莫尔条纹测试技术课件.ppt
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1、莫尔条纹测试技术莫尔条纹测试技术1 1目 录莫尔条纹技术简介莫尔条纹技术基础莫尔形貌(等高线)测试技术莫尔测试技术应用2 26/6/20223 3令人惊奇的条纹动画令人惊奇的条纹动画6/6/20224 4莫尔条纹技术简介莫尔条纹技术简介引言:莫尔(Moire)一词在法文中的原意是表示水波纹或波状花纹。当薄的两层丝绸重叠在一起并作相对运动时,则形成一种漂动的水波型花样,当时就将这种有趣的花样叫做莫尔条纹。6/6/20225 5莫尔条纹技术简介莫尔条纹技术简介引言:一般来说,任何两组(或多组)有一定排列规律的几何线族的叠合,均能产生按新规律分布的莫尔条纹图案。1874年英国物理学家瑞利首次将莫尔图
2、案作为一种计测手段,根据条纹形态来评价光栅尺各线纹间的间隔均匀性,从而开创了莫尔测试技术。随着光刻技术和光电子技术水平的提高,莫尔技术获得较快发展,在位移测试、数字控制、伺服跟踪、运动比较等方面有广泛的应用。光栅尺位移传感器6/6/20226 6莫尔条纹技术基础莫尔条纹技术基础在莫尔测试技术中,通常利用两块光栅(称做光栅付)或光栅的两个像的重叠产生莫尔条纹,以获取各种被测量的信息。长光栅莫尔条纹长光栅莫尔条纹播放动画播放动画长光栅光闸莫尔条纹长光栅光闸莫尔条纹播放动画播放动画播放中播放中圆弧莫尔条纹圆弧莫尔条纹单击准备演示单击准备演示播放动画播放动画光闸莫尔条纹光闸莫尔条纹播放动画播放动画播放
3、中播放中环形莫尔条纹播放动画播放动画播放中播放中单击准备演示单击准备演示单击准备演示单击准备演示辐射形莫尔条纹播放动画播放动画6/6/20221313莫尔条纹技术基础莫尔条纹技术基础在莫尔测试技术中,通常利用两块光栅(称做光栅付)或光栅的两个像的重叠产生莫尔条纹,以获取各种被测量的信息。莫尔条纹的形成,实质是光通过光栅时光的衍射和干涉的结果。在不同场合,可以有多种解释方式。几何光学原理如果所用的光源为非相干光源,光栅为节距较大的黑白光栅,光栅付栅线面之间间隙较小时,通常可以按照光是直线传播的几何光学原理,利用光栅栅线之间的遮光效应来解释莫尔条纹的形成,并推导出光栅付结构参数与莫尔条纹几何图形的
4、关系。6/6/20221414莫尔条纹技术基础莫尔条纹技术基础几何光学原理N=0 N=1N= -1 N=0 N=1a) 节距不同b) 栅线方向不同0N= 43216/6/20221515莫尔条纹技术基础莫尔条纹技术基础几何光学原理X莫尔条纹的几何关系P1P2 WYa)YABD CEb)cos221222121PPPPPPW实际应用中,两栅的实际应用中,两栅的节距往往相同,即节距往往相同,即P P1 1= =P P2 2= =P P。 )2/sin(2)cos1 (2PPWPW光学放大作用。例如,光学放大作用。例如,=0.004=0.004弧度时(即弧度时(即1414),),W W=250=25
5、0P P,节距,节距放大倍率达放大倍率达250250倍。倍。 莫尔条纹光学放大作用举例莫尔条纹光学放大作用举例 有一直线光栅,每毫米刻线数为有一直线光栅,每毫米刻线数为5050,主光,主光栅与指示光栅的夹角栅与指示光栅的夹角 = =1.81.8 ,则:,则: 分辨力分辨力 = =栅距栅距W W =1mm/=1mm/5050=0.02mm=20=0.02mm=20 m m (由于栅距很小,因此无法观察光强的变化)(由于栅距很小,因此无法观察光强的变化) 莫尔条纹的莫尔条纹的宽度是栅距的宽度是栅距的3232倍:倍: L L W W/ / = 0.02mm/ = 0.02mm/(1.81.8 * *
6、3.14/3.14/180180 ) = 0.02mm/0.0314 = 0.637mm= 0.02mm/0.0314 = 0.637mm 由于较大,因此可以用小面积的光电池由于较大,因此可以用小面积的光电池“观察观察”莫尔条纹莫尔条纹光强的变化。光强的变化。6/6/20221818莫尔条纹技术基础莫尔条纹技术基础衍射原理 单纯利用几何光学原理,不可能说明许多在莫尔测量技术中出现的现象。例如:在使用相位光栅时,这种光栅处处透光,它对入射光波的作用仅仅是对其相位进行调制,然而,利用相位光栅亦能产生莫尔条纹,这就不可能用栅线的遮光作用予以说明。当使用细节距光栅时,在普通照明条件下就很容易观察到彩色
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