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光纖白光干涉測量術(shù)第1頁,共40頁,2023年,2月20日,星期三第2頁,共40頁,2023年,2月20日,星期三第3頁,共40頁,2023年,2月20日,星期三第4頁,共40頁,2023年,2月20日,星期三第5頁,共40頁,2023年,2月20日,星期三第6頁,共40頁,2023年,2月20日,星期三第7頁,共40頁,2023年,2月20日,星期三第8頁,共40頁,2023年,2月20日,星期三第9頁,共40頁,2023年,2月20日,星期三光程補償法總結(jié):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10頁,共40頁,2023年,2月20日,星期三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11頁,共40頁,2023年,2月20日,星期三波長測量法中,用光譜儀獲得的光譜第12頁,共40頁,2023年,2月20日,星期三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(jié)合Fizeo干涉儀,或玻璃衍射光柵。但CCD在>1um無響應(yīng),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13頁,共40頁,2023年,2月20日,星期三波長掃描白光干涉光譜獲取技術(shù)第14頁,共40頁,2023年,2月20日,星期三光譜儀和可調(diào)諧濾波器采集光譜比較(M-Z干涉儀)第15頁,共40頁,2023年,2月20日,星期三傳統(tǒng)的OPD測量方法1.2.3.OPD與某一個峰的波長變換第16頁,共40頁,2023年,2月20日,星期三傅里葉變換頻率法第17頁,共40頁,2023年,2月20日,星期三北京理工大學(xué):
OPD測量中的相位測量技術(shù)白光干涉相位測量術(shù)原理第18頁,共40頁,2023年,2月20日,星期三目前已經(jīng)研究的基于相位解調(diào)的
白光干涉測量術(shù)傅里葉變換白光干涉測量術(shù)傅里葉變換白光干涉相對測量術(shù)波長掃描白光干涉測量術(shù)相移白光干涉測量術(shù)白光干涉正交測量術(shù)第19頁,共40頁,2023年,2月20日,星期三1.傅立葉變換白光干涉測量第20頁,共40頁,2023年,2月20日,星期三實驗結(jié)果第21頁,共40頁,2023年,2月20日,星期三傅里葉變換白光干涉測量術(shù)復(fù)用2個傳感器第22頁,共40頁,2023年,2月20日,星期三傅立葉變換白光干涉相對相位測量術(shù)
原理(略)第23頁,共40頁,2023年,2月20日,星期三2:波長掃描白光干涉測量術(shù)第24頁,共40頁,2023年,2月20日,星期三解調(diào)原理第25頁,共40頁,2023年,2月20日,星期三測量的相位與傅里葉變換白光干涉法的比較第26頁,共40頁,2023年,2月20日,星期三3.相移白光干涉測量術(shù)一第27頁,共40頁,2023年,2月20日,星期三3.相移白光干涉測量術(shù)二第28頁,共40頁,2023年,2月20日,星期三第29頁,共40頁,2023年,2月20日,星期三測量溫度第30頁,共40頁,2023年,2月20日,星期三測量應(yīng)變第31頁,共40頁,2023年,2月20日,星期三連續(xù)加應(yīng)變時與頻率法的比較第32頁,共40頁,2023年,2月20日,星期三4.白光干涉正交測量術(shù)目的:解決短光程差的干涉儀光程測量第33頁,共40頁,2023年,2月20日,星期三第34頁,共40頁,2023年,2月20日,星期三正交信號的李薩如圖正交解調(diào)算法第35頁,共40頁,2023年,2月20日,星期三雙譜峰追蹤法波動±170nm正交法波動為±80nm第36頁,共40頁,2023年,2月20日,星期三號外:北京理工大學(xué)推出
光纖可調(diào)諧FP濾波器(OFTF)第37頁,共40頁,2023年,2月20日,星期三性能自由光譜區(qū)寬度FSR:755nm3dB線寬=0.1~0.15nm精細度F=600-700損耗Loss=3dB第38頁,共40頁,2023年,2月20日,星
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