激光干涉儀技術(shù)參數(shù)
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4.6
用途及技術(shù)特點(diǎn):用于數(shù)控設(shè)備、測量儀器等產(chǎn)品的直線軸 線性定位精度、俯仰扭擺小角 度精度、直線度 的檢測與驗(yàn)收。 ★激光干涉儀系統(tǒng)所有測量功能均采用激光波長作為測量基準(zhǔn),具有溯源性。不采用四象 限傳感器等測量角度或直線度方法。 ★儀器擴(kuò)展性、兼容性和互換性:可以進(jìn)行多軸機(jī)床的誤差補(bǔ)償及回轉(zhuǎn)軸精度標(biāo)定,可與 其他數(shù)字指示器設(shè)備配合使用 , 實(shí)現(xiàn)設(shè)備幾何精度的檢測。 ★雙軸測量軟件:可在一臺計(jì)算機(jī)上連接并控制二臺相同型號的激光系統(tǒng),提供了同步采 集兩平行軸數(shù)據(jù)的能力。 ★動態(tài)測量功能: 可以進(jìn)行機(jī)床系統(tǒng)動態(tài)測試, 利用動態(tài)特性測量與評估軟件 ,對導(dǎo)軌的 動態(tài)特性進(jìn)行分析,對機(jī)器故障源進(jìn)行診斷。 1、激光頭: 1.1、 ★激光頭具備 80米測量能力; 1.2、 ★激光穩(wěn)頻精度(開機(jī)一小時開始拍頻) :≤± 0.01ppm; 1.3、 ★系統(tǒng)預(yù)熱(進(jìn)入精密測量)準(zhǔn)備時間:≤ 6分鐘; 1.4、 接
激光干涉儀使用方法
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用激光干涉儀系統(tǒng)進(jìn)行精確的線性測量 — 最佳操作及實(shí)踐經(jīng)驗(yàn) 1簡介 本文描述的最佳操作步驟及實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)主要針對使用激光干涉儀校準(zhǔn)機(jī)床如車床、銑床以及 坐標(biāo)測量機(jī)的線性精度。但是,文中描述的一般原則適用于所有情況。與激光測量方法相 關(guān)的其它項(xiàng)目,如角度、平面度、直線度和平行度測量不包括在內(nèi),用于實(shí)現(xiàn)0.1微米即 0.1ppm以下的短距離精度測量的特殊方法(如真空操作)也不包括在內(nèi)。 微米是極小的距離測量單位。(1微米比一根頭發(fā)的1/25還細(xì)。由于太細(xì),所以肉眼無 法看到,接近于傳統(tǒng)光學(xué)顯微鏡的極限值)??蓪?shí)現(xiàn)微米級及更高分辨率的數(shù)顯表的廣泛 使用,為用戶提供了令人滿意的測量精度。盡管測量值在小數(shù)點(diǎn)后有很多位數(shù),但并不表 明都很精確。(在許多情況下精度比顯示的分辨率低10-100倍)。實(shí)現(xiàn)1微米的測量分 辨率很容易,但要得到1微米的測量精度需要特別注意一些細(xì)節(jié)。本文
激光干涉儀進(jìn)行角度測量
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sj6000激光干涉儀產(chǎn)品采用美國進(jìn)口高穩(wěn)頻氦氖激光器、激光雙縱模熱穩(wěn)頻技術(shù)、高 精度環(huán)境補(bǔ)償模塊、幾何參量干涉光路設(shè)計(jì)、高精度激光干涉信號處理系統(tǒng)、高性能計(jì)算機(jī) 控制系統(tǒng)技術(shù),實(shí)現(xiàn)各種參數(shù)的高精度測量。通過激光熱穩(wěn)頻控制技術(shù),實(shí)現(xiàn)快速(約6分 鐘)、高精度(0.05ppm)、抗干擾能力強(qiáng)、長期穩(wěn)定性好的激光頻率輸出,采用不同的光學(xué)鏡 組可以測量出線性、角度、直線度、平面度和垂直度等幾何量,并且可以進(jìn)行動態(tài)分析。 sj6000激光干涉儀產(chǎn)品具有測量精度高、測量速度快、最高測速下分辨率高、測量范 圍大等優(yōu)點(diǎn)。通過與不同的光學(xué)組件結(jié)合,可以實(shí)現(xiàn)對直線度、垂直度、角度、平面度、平 行度等多種幾何精度的測量。在相關(guān)軟件的配合下,還可以對數(shù)控機(jī)床進(jìn)行動態(tài)性能檢測, 可以進(jìn)行機(jī)床振動測試與分析,滾珠絲桿的動態(tài)特性分析,驅(qū)動系統(tǒng)的響應(yīng)特性分析,導(dǎo)軌 的動態(tài)特性分析等,具有極高的精度
