激光散斑照相法—一种测量微小位移的方法课件.ppt
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1、激光散斑照相法激光散斑照相法什么是散斑?带有相位差并且是相干的二次球面子波相遇产生了强度分布为颗粒状的条纹称为散斑散斑的产生:当相干极好的激光照射光学粗糙表面(粗糙度不得小于激光波长量级)时,会出现激光散斑Introduction当激光照射在粗糙物体的表面上时,就会产生散斑,可用照相干板记录这些散斑信息。若在同一张干板上记录下物体经微小变形前后的两次成像,然后再用激光照射在干板上,由大量散斑的统计平均,可得杨氏条纹。通过精确测量条纹的间距,我们可以计算出该微小变形的大小。本实验我们应用该法来测量压电陶瓷的电致变形特性(压电陶瓷形变通常极其微小,甚至于像声波振动那样微小的压力都会使之产生压缩或伸
2、长等形状变化)Experiment一、内容和步骤一、内容和步骤测量模拟极限变形实际应用压电陶瓷的变形测量单板记录多样复杂信息的花样测量方法:在压电陶瓷表面贴上一层毛玻璃,放在带有螺旋测微器的光具座上,调节光路使成像清晰,拍摄记录一次,然后手动调节螺旋钮,使沿垂直于成像光路方向产生一定量的位移(微小),再拍摄记录一次,通过显影、定影后,再现观察所得胶片,即可定出运用该方法测量微小位移的极限长度(包括极大值与极小值)n实验光路:实验光路:极值测量:u=33.20,v=41.22陶瓷测量:u=6.35,v=109.00单位:cmp再现光路:再现光路:几何光学解释:物面位移d,经透镜后在向面上被记录为
3、d,且有关系:经激光再现时,为杨氏双孔干涉,在接收屏上出现等宽干涉条纹(含在衍射晕圈之中),条纹宽度x满足:式中为入射激光波长,D为干板与屏的垂直距离最终得出dDxxvDud放大率uvdd波动光学解释:物面O任意一点(次波源)经过透镜后物面小位移在像面上反映为22211(,)exyikuu x yA222222211(,)(,)eexyxyikikvFu x yu x yA22()()211(,)exxyyikuu x yA2222()()22211(,)(,)eeFFxxyyxyu Fu FikikvFu x yu x yA22()()21exxyyikvAxyFvMxyuFu 222exy
4、ikFLt(,)xy(,)xyu再现光路改进:L=11.25F=15.00u=17.00v=127.50单位:cm波动光学认为:物面的一个点源(次波源)经过光学系统后在整个像面产生波前像面上的一点对应于物面上各点(次波源)的波前在该处的叠加物面像面(几何光学:物点像点)波动光学解释:夫琅和费衍射的位移相移定理:物面(位移)像面(相移)他们之间满足线性关系(空间不变性):其中,为再现激光波长令,则相继出现暗纹式中F为夫琅禾费衍射透镜焦距,d为衍射条纹间距最终得到:,xy,xy sinsinxxyykxky 2k/2x y/sin/x yFdFFkx yx y/x yFx yMd改进后的成像公式:
5、物面(干板)波前 ,经过透镜后在频谱面上波前函数变为 ,二者满足傅利叶变换:z式中k为传播系数(常数),V为横向放大率即物面(干板)上的位移d在频谱面上变为d 然后再经过凸镜放大后最终得到条纹间距宽度为x=Ml=),(0yxU),(yxUT),(),(),(222VyVxUKVyVxUKeyxUoozyxikTFlFMd公式:经过以上推导计算,得出以下结论:物体垂直于光轴的平面内位移d与最终再现条纹间距 x 之间满足一下关系式:式中M为成像光路的放大率为再现激光的波长F为再现光路中的夫琅和费衍射透镜的焦距M为再现光路中最后部分光路的放大率(这是在本实验所采用的光路条件下的结果)1MFdMxx1
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