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技术文章
  • 2023

    7-12

    走进光学干涉仪:探索精密测量的奇妙世界

    1.光学干涉仪是什么?光学干涉仪是利用光束之间的相互干涉现象进行测量和分析的装置。它基于波动性理论,通过将两个或多个光路上反射或传播过程中产生的光束叠加在一起,并根据相位差来获得被测物体表面形貌、薄膜厚度、折射率等信息。2.工作原理与分类常见的几种典型光学干涉仪包括马赫-曾德尔(Michelson)、白居易(Fizeau)、扩展大比例(ESPI)以及激光自由空间雨滴法等。其中,马赫-曾德尔干涉仪是最常见和基础的类型,利用分束器将光源分成两个相干光路,在反射或传播过程中与被测物...
  • 2023

    6-29

    一起来了解光学干涉仪的原理

    光学干涉仪是一种利用光的干涉现象来测量长度、厚度、折射率等物理量的仪器,测量原理是利用光的波动性和干涉现象,通过测量光程差的变化来测量物体的形状和表面特征。光程差是指两束光在传播过程中所经过的光程差异,它是由物体表面形状和折射率的变化所引起的。当两束光相遇时,它们会产生干涉现象,干涉图样的形状和大小与光程差有关,通过测量干涉图样的变化,可以得到物体表面的形状和特征。光学干涉仪的基本组成部分包括光源、分束器、反射镜、光程差调节器和检测器。在工作时,光源发出的光线经过分束器分成两...
  • 2023

    6-14

    弹簧探针爆速测量仪:快速高效的表面检测利器

    随着制造业的不断发展和进步,表面检测技术也在不断地提高和创新。其中一种被广泛使用的技术就是弹簧探针爆速测量仪。该设备具有快速、高效、准确等多种优点,成为现代制造业中*工具。弹簧探针爆速测量仪是一种利用机械原理进行表面检测的设备。其结构由一个弹簧探头和一个显示屏组成。在使用过程中,将弹簧探头压在被测物体的表面上,然后松开弹簧探头,此时弹簧会突然弹起,从而产生一个冲击波。该冲击波通过传感器转换成电信号并经过处理后显示在屏幕上,由此得出被测物体表面的相关参数。弹簧探针爆速测量仪具有...
  • 2023

    6-9

    数字粒子图像测速仪——精确测量流体运动的利器

    数字粒子图像测速仪(DigitalParticleImageVelocimetry,DPIV)是一种现代化的流场测量技术,它可以准确地测量高速流体在空间和时间上的速度变化。它使用激光束对流体中的微小颗粒进行照射,并通过高速摄像机记录其轨迹,以提取流场信息。数字粒子图像测速仪的基本原理是通过两张连续拍摄的图像来比较流体中小颗粒的位置变化,从而计算出液体或气体在两个时间点之间的平均速度。为了达到更高的精度和分辨率,数字粒子图像测速仪通常要求小颗粒直径在数十微米以下,并且需要使用高...
  • 2023

    5-29

    光子多普勒测速仪PDV的技术参数

    光子多普勒测速仪PDV是成熟的超高速多普勒测速仪和光学多普勒测速仪,PDV测速仪,可测量高达20km/s的速度,非常适合爆破等瞬态高速测量,提供理想的高速时间解析结果和速度场可视化结果。光子多普勒速度测量仪可以非接触地连续测量运动物体表面的速度、位移和加速度的变化历程,相比传统的测速手段,其具有调试简单、结构紧凑、测速能力强等优点。此测量仪可以实现10m/s~8000m/s速度范围内物体表面4处质点速度的同时测量,主要用于获取材料冲击实验中试样的后自由面速度历程曲线,以研究冲...
  • 2023

    5-25

    瞬态多光谱辐射高温计:可靠的高温测量工具

    随着现代工业技术的发展,对于高温环境下物体的热特性进行准确测量变得愈发重要。在高温下,传统的温度计无法满足需求,这时候就需要使用更为先进的高温测量工具,其中一种被广泛应用的工具就是瞬态多光谱辐射高温计。瞬态多光谱辐射高温计是通过测量物体表面的辐射能量来间接计算物体表面温度的一种高精度、高可靠性的测量工具。它利用了不同波长的辐射,在物体表面产生的反射和吸收不同,从而达到测量物体表面温度的目的。在工作原理上,瞬态多光谱辐射高温计使用的是基于辐射定律的数学模型,将不同波长的辐射能量...
  • 2023

    5-15

    时间间隔测量仪的优势有哪些

    时间间隔测量仪是一种高科技仪器,可以精准地测量时间之间的差异。它是根据《时间间隔测量仪》检定规程及《透射式烟度计检定规程》的要求制作的一款多功能、高可靠性、专用的精密时差测量仪器。时间间隔测量仪采用高稳定度恒温晶振作为时间基准,使用7寸大液晶触摸屏,采用大规模集成电路FPGA技术,全数字控制,实现高速、高精度的时间间隔测量。该仪器被广泛应用于工业、电力、通信、航天等领域,如测量电源开关的响应时间、计算机指令执行时间、雷达信号回波时间等。时间间隔测量仪主要由数字信号发生器、计时...
  • 2023

    4-27

    粒子图像测速技术按其成像介质的两大分类

    粒子图像测速技术(PIV)作为一种全新的无扰、瞬态、全场速度测量方法,在流体力学及空气动力学研究领域具有非常高的学术意义和实用价值。它是在传统流动显示技术基础上,利用图形图像处理技术发展起来的一种新的流动测量技术。综合了单点测量技术和显示测量技术的优点,克服了两种测量技术的弱点而成的,既具备了单点测量技术的精度和分辨率,又能获得平面流场显示的整体结构和瞬态图像。按其成像介质分类介绍:PIV可分为基于模拟介质的GPIV(graphicparticleimagevelocimet...
  • 2023

    4-13

    关于全光纤激光干涉测速仪的知识你了解多少

    近年来,全光纤激光干涉测速仪成为了物理实验与工业制造中*精密测量设备之一。该设备采用先进的光纤技术和激光干涉原理进行精确测速,具有高精度、高稳定性和高灵敏度等特点,广泛应用于航空航天、环保、制造和医疗等领域。全光纤激光干涉测速仪是一种非接触式的测量技术,可以通过激光干涉的原理精确地测量物体的振动、位移和应变等。该设备的核心特点在于其采用光纤传输信号,因而具有的精度和灵敏度。相较传统的机械式传感器,全光纤激光干涉测速仪具有更加可靠和稳定的性能,能够长时间运行,且无需频繁校准。该...
  • 2023

    4-4

    截面纹影成像的原理及选择标准

    截面纹影成像是一种非破坏性材料检测技术,主要用于检测材料内部缺陷、异物、裂纹等情况,以保障材料的安全使用和延长其使用寿命。本文将从作用、原理和选型标准三个方面介绍截面纹影成像技术。一、作用利用截面纹影成像技术,可以获取材料内部信息,分析其缺陷状况,判断材料的质量状况。具体而言,截面纹影成像技术可以用于以下方面:1.检测材料内部缺陷:利用截面纹影成像技术,可以对材料进行非破坏性检测,确认材料中的缺陷情况,如金属中的气孔、夹杂物等。2.检测材料内部裂纹:截面纹影成像可以检测出各种...
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