高頻振動外差激光干涉儀研究
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第24卷2006年第11期(總第221期) 科技導(dǎo)報(bào) vienna:austria,1991(323). [2]icru.internationalcommissiononradi- ologicalunitsandmeasurements,icru report53[r].bethesda,maryland:u.s.a. [3]sandersondc,cresswellaj,et al.anairbornegamma-rayspectrometry surveyofnuclearsitesinbelgium[j]. journalofenvironmentalradioactivity, 2004,72(1-):213-224. [4]guillotl.extractionoffullabstraction peaksinairbornegamma-spectrometry
激光干涉儀原理介紹——線性測量與回轉(zhuǎn)軸校準(zhǔn)(圖文并茂)
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激光干涉儀原理介紹——線性測量與回轉(zhuǎn)軸校準(zhǔn)(圖文并茂)——本資料為激光干涉儀原理介紹——線性測量與回轉(zhuǎn)軸校準(zhǔn),共21頁。資料概況:激光干涉儀是利用激光作為長度基準(zhǔn),對數(shù)控設(shè)備(加工中心、三座標(biāo)測量機(jī)等)的位置精度(定位精度、重復(fù)定位精度等)、幾...
窄線寬激光器線寬的非平衡光纖干涉儀測量法
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針對已有線寬檢測方法在窄線寬激光器測量中存在的缺陷,提出一種利用非平衡光纖干涉儀相位噪聲測量并計(jì)算線寬的方法。理論分析了短程差非平衡干涉儀相位噪聲與窄線寬激光器的光頻噪聲的關(guān)系,得到了激光器的光波功率頻譜和線寬。利用臂差為10m的光纖干涉儀對窄線寬分布反饋激光器進(jìn)行測量,結(jié)果表明激光器光波功率譜有近似的洛倫茲線型且線寬為5.4khz,與5khz的理論值相近。窄線寬光纖環(huán)形腔激光器的線寬測量結(jié)果為0.75khz,比用零拍法測量到的同類型激光器低于1.5khz的結(jié)果更精確。
使用紅外干涉儀測量非球面面形
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4.5
提出用紅外干涉儀在長波工作(λ=10.6μm)的優(yōu)點(diǎn)檢測非球面面形。首先,通過移相算法,使用泰曼型紅外干涉儀測量出非球面與標(biāo)準(zhǔn)擬合球面之間的波像差;然后,根據(jù)非球面的矢高方程計(jì)算出非球面與標(biāo)準(zhǔn)擬合球面之間波像差的理論值,通過比較這兩個值,計(jì)算出非球面的面形偏差。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,使用紅外干涉儀測量的非球面與標(biāo)準(zhǔn)擬合球面之間的波像差為8.64μm(pv),與理論波像差(8.11μm)比較接近,測得非球面面形偏差為1.20μm(pv)。為了驗(yàn)證這一方法的準(zhǔn)確性,使用計(jì)算全息圖(cgh)作為補(bǔ)償鏡在可見光干涉儀上測量了同一塊非球面,兩者測量結(jié)果比較吻合。結(jié)果表明,此方法有比較強(qiáng)的通用性,可以用于非球面在加工過程中的測試。
雙芯光纖馬赫-曾德爾干涉儀的溫度特性
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雙芯光纖馬赫-曾德爾干涉儀的溫度特性
