光学测试课件第一章1节(精品).ppt
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1、绪论一、光学测量与测试技术的作用:利用光学原理进行精密测量,一直是计量测试技术领域中的主要方法。由于光学测量方法具有非接触、高灵敏度和高精度等优点,在近代科学研究、工业生产、空间技术、国防技术等领域中得到广泛应用,成为一种无法取代的测量技术。随着微光学和集成光学的发展,光学测量系统向微型化、集成化方向发展,促使光学测量技术成为近代科学技术与工业生产的眼睛,是保证科学技术、工业生产发展的主要高新技术之一。绪论二、技术现状利用自然界存在的光线进行计量与测试最早开始于天文与地理测量中。望远镜和显微镜的出现,光学与精密机械的结合,是许多传统的光学计量与测试仪器广泛应用于各级计量即工业测量部门。激光器的
2、出现和信息光学的形成,特别是激光技术与微电子技术。计算机技术的结合,出现了光机电一体化的光学测量技术。在光机电金字塔中,塔顶是光,光学是这个基础体系中的原理基础。绪论近代光学测量系统的主要特点:1、从主观光学发展称为客观光学,即用光电探测器取代人眼这个主观探测器,提高了测量精度和效率。2、用激光光源取代常规光源,获得方向性极好的实际光线用于各种光学测量上。3.从光机结合模式向光机电一体化的模式转换,实现测量与控制的一体化。绪论三、技术发展方向1、亚微米级、纳米级的高精度光学测量方法首先得到优先发展,利用新的物理学原理和光电子原理产生的光学测量方法将不断出现。2、一微细加工技术为基础的高精度、小
3、尺寸、低成本的集成光学和其它微传感器将成为技术主流方向,小型、微型非接触式光学传感器以及微光学这类微结构光学测量系统将暂露头角。3、快速、高效的3D测量技术将取得突破,发展带存储功能的全场动态测量仪器。绪论4、发展闭环式光学测试技术,实现光学测量与控制的一体化。5、发展光学诊断和光学无损检测技术,一替代常规的无损检测方法与手段。绪论四、光学测量与测试技术的基本概念计量学计量学是指研究、保证测量统一和准确的科学;计量泛指对物理量的标定、传递与控制。计量学研究的主要内容:计量单位及其基准、标准的建立、保存与使用,测量方法和计量器具,测量不确定度,观察者进行测量的能力以及计量法制与管理等。计量学也包
4、括研究物理常数和物质标准,材料特性的准确测定。绪论测量测量是指将被测值和一个作为测量单位的标准量进行比较,求其比值的过程。从计量学的定义和内容可以看出,计量的主要表现方式是测量。测量的目的是要得到一个具体的测量数值,这个数值还应包括测量的不确定度。一个完整的测量过程包括四个测量要素:测量对象和被测量,测量单位和标准量,测量方法,测量的不确定度。检验检验是指判断测量是否合格的过程,通常不一定要求具体数值。绪论测试测试是指具有试验研究性质的测量,一般是测量、试验和检验的总称。测试是人们认识客观事物的方法。测试过程是从多个事物中摄取有关信息的认识过程。在测试过程中,需要借助专门的设备,通过合适的实验
5、和必要的数据处理,求得所研究对象的有关信息量值。灵敏度灵敏度是指测量系统输出变化量y与引起该该变化量的输入变化量x之比。测量系统输出曲线的斜率就是其灵敏度,对于线性系统,灵敏度是一个常数。绪论分辨率分辨率是指测量系统能检测到的最小输入增量。误差误差是指测得值与被测量的真值之间的差值。误差可分为系统误差、随机误差与粗大误差。精度精度反映测量结果与真值接近程度的量。在现代计量测试中,精度的概念逐步被测量的不确定度代替。测量不确定度测量不确定度是表征合理赋予被测量的量值的分散型参数。主要包括不确定度的A类评定-用对重复的统计分析进行不确定度的评定方法;B类评定-用不同于统计分的其它方法进行不确定度评
6、定方法。第一章 基本光学测量技术第一节 光学测量中的对准与调焦技术1-1光学测量中的对准与调焦技术基本概念:(一)对准(横向对准)-一个目标与比较标志在垂直瞄准轴方向的重合和置中。注意:1、目标、标志是广义的,在物空间比较时,是真正的目标;在像方比较时,则是目标的像。2、眼睛的瞄准轴是黄斑中心与眼睛后节点的连线;光学仪器的瞄准轴是指光学仪器的某个对准用标志与物镜后节点的连线。1-1光学测量中的对准与调焦技术(二)调焦(纵向对准)-一个目标像与比较标志在瞄准轴方向的重合。n调焦的目的:主要是使物体(目标)成像清晰,其次是为了确定物面或它的共轭像面的位置。n确定物体的共轭像面的位置又称为定焦。(三
