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文檔簡介
光纖白光干涉測量術第一頁,共四十頁,2022年,8月28日第二頁,共四十頁,2022年,8月28日第三頁,共四十頁,2022年,8月28日第四頁,共四十頁,2022年,8月28日第五頁,共四十頁,2022年,8月28日第六頁,共四十頁,2022年,8月28日第七頁,共四十頁,2022年,8月28日第八頁,共四十頁,2022年,8月28日第九頁,共四十頁,2022年,8月28日光程補償法總結:2個干涉儀,一個傳感,一個工作在掃描狀態(tài),在2干涉儀的光程差相同時,獲得最大干涉條紋?;蛘邟呙韪缮鎯x的一個臂,在兩臂光程差相同時得到最大條紋。缺點:只能實驗室使用第十頁,共四十頁,2022年,8月28日波長掃描法寬帶光源注入干涉儀,測量光譜中的周期波長間隔第十一頁,共四十頁,2022年,8月28日波長測量法中,用光譜儀獲得的光譜第十二頁,共四十頁,2022年,8月28日波長掃描白光干涉測量中的問題:一、光譜儀昂貴,且不便于儀器化。一般有2種解決方案:
1、基于CCD陣列的光譜儀結合Fizeo干涉儀,或玻璃衍射光柵。但CCD在>1um無響應,與光纖系統(tǒng)的發(fā)展趨勢不吻合
2、用可調(diào)諧F-P濾波器,或基于此的光纖激光器進行掃描,獲得白光光譜,更適合儀器化和工程化二、白光光譜呈正弦分布,不能準確的測量出峰值處的波長第十三頁,共四十頁,2022年,8月28日波長掃描白光干涉光譜獲取技術第十四頁,共四十頁,2022年,8月28日光譜儀和可調(diào)諧濾波器采集光譜比較(M-Z干涉儀)第十五頁,共四十頁,2022年,8月28日傳統(tǒng)的OPD測量方法1.2.3.OPD與某一個峰的波長變換第十六頁,共四十頁,2022年,8月28日傅里葉變換頻率法第十七頁,共四十頁,2022年,8月28日北京理工大學:
OPD測量中的相位測量技術白光干涉相位測量術原理第十八頁,共四十頁,2022年,8月28日目前已經(jīng)研究的基于相位解調(diào)的
白光干涉測量術傅里葉變換白光干涉測量術傅里葉變換白光干涉相對測量術波長掃描白光干涉測量術相移白光干涉測量術白光干涉正交測量術第十九頁,共四十頁,2022年,8月28日1.傅立葉變換白光干涉測量第二十頁,共四十頁,2022年,8月28日實驗結果第二十一頁,共四十頁,2022年,8月28日傅里葉變換白光干涉測量術復用2個傳感器第二十二頁,共四十頁,2022年,8月28日傅立葉變換白光干涉相對相位測量術
原理(略)第二十三頁,共四十頁,2022年,8月28日2:波長掃描白光干涉測量術第二十四頁,共四十頁,2022年,8月28日解調(diào)原理第二十五頁,共四十頁,2022年,8月28日測量的相位與傅里葉變換白光干涉法的比較第二十六頁,共四十頁,2022年,8月28日3.相移白光干涉測量術一第二十七頁,共四十頁,2022年,8月28日3.相移白光干涉測量術二第二十八頁,共四十頁,2022年,8月28日第二十九頁,共四十頁,2022年,8月28日測量溫度第三十頁,共四十頁,2022年,8月28日測量應變第三十一頁,共四十頁,2022年,8月28日連續(xù)加應變時與頻率法的比較第三十二頁,共四十頁,2022年,8月28日4.白光干涉正交測量術目的:解決短光程差的干涉儀光程測量第三十三頁,共四十頁,2022年,8月28日第三十四頁,共四十頁,2022年,8月28日正交信號的李薩如圖正交解調(diào)算法第三十五頁,共四十頁,2022年,8月28日雙譜峰追蹤法波動±170nm正交法波動為±80nm第三十六頁,共四十頁,2022年,8月28日號外:北京理工大學推出
光纖可調(diào)諧FP濾波器(OFTF)第三十七頁,共四十頁,2022年,8月28日性能自由光譜區(qū)寬度FSR:755nm3dB線寬=0.1~0.15nm精細度F=600-700損耗Loss=3dB第三十八頁,共四十頁,2022年,8月28
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