光纖耦合器與速度干涉儀的靈敏度
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4.6
通過改進(jìn)光纖定向耦合器的結(jié)構(gòu),可以顯著提高光纖速度干涉儀的靈敏度。該文從熔融拉錐型光纖定向耦合器的數(shù)學(xué)模型出發(fā)進(jìn)行研究,詳細(xì)分析了2×2和3×3型光纖定向耦合器在全光纖速度干涉儀(afvisar)中的具體作用,并對此兩種結(jié)構(gòu)的光纖速度干涉儀的性能(主要是靈敏度)的優(yōu)劣進(jìn)行了對比分析,表現(xiàn)出3×3型光纖定向耦合器構(gòu)成的兩端探測系統(tǒng)的優(yōu)越性。最后提出采用n×n型光纖定向耦合器可能帶來的光纖速度干涉儀性能的提高和適用局限性。
基于光纖M-Z干涉儀相干度變化的超窄線寬激光器跳模檢測研究
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4.8
超窄線寬激光器隨機(jī)發(fā)生的跳?,F(xiàn)象,作為一種干擾或噪聲,是降低光學(xué)相干檢測系統(tǒng)性能的重要因素。為了有效檢測單縱模超窄線寬激光器的模式穩(wěn)定性,提出一種基于光纖m-z干涉儀的超窄線寬激光器跳模檢測方法,該方法通過在干涉儀內(nèi)引入相位生成載波(pgc)外調(diào)制技術(shù),將激光器跳模過程中光源相干性的變化轉(zhuǎn)化為干涉儀相干度的突變,從而實(shí)現(xiàn)對整個跳模過程的實(shí)時監(jiān)測。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,該方法在檢測靈敏度上有明顯優(yōu)勢,能夠有效監(jiān)測跳模的持續(xù)時間、模式競爭隨時間演化的動態(tài)過程等跳模細(xì)節(jié),尤其適合用于短直腔激光器的跳模檢測,并且能為光纖激光器跳?,F(xiàn)象的預(yù)測與主動抑制提供重要參考。
基于光纖耦合器的全光纖雙M-Z干涉儀研究
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4.4
利用2×2熔融拉錐型光纖耦合器,提出構(gòu)建雙m-z干涉系統(tǒng)方案,分析了熔融拉錐耦合器參數(shù)特性對雙m-z干涉系統(tǒng)穩(wěn)定性的影響以及干涉臂輸出光強(qiáng)特性。該實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)低頻振動周期為3±0.32min,系統(tǒng)漂移速率為2.82rad/min。
邁克爾遜干涉儀測薄玻璃片厚度
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4.4
1 設(shè)計(jì)性實(shí)驗(yàn): 微小長度的測量 實(shí)驗(yàn)人(學(xué)號):蔣達(dá)飛關(guān)云飛任廳廳劉釗 班級:2015級物理學(xué)本科班 2 邁克爾遜干涉儀測薄玻璃片厚度 【實(shí)驗(yàn)?zāi)康摹?1.了解邁克爾遜干涉儀的特點(diǎn),學(xué)會調(diào)整和使用。 2.學(xué)習(xí)用邁克爾遜干涉儀測量單色光波長及薄玻璃片厚度的方法。 【實(shí)驗(yàn)儀器】 邁克爾遜干涉儀,hnl-55700型he-ne激光器、擴(kuò)束鏡,白赤燈,毛玻璃片,光具座,薄玻璃片。 【實(shí)驗(yàn)原理】 邁克爾遜干涉儀工作原理:如圖10-1所示。在圖中s為光源,g1是分束板,g1的一面鍍有半反射膜, 使照在上面的光線一半反射另一半透射。g2是補(bǔ)償板,m1、m2為平面反射鏡。 光源he-ne激光器s發(fā)出的光經(jīng)會聚透鏡l擴(kuò)束后,射入g1板,在半反射 面上分成兩束光:光束(1)經(jīng)g1板內(nèi)部折向m1鏡,經(jīng)m1反射后返回,再次穿過 g1板,到達(dá)屏
基于非平衡光纖干涉儀的窄線寬激光光源跳模實(shí)時測試方法
