激光干涉测振及信号处理电路研究的中期报告.docx
快乐****蜜蜂
在线预览结束,喜欢就下载吧,查找使用更方便
相关资料
激光干涉测振及信号处理电路研究的中期报告.docx
激光干涉测振及信号处理电路研究的中期报告激光干涉测振技术是目前应用最为广泛的一种振动测量方法,具有高精度、非接触等优点,在航天、工业制造、地震学等领域中得到广泛应用。本文将介绍激光干涉测振及信号处理电路的研究进展情况。一、激光干涉测振原理激光干涉测振技术利用光的干涉原理来测量振动,其基本原理为:将一束激光分成两路,经过反射后再汇聚在一起,形成干涉图样。在这个图样中,只要受到振动的一个光路会比另一个光路多走一定的光程,将导致干涉图样发生变化。通过测量干涉图样的变化,就可以得到振动的信息。二、激光干涉测振技术
激光干涉测振及信号处理电路研究的任务书.docx
激光干涉测振及信号处理电路研究的任务书任务书1.项目名称:激光干涉测振及信号处理电路研究2.项目背景激光干涉测振技术是一种非常精密的测量方法,它可以用于测量微观振动、位移、形变、热膨胀等物理量。在机械工程、电子工程、光学工程等领域都有广泛的应用。然而,激光干涉测振技术本身具有高精度、高灵敏度、高稳定性等优点,但也存在一定的局限性,如干涉信号处理电路的设计、抗干扰性能和复杂的调试过程等。因此,为了可以更好地解决这些问题,本项目将针对激光干涉测振技术的局限性,研究设计一种可以有效抗干扰、稳定性高的信号处理电路
激光相干测振信号处理技术研究的开题报告.docx
激光相干测振信号处理技术研究的开题报告一、研究背景与意义振动在很多领域中都具有重要的意义,如机械、医疗等领域中的振动信号对物体的运动和变化具有监控、检测以及诊断的作用。因此,对振动信号的测量和分析具有重要的实际意义。传统的机械振动测量方法需要直接接触振动物体,难以实现对复杂系统的测量。而激光干涉仪以非接触式光学原理来实现高精度测量,逐渐成为了振动测量中不可或缺的工具。在干涉仪中,激光器发射出单色激光,经过环境中的散射或投射到被测物体表面后,通过干涉现象得到干涉条纹,在此基础上测量物体的运动和变形。本研究旨
相位调制激光干涉仪信号处理方法研究的中期报告.docx
相位调制激光干涉仪信号处理方法研究的中期报告本研究的主要目的是研究相位调制激光干涉仪信号的处理方法,以提高其测量精度和稳定性。本中期报告主要介绍了已完成的工作和未来的研究计划。一、已完成的工作1.设计了相位调制激光干涉仪实验系统,包括光学元件、激光光源和控制系统等。2.实现了激光光源和控制系统的搭建和调试,包括激光器的选型和调节、激光功率的稳定控制、相位调制电路的设计和调试等。3.实现了实验数据的采集和处理,包括激光干涉信号的采集和处理、相位解调算法的实现和优化等。4.对比了不同的相位解调算法,包括锁相放
激光干涉测振技术的补偿研究.docx
激光干涉测振技术的补偿研究激光干涉测振技术的补偿研究摘要:激光干涉测振技术是一种用来测量振动的高精度方法,但由于多种因素的干扰,其测量结果常常存在误差。本论文通过探讨激光干涉测振技术中的一些主要误差来源,并提出了一些补偿方法,从而提高测量的精确性和可重复性。第一章引言激光干涉测振技术是一种利用激光干涉原理实现振动测量的方法。其基本原理是通过将一束激光分为两束,分别照射到待测物体的不同位置上,经过反射和干涉后,产生干涉条纹,并通过干涉条纹的变化来测量振动的参数。激光干涉测振技术具有非接触、高精度、宽测量范围