激光在精密测量中的应用精选文档.ppt
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1、激光在精密测量中的应用本讲稿第一页,共二十二页16.5 激光多普勒测速激光多普勒测速激光多普勒测速的原理:激光多普勒测速的原理:用一束单色激光照射到随流体用一束单色激光照射到随流体一起运动的微粒上,测出其散射光相对于入射光的频一起运动的微粒上,测出其散射光相对于入射光的频率偏移,即所谓的多普勒频移,进而确定流体的速度。率偏移,即所谓的多普勒频移,进而确定流体的速度。本讲稿第二页,共二十二页2运动微粒上接收到的光源入射光的频率如图如图6-30所示,静止光源所示,静止光源O发出一束频率为发出一束频率为 的单色光,该单色光的单色光,该单色光入射到与被测流体一起运动入射到与被测流体一起运动(速度为速度
2、为 )的微粒的微粒Q上,微粒上,微粒Q接收到接收到的光的频率是的光的频率是图6-30 频率为 的单色光入射到速度为 的微粒Q本讲稿第三页,共二十二页3静止接收器上接收到的运动微粒散射光的静止接收器上接收到的运动微粒散射光的频率频率 如图如图6-31所示,因此在所示,因此在S处接收到的散射光的频率应为处接收到的散射光的频率应为常采用差频法测量多普勒频移。常采用差频法测量多普勒频移。即将入射光与散射光混频,两即将入射光与散射光混频,两束光束光“混频混频”产生的拍频信号的产生的拍频信号的频率就是多普勒频移。频率就是多普勒频移。图6-31 S处接收到的微粒Q散射光 的频率本讲稿第四页,共二十二页4差频
3、法测速差频法测速可分为两类:可分为两类:参考光束型多普勒测速:参考光束型多普勒测速:检测散射光和入射光之间的频移(多普勒频检测散射光和入射光之间的频移(多普勒频移);移);双散射光束型多普勒测速:双散射光束型多普勒测速:检测两束散射光之间的频差(多普检测两束散射光之间的频差(多普勒频差)。勒频差)。本讲稿第五页,共二十二页5参考光束型多普勒测速参考光束型多普勒测速图图6-32所示为参考光束型测速方法的光路的原理图所示为参考光束型测速方法的光路的原理图设设 和和 分别表示参考光和散射光的电矢量的瞬时值分别表示参考光和散射光的电矢量的瞬时值 则则合成光强合成光强I应正比于合成电矢量的模平方,由四项
4、组成应正比于合成电矢量的模平方,由四项组成本讲稿第六页,共二十二页6参考光束型多普勒测速参考光束型多普勒测速(续续)光电倍增管实际感受到的合成光强可表示为光电倍增管实际感受到的合成光强可表示为光电倍增管输出的光电流正比于它接收到的光强,用复指数函数的实部表达它的规律光电倍增管输出的光电流正比于它接收到的光强,用复指数函数的实部表达它的规律为为多普勒多普勒频频移移为为 如图如图6-326-32可得可得若入射光在真空中的波长为若入射光在真空中的波长为 i,则有,则有本讲稿第七页,共二十二页7双散射光束型多普勒测速双散射光束型多普勒测速 双散射光束型测速方法是通过检测在同一测量点上的两束散射光的多普
5、勒双散射光束型测速方法是通过检测在同一测量点上的两束散射光的多普勒频差来确定被测点处流体的流速的。如图频差来确定被测点处流体的流速的。如图6-33所示为干涉条纹型。所示为干涉条纹型。本讲稿第八页,共二十二页8血液流速的测量血液流速的测量 图图6-34是激光多普勒显微镜光路图是激光多普勒显微镜光路图 本讲稿第九页,共二十二页9光纤多普勒测速仪原理图光纤多普勒测速仪原理图 图图6-35 用于血液流速测量的光纤激光多普勒测速仪原理图用于血液流速测量的光纤激光多普勒测速仪原理图本讲稿第十页,共二十二页10管道内水流的测量管道内水流的测量 双散射型测量光路双散射型测量光路图图6-36 测量管道内水流速度
6、分布的激光多普勒测速系统原理图测量管道内水流速度分布的激光多普勒测速系统原理图本讲稿第十一页,共二十二页11环形激光精密测角环形激光精密测角Sagnac效应:效应:利用一种环形干涉仪,当环形干涉仪转动时,沿顺时针方利用一种环形干涉仪,当环形干涉仪转动时,沿顺时针方向传播和沿逆时针方向传播产生的光程差,测量该光程差引起的干涉条向传播和沿逆时针方向传播产生的光程差,测量该光程差引起的干涉条纹变化,达到测角的目的。纹变化,达到测角的目的。图6-37 环形干涉仪的Sagnac 效应二者之差二者之差为为 本讲稿第十二页,共二十二页12光纤陀螺光纤陀螺光纤陀螺也是基于光纤陀螺也是基于Sagnac效应。以长
7、度为的光纤绕成直径为的由个圆圈组成的效应。以长度为的光纤绕成直径为的由个圆圈组成的光纤圈,其直径和圆面积可以分别表示为:光纤圈,其直径和圆面积可以分别表示为:光程差则可以表示为光程差则可以表示为提高测角精度的方法:加大直径、增加圈数。提高测角精度的方法:加大直径、增加圈数。实用的环形激光测角采用光纤陀螺仪。实用的环形激光测角采用光纤陀螺仪。图6-39 光纤陀螺仪示意图本讲稿第十三页,共二十二页13第第5章章 典型激光器介绍典型激光器介绍各种工作物质、运转方式的激光器不断出现。各种工作物质、运转方式的激光器不断出现。按工作波段分类:按工作波段分类:红外和远红外激光器、可见光激光器、紫外和真空红外
8、和远红外激光器、可见光激光器、紫外和真空紫外激光器、紫外激光器、X X射线激光器。射线激光器。按运转方式分类:按运转方式分类:连续激光器、脉冲激光器、超短脉冲激光器。连续激光器、脉冲激光器、超短脉冲激光器。按激光器工作物质分类:按激光器工作物质分类:固体激光器、气体激光器、染料激光器固体激光器、气体激光器、染料激光器和半导体激光器。和半导体激光器。本讲稿第十四页,共二十二页14固体激光器固体激光器固体激光器固体激光器是以掺杂离子的绝缘晶体或玻璃作为工作物质的激光器。是以掺杂离子的绝缘晶体或玻璃作为工作物质的激光器。常采用的固体工作物质仍然是红宝石、钕玻璃、掺钕钇铝石榴石常采用的固体工作物质仍然
9、是红宝石、钕玻璃、掺钕钇铝石榴石(Nd3:YAG)等三种等三种。固体激光器的特点:固体激光器的特点:输出能量大输出能量大(可达数万焦耳可达数万焦耳),峰值功率高,峰值功率高(连续功率可连续功率可达数千瓦,脉冲峰值功率可达千兆瓦、几十太瓦达数千瓦,脉冲峰值功率可达千兆瓦、几十太瓦),结构紧凑,牢固耐用。,结构紧凑,牢固耐用。广泛应用于工业、国防、医疗、科研等方面,例如打孔、焊接、划片、广泛应用于工业、国防、医疗、科研等方面,例如打孔、焊接、划片、微调、激光测距、雷达、制导、激光视网膜凝结、全息照相、激光存微调、激光测距、雷达、制导、激光视网膜凝结、全息照相、激光存储、大容量通信等。储、大容量通信
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- 激光 精密 测量 中的 应用 精选 文档
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