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窄線寬激光器隨機(jī)發(fā)生的跳?,F(xiàn)象,是影響光學(xué)系統(tǒng)穩(wěn)定的重要因素。激光器線寬窄往往意味著較長的諧振腔和較小的模間隔,從而給跳模的監(jiān)測帶來了難度。本文提出一種基于非平衡光纖干涉儀的窄線寬光源跳模測試方法,該方法將激光器跳模的頻率變化轉(zhuǎn)變?yōu)楦缮鎯x的相位變化,并通過相位產(chǎn)生載波(pgc)調(diào)制解調(diào)技術(shù)來檢測相位信息,從而實(shí)現(xiàn)對跳模過程的監(jiān)測。該方法靈敏度高,能夠長時間連續(xù)監(jiān)控,測試效果優(yōu)于fabry-perot干涉儀,還可在khz量級上測量窄線寬激光器的線寬,為單縱模窄線寬激光器研究提供有效的測試手段。
基于馬赫-增德爾干涉儀的光纖周界防范裝置設(shè)計(jì)
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4.6
以馬赫-增德爾光纖干涉儀為對象,分析了雙光束干涉檢測原理,在此基礎(chǔ)上,設(shè)計(jì)出利用mz光纖干涉儀構(gòu)建周界防范裝置。系統(tǒng)采用兩根單模光纖構(gòu)成mz光纖干涉儀的參考臂和傳感臂,半導(dǎo)體激光器作為干涉光源并用兩個單模y型光纖耦合器實(shí)現(xiàn)激光的分束和合束。通過計(jì)算機(jī)對激光合束后形成的拍頻信號進(jìn)行快速采集處理,并與特征波形進(jìn)行匹配、比較和識別從而對防范周界內(nèi)的入侵情況迅速做出反應(yīng)。
激光外差干涉技術(shù)在固體發(fā)動機(jī)振動中的應(yīng)用
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4.5
激光外差干涉技術(shù)在固體發(fā)動機(jī)振動中的應(yīng)用
激光干涉原理在振動測量中的應(yīng)用
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激光干涉原理在振動測量中的應(yīng)用 引言 振動量值的計(jì)量是計(jì)量科學(xué)中一個非常重要的方面。在現(xiàn)實(shí)中,描述振動特性的最常用 的量值是位移、速度、加速度。常用的測振技術(shù)是接觸式測量。在測量物體上安裝加速度傳 感器,利用加速度傳感器的電荷輸出信號實(shí)現(xiàn)加速度-速度-位移的相關(guān)測量。如果測量較小 物體的振動,附加的傳感器質(zhì)量往往影響被測物體的振動,從而產(chǎn)生測量誤差;而且一些工 作場合因被測物體表面影響或是測量條件的限制往往不允許在被測物體表面安裝測振傳感 器。因此設(shè)計(jì)和開發(fā)新型的非接觸式、高精度、實(shí)時性的測振技術(shù)一直是工程科學(xué)和技術(shù)領(lǐng) 域中的重要任務(wù)。 由于激光的方向性、單色性和相干性好等特性,使激光測量技術(shù)廣泛應(yīng)用于各種軍事目 標(biāo)的測量和精密民用測量中,尤其是在測量各種微弱振動、目標(biāo)運(yùn)動的速度及其微小的變化 等方面。 1激光干涉測振原理 激光干涉測振技術(shù)是以激光干涉原理為基礎(chǔ)進(jìn)
基于Mach-Zehnder干涉儀的單模光纖聲波傳感器的研究
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4.4
光纖傳感器是20世紀(jì)70年代中期發(fā)展起來的一種新型傳感器.它與普通的傳感器相比,具有靈敏度高、抗電磁干擾、耐腐蝕、防燃等優(yōu)點(diǎn),因此在溫度、應(yīng)力、磁場等傳感領(lǐng)域都有著廣泛的應(yīng)用.本文研究的光纖聲波傳感器,其基礎(chǔ)為mach-zehnder(m-z)全光纖干涉儀,我們主要的工作集中在傳感臂探頭的制作.所研制的基于m-z干涉儀的單模光纖聲波傳感器,可以對聲波的頻率和聲壓級(輸出電壓峰谷差值)進(jìn)行測量,頻率響應(yīng)范圍為4~5000hz,涵蓋了次聲波段,動態(tài)響應(yīng)范圍上限為100dba.
