,大尺寸釹玻璃棒作激光工作物質(zhì)。對激光器進(jìn)行了實(shí)驗(yàn)研究,實(shí)驗(yàn)中獲得了能量大于450j的1.06μm激光輸出,發(fā)散角為0.6mrad左右,電-光效率為2.1%。實(shí)驗(yàn)中采集到的光斑不是一系列振幅(強(qiáng)度)相等的小光斑,而是中間有一個(gè)巨峰,在其周圍分布著一系列振幅(強(qiáng)度)小得多的次峰。對實(shí)驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行了解釋與討論,提出了利用角錐棱鏡陣列進(jìn)行激光束相干合成的設(shè)想。
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職位:弱電工程師
擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林