妻未交硕士学位论文似1J物体微小振动光学干涉测量方法的研究Studyofmicrovibrationdetectionusingopticalinterference作者:张涛导师:张斌北京交通大学2010年6月学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解北京交通大学有关保留、使用学位论文的规定。
图1杨氏干涉实验装置图杨氏实验装置如上图所示,由光源发出的光经过小孔,即认为从这以后的光都是从点光源发出的,然后光再通过在挡板上两个的小孔,即认为从发出的光源于同一光波(相干光),最后在距离照挡板为的干涉场上发生相干叠加,产生干涉条纹.
测量原理如果我们完全不关心空气的绝对压强,则只需使一路激光经过同高度,无风处与经过待测区域的激光干涉即可。因为p0p=(n01)=(n1)==(n0n)==∆n=(5)而∆n可以通过数干涉条纹移动…
9.刘合伟.钱梦马录.LIUHe-wei.QIANMeng-lu激光干涉法测量微小振动[期刊论文]-声学技术2001,20(2)引用本文格式:张涛物体微小振动光学干涉测量方法的研究[学位论文]硕士2010
论文字数:不少于1.5万字外文翻译字数:不少于3000参考文献:不少于十五篇指导老师:说明:本表一式三份。一份同课题申报审核表交院(系)存档,一份交给教师,一份基于Matlab的光学衍射实验II光学试验中衍射实验是非常重要的实验,光的衍射现象为光的波动说提供了有力的证据。
比如文献中的相移干涉的测量精度可以达到波长的1/100,请问这个是怎么量化的?我们现在做实验得到了一个三维的曲面,然后应该怎么计算精度...
迈克尔逊干涉仪论文.docx,迈克尔逊干涉仪实验介绍1引言迈克尔逊干涉仪是迈克尔逊1881年为了研究光速问题而精心设计的装置。它是一种利用分振幅法产生双光束来实现干涉的精密光学装置。它将一路光分解成相互垂直的两路相干光,然后分别通过反射再重新汇聚在另一个方向上。
干涉测量技术的应用领域在不断扩大,已经发展成一个重要的光学领域。早期的干涉测量技术【13,14】丰要采用人工方法进行干涉条纹的判读,目视或者拍照,依据条纹变形的程度来判断待测波匾}…
摘要:一般光学干涉计量只能测量形状简单、表面光洁度很高的物体,而全息干涉测量方法则能对任意形状、任意粗糙表面的物体进行测量,测量精度为光波波长级。由于全息图具有三维性质,使用全息技术可以从不同视角通过干涉量度去考察一个形状复杂的物体。
光学成像与测量密切相关且具有广泛的应用,如显微镜、望远镜、传感器等。通常,成像是测量的基础,而测量是对成像结果进行严格的定量考虑。本次会议涵盖了从微观到宏观、从静态到动态、从单个物理量到多个物理量的先进光学成像和精密测量技术的广泛领域。
妻未交硕士学位论文似1J物体微小振动光学干涉测量方法的研究Studyofmicrovibrationdetectionusingopticalinterference作者:张涛导师:张斌北京交通大学2010年6月学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解北京交通大学有关保留、使用学位论文的规定。
图1杨氏干涉实验装置图杨氏实验装置如上图所示,由光源发出的光经过小孔,即认为从这以后的光都是从点光源发出的,然后光再通过在挡板上两个的小孔,即认为从发出的光源于同一光波(相干光),最后在距离照挡板为的干涉场上发生相干叠加,产生干涉条纹.
测量原理如果我们完全不关心空气的绝对压强,则只需使一路激光经过同高度,无风处与经过待测区域的激光干涉即可。因为p0p=(n01)=(n1)==(n0n)==∆n=(5)而∆n可以通过数干涉条纹移动…
9.刘合伟.钱梦马录.LIUHe-wei.QIANMeng-lu激光干涉法测量微小振动[期刊论文]-声学技术2001,20(2)引用本文格式:张涛物体微小振动光学干涉测量方法的研究[学位论文]硕士2010
论文字数:不少于1.5万字外文翻译字数:不少于3000参考文献:不少于十五篇指导老师:说明:本表一式三份。一份同课题申报审核表交院(系)存档,一份交给教师,一份基于Matlab的光学衍射实验II光学试验中衍射实验是非常重要的实验,光的衍射现象为光的波动说提供了有力的证据。
比如文献中的相移干涉的测量精度可以达到波长的1/100,请问这个是怎么量化的?我们现在做实验得到了一个三维的曲面,然后应该怎么计算精度...
迈克尔逊干涉仪论文.docx,迈克尔逊干涉仪实验介绍1引言迈克尔逊干涉仪是迈克尔逊1881年为了研究光速问题而精心设计的装置。它是一种利用分振幅法产生双光束来实现干涉的精密光学装置。它将一路光分解成相互垂直的两路相干光,然后分别通过反射再重新汇聚在另一个方向上。
干涉测量技术的应用领域在不断扩大,已经发展成一个重要的光学领域。早期的干涉测量技术【13,14】丰要采用人工方法进行干涉条纹的判读,目视或者拍照,依据条纹变形的程度来判断待测波匾}…
摘要:一般光学干涉计量只能测量形状简单、表面光洁度很高的物体,而全息干涉测量方法则能对任意形状、任意粗糙表面的物体进行测量,测量精度为光波波长级。由于全息图具有三维性质,使用全息技术可以从不同视角通过干涉量度去考察一个形状复杂的物体。
光学成像与测量密切相关且具有广泛的应用,如显微镜、望远镜、传感器等。通常,成像是测量的基础,而测量是对成像结果进行严格的定量考虑。本次会议涵盖了从微观到宏观、从静态到动态、从单个物理量到多个物理量的先进光学成像和精密测量技术的广泛领域。