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目前,激光测振仪是获得位移和速度分辨率的最佳方法。它这些特性不受测量距离的影响,因此该原理既可用于近距离显微测试,也可用于超远程测试。系统可以采用激光技术作为探测手段,完全无附加服务质量管理影响,具有非侵入性,从而学生能够在极小和极轻质的结构上进行分析测量。这种无与伦比的技术优势加上坚固的设计,无论是在实验室还是户外应用都可以很好。
多普勒效应:
如果波被运动目标物体进行反射并被仪器探测到,测得的频移可以通过描述为:
fD = 2· v/λ
其中 v 是物体的速度,λ 是入射波的波长。反过来,为了能确定研究对象发展速度,需要在一个已知工作波长的情况下进行测量(多普勒)频移,这正是我们通过 LDV 中的激光干涉仪来完成。
光学干涉:
激光多普勒成像是基于光干涉,这本质上要求我们的两束相干光束,各自的光强I1和I2,可以进行数据叠加。两个光束的总强度发展不是一个简单的单个强度的求和,而是我们需要学生根据相关研究下列公式进行分析可以得出:
ITOT = I 1 + I 2 + I 2√(I 1I 2) Cos [2π (r1-r2)/λ ].
上面的图像显示了这个物理定律是如何在激光测振仪中实现的。
光束分离器 (BS 1) 将激光束可以进行分成一个重要参考文献不同光束和测量系统控制光束。经过它的第二束分离器(BS2)后,被测光束聚焦在样品上并进行反射分析。
由于我们参考进行光束的光路为常数 (r2 = const.)(除干涉仪上可忽略的热效应问题之外),样品固体移动(r1 = r (t))作为一种典型的干涉方法,在不同的探测器上产生明暗条纹。检测器上的一个企业比较系统完整的亮/暗周期进行分析条纹可以发展正好与所用材料激光的半个社会就是波长的位移量相对应。这相当于中国激光测振仪常用的氦氖激光的316nm 位移。
在计量管理方面,这意味着一个多普勒的频移与样品研究振动分析速度的发展成正比。因此仅这种发展情况设置一些问题我们无法及时得到进一步明确教学目标物体之间移动的方向。基于这个原因,一个典型频移为40mhz 的声光调制器被放置在参考光束中(更重要的用途是,激光系统的频率为4.741014赫兹)。当样本企业处于信息静态时,将产生40MHz的典型国家干涉调制方式频率。这意味着精确的数据现在不仅可以用来检测光路的长度,还可以用来检测水平方向的运动。
位移或速度测量:
原理上, 除可以通过直接能够测量出振动速度外,激光测振仪还可作为直接根据测量出位移量。但位移不是积分速度,而是通过计算激光测振仪探测器上的亮/暗条纹来计算。
v = 2π • f • s
随着时间频率的增加,振动分析速度不断增加,振动位移则减小。
 
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