光電測試技術(shù)讀書報(bào)告-激光外差干涉技術(shù)在振動測量
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光電測試技術(shù)讀書報(bào)告-激光外差干涉技術(shù)在振動測量
JDG—1型激光多用干涉儀
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我國第一臺多用途、高精度的光學(xué)測試儀器—jdg-1型激光多用干涉儀,最近在安徽光學(xué)精密機(jī)械研究所研制成功.這臺儀器可用于測量光學(xué)零件的平面度、平行度、球面
基于適度光反饋?zhàn)曰旌细缮婕夹g(shù)的振動測量
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文章編號:025322239(2007)082143025 基于適度光反饋?zhàn)曰旌细缮婕夹g(shù)的振動測量3 禹延光 郭常盈 葉會英 (鄭州大學(xué)信息工程學(xué)院,鄭州450052) 摘要: 光反饋?zhàn)曰旌细缮婕夹g(shù)是一種新浮現(xiàn)的有別于傳統(tǒng)雙光束干涉的一類新的測試技術(shù)。為了在適度光反饋 下進(jìn)行振動的精密測量,提出了一種基于適度光反饋?zhàn)曰旌细缮婕夹g(shù)的振動測量方法。經(jīng)對光反饋?zhàn)曰旌细缮嫘?號條紋分析,發(fā)現(xiàn)通過選定合適的光反饋水平及激光器線寬展寬因數(shù),可以得到鋸齒干涉條紋。這種干涉信號不 僅包含振動幅度信息也包含振動方向信息。該振動測量方法利用鋸齒干涉條紋的特點(diǎn),首先通過條紋記數(shù)實(shí)現(xiàn)大 范圍振幅粗測,具有半波長位移分辨力;然后基于適度光反饋下小數(shù)條紋的特點(diǎn),給出了小于半波長位移測量的線 性表達(dá)式,從而實(shí)現(xiàn)位移的精測。仿真計(jì)算表明,該方法可以實(shí)現(xiàn)大量程高分辨力振動位
全光纖位移干涉技術(shù)在SHPB實(shí)驗(yàn)測量中的應(yīng)用
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4.5
為直接測量霍普金森壓桿加載下試樣徑向應(yīng)變位移,提出了一種穩(wěn)幅輸出的新型全光纖位移干涉技術(shù)。該技術(shù)采用半導(dǎo)體光放大器與摻餌光纖放大器的組合對來自試樣表面的反射光進(jìn)行動態(tài)飽和式放大。理論研究表明,該新型全光纖位移干涉儀能夠輸出振幅穩(wěn)定的干涉信號,消除試樣表面反射光強(qiáng)變化對位移測量精度的影響。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,新型全光纖位移干涉儀能夠?qū)崿F(xiàn)對霍普金森壓桿加載下試樣彈性應(yīng)變和塑性應(yīng)變的高精度非接觸測量。
精密位移量的激光干涉測量方法及實(shí)驗(yàn)
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4.8
精密位移量的激光干涉測量方法及實(shí)驗(yàn) 一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康模?1.了解激光干涉測量的原理 2.掌握微米及亞微米量級位移量的激光干涉測量方法 3.了解激光干涉測量方法的優(yōu)點(diǎn)和應(yīng)用場合 二、實(shí)驗(yàn)原理 本實(shí)驗(yàn)采用泰曼-格林(twyman-green)干涉系統(tǒng),t-g干涉系統(tǒng)是著名的邁克爾遜 白光干涉儀的簡化。用激光為光源,可獲得清晰、明亮的干涉條紋,其原理如圖1所示。 he-ne激光器 擴(kuò)束準(zhǔn)直系統(tǒng) m1(參考鏡) m2(測量鏡) 干涉條紋 l1 l2 d bs l /2 圖1t-g干涉系統(tǒng) 激光通過擴(kuò)束準(zhǔn)直系統(tǒng)l1提供入射的平面波(平行光束)。設(shè)光軸方向?yàn)閦軸,則此平 面波可用下式表示: ikzaezu)((1) 式中a平面波的振幅,2k為波數(shù),激光波長 此平面波經(jīng)半反射鏡bs分為二束,一束經(jīng)參考鏡m1,反射后成為參考光束,其復(fù)振 幅u
正交偏振激光干涉振動測量方法與實(shí)驗(yàn)研究文檔信息
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正交偏振激光干涉振動測量方法與實(shí)驗(yàn)研究文檔信息
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職位:城市建設(shè)機(jī)械員
擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林