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光纖白光干涉測(cè)量術(shù)第一頁(yè),共四十頁(yè),2022年,8月28日第二頁(yè),共四十頁(yè),2022年,8月28日第三頁(yè),共四十頁(yè),2022年,8月28日第四頁(yè),共四十頁(yè),2022年,8月28日第五頁(yè),共四十頁(yè),2022年,8月28日第六頁(yè),共四十頁(yè),2022年,8月28日第七頁(yè),共四十頁(yè),2022年,8月28日第八頁(yè),共四十頁(yè),2022年,8月28日第九頁(yè),共四十頁(yè),2022年,8月28日光程補(bǔ)償法總結(jié):2個(gè)干涉儀,一個(gè)傳感,一個(gè)工作在掃描狀態(tài),在2干涉儀的光程差相同時(shí),獲得最大干涉條紋?;蛘邟呙韪缮鎯x的一個(gè)臂,在兩臂光程差相同時(shí)得到最大條紋。缺點(diǎn):只能實(shí)驗(yàn)室使用第十頁(yè),共四十頁(yè),2022年,8月28日波長(zhǎng)掃描法寬帶光源注入干涉儀,測(cè)量光譜中的周期波長(zhǎng)間隔第十一頁(yè),共四十頁(yè),2022年,8月28日波長(zhǎng)測(cè)量法中,用光譜儀獲得的光譜第十二頁(yè),共四十頁(yè),2022年,8月28日波長(zhǎng)掃描白光干涉測(cè)量中的問(wèn)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(jié)合Fizeo干涉儀,或玻璃衍射光柵。但CCD在>1um無(wú)響應(yīng),與光纖系統(tǒng)的發(fā)展趨勢(shì)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(jìn)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(zhǔn)確的測(cè)量出峰值處的波長(zhǎng)第十三頁(yè),共四十頁(yè),2022年,8月28日波長(zhǎng)掃描白光干涉光譜獲取技術(shù)第十四頁(yè),共四十頁(yè),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(yè),共四十頁(yè),2022年,8月28日傳統(tǒng)的OPD測(cè)量方法1.2.3.OPD與某一個(gè)峰的波長(zhǎng)變換第十六頁(yè),共四十頁(yè),2022年,8月28日傅里葉變換頻率法第十七頁(yè),共四十頁(yè),2022年,8月28日北京理工大學(xué):
OPD測(cè)量中的相位測(cè)量技術(shù)白光干涉相位測(cè)量術(shù)原理第十八頁(yè),共四十頁(yè),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(cè)量術(shù)傅里葉變換白光干涉測(cè)量術(shù)傅里葉變換白光干涉相對(duì)測(cè)量術(shù)波長(zhǎng)掃描白光干涉測(cè)量術(shù)相移白光干涉測(cè)量術(shù)白光干涉正交測(cè)量術(shù)第十九頁(yè),共四十頁(yè),2022年,8月28日1.傅立葉變換白光干涉測(cè)量第二十頁(yè),共四十頁(yè),2022年,8月28日實(shí)驗(yàn)結(jié)果第二十一頁(yè),共四十頁(yè),2022年,8月28日傅里葉變換白光干涉測(cè)量術(shù)復(fù)用2個(gè)傳感器第二十二頁(yè),共四十頁(yè),2022年,8月28日傅立葉變換白光干涉相對(duì)相位測(cè)量術(shù)
原理(略)第二十三頁(yè),共四十頁(yè),2022年,8月28日2:波長(zhǎng)掃描白光干涉測(cè)量術(shù)第二十四頁(yè),共四十頁(yè),2022年,8月28日解調(diào)原理第二十五頁(yè),共四十頁(yè),2022年,8月28日測(cè)量的相位與傅里葉變換白光干涉法的比較第二十六頁(yè),共四十頁(yè),2022年,8月28日3.相移白光干涉測(cè)量術(shù)一第二十七頁(yè),共四十頁(yè),2022年,8月28日3.相移白光干涉測(cè)量術(shù)二第二十八頁(yè),共四十頁(yè),2022年,8月28日第二十九頁(yè),共四十頁(yè),2022年,8月28日測(cè)量溫度第三十頁(yè),共四十頁(yè),2022年,8月28日測(cè)量應(yīng)變第三十一頁(yè),共四十頁(yè),2022年,8月28日連續(xù)加應(yīng)變時(shí)與頻率法的比較第三十二頁(yè),共四十頁(yè),2022年,8月28日4.白光干涉正交測(cè)量術(shù)目的:解決短光程差的干涉儀光程測(cè)量第三十三頁(yè),共四十頁(yè),2022年,8月28日第三十四頁(yè),共四十頁(yè),2022年,8月28日正交信號(hào)的李薩如圖正交解調(diào)算法第三十五頁(yè),共四十頁(yè),2022年,8月28日雙譜峰追蹤法波動(dòng)±170nm正交法波動(dòng)為±80nm第三十六頁(yè),共四十頁(yè),2022年,8月28日號(hào)外:北京理工大學(xué)推出
光纖可調(diào)諧FP濾波器(OFTF)第三十七頁(yè),共四十頁(yè),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(xì)度F=600-700損耗Loss=3dB第三十八頁(yè),共四十頁(yè),2022年,8月28
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