7、)对准误差-目标与标志在垂轴方向残留的偏离量。(四)调焦误差-定焦后目标像与标志沿轴向残留的偏离量。1-1光学测量中的对准与调焦技术一、人眼的对准误差和调焦误差n眼睛的对准误差以偏离量对眼睛中心的夹角表示。n眼睛的调焦误差以目标与标志到眼瞳距离的倒数之差表示。n眼睛通过光学系统去对准或调焦的目的是利用仪器的有效放大率和有利的比较标志(如叉线或双线)以提高对准和调焦的准确度。n人眼通过仪器观察目标时的对准和调焦误差应以观察仪器的物方对应值表示,如图所示:1-1光学测量中的对准与调焦技术n有限距离物体的对准:n无限远物体的对准:y1-1光学测量中的对准与调焦技术n对有限距离物体的调焦:n对无限远物
8、体的调焦:x1-1 一、人眼对准误差和调焦误差n在实际的应用中,人眼是通过观察仪器(望远镜和显微镜)来对准和调焦的,人眼在仪器的像方,仪器的对准误差和调焦误差相当于人眼直接观察目标时的误差。(一)人眼的对准误差常见的对准方式和人眼的对准误差见表1-1;(略)1-1 一、人眼对准误差和调焦误差(二)人眼的调焦误差n要使目标位于标志所在的垂直瞄准轴的平面上,即二者位于同一深度上,常见的最简便的人眼调焦方式是清晰度法和消视差法:1、清晰度法-是以目标与比较标志同样清晰为准。n用清晰度法定焦后,目标与标志的轴向距离即为此方法的调焦误差。n调焦误差是由于存在几何焦深和物理焦深所造成;1-1 1、清晰度法
9、(1)几何焦深:假定标志真正成像在眼睛的视网膜上,这时标志上的一点在网膜(像面上)的像是一个几何点;调焦时目标不一定与标志位于同一平面上,但是只要目标上一点在网膜上所成的弥散圆直径小于眼睛的分辨极限,人眼仍然把这个弥散圆当成一个点,即认为目标与标志同样清晰。当弥散圆直径等于人眼分辨极限时,目标至标志距离 (即为调焦极限误差)的两倍 称为几何焦深(因为目标在标志前后等距是的效果相同).1-1 1、清晰度法由此可见,几何焦深与人眼的极限分辨角 直接相关。通常取 ,当人眼观察远距离处的物体时,会很大,这时调焦扩展不确定度(调焦误差)不用 表示,而应以目标和标志到眼瞳距离的倒数之差值表示。设目标距离为
10、 ,标志距离为 ,则 为几何焦深的一半,眼瞳直径为 ,人眼极限分辨角为 ,由于几何焦深造成的人眼调焦扩展不确定度(极限误差)为:1屈光度=1/mmrad目标至标志距离1-1 1、清晰度法(2)物理焦深:根据衍射理论,由于眼瞳大小有限,即使是理想成像,一物点在视网膜上的像不是一个而是一个弥散斑(艾里斑),当物点沿轴向移动 后,在眼瞳面上产生的波差小于某一个值(例如 ,为大于1 的整数)时,人眼仍然分辨不出这时衍射像与艾里斑有什么区别,即如果目标与标志相距小于 时眼睛仍认为二者的像同样清楚。距离 称为物理焦深。1-1 1、清晰度法由于物理焦深造成的人眼调焦扩展不确定度(调焦极限误差)可由下式求得:
11、的取值,按瑞利准则,波差应小于 ,即取 还有一些学者认为应取波差为 和 ,一般取 即 较为合适,其中 。1-1 1、清晰度法由清晰度法产生的人眼调焦扩展不确定度为几何焦深和物理焦深造成的调焦扩展不确定度的方和根,即由于上式中两项误差皆属于随机误差,并且它们都服从均匀分布规律,故单次测量的标准不确定度(单次测量标准偏差)为:1-1 2、消视差法n消视差法是以眼睛在垂轴平面上左右摆动也看不出目标和标志有相对横向横移为准。由于无相对横向位移时目标不一定与标志同样清晰,所以消视差法不受焦深的影响。n采用本方法时,先使目标与标志横向对准,再摆动眼睛,如果看到二者始终对准,则认为调焦完成。n消视差后目标与
12、标志的轴向距离即为此方法的调焦误差。n由于本方法把纵向调焦变成横向对准,从而可以通过选择误差小的对准方式来提高调焦准确度。1-1 2、消视差法设眼睛的摆动距离为 ,所选对准方式的对准误差为 ,定焦时目标和标志到眼睛的轴向距离分别为 和 ,此时人眼直接观察的调焦扩展不确定度(调焦极限误差)根据(1-1)式可得:单次测量的标准不确定度(单次测量标准偏差)为:一、人眼对准误差和调焦误差计算公式 几何焦深造成 清晰度法 物理焦深造成:消视差法人眼的调焦误差表1-1所示1 二、望远镜和显微镜的对准误差和调焦误差人眼通过望远镜和显微镜去对准和调焦是为了提高对准与调焦精度。(一)对准误差1、望远镜的对准误差
13、设人眼直接对准的对准误差为 ,望远镜的放大率为 ,通过望远镜观察时物方的对准误差为 ,则1(一)对准误差 1、望远镜的对准误差例:V棱镜折光仪的望远镜放大率 ,入瞳直径 ,对准方式是夹线对准,极限对准误差 ,则望远镜的极限对准误差为:1(一)对准误差 2、显微镜的对准误差设显微镜的总放大率为 ,其中物镜的垂轴放大率为 ,通过显微镜观察时物方的对准扩展不确定度设为 ,则有:因为 所以:y1(一)对准 2、显微镜的对准误差例1:V棱镜折光仪的显微镜放大率 ,显微镜的数值孔径 ,对准方式是夹线对准,显微镜物方的对准扩展不确定度:1(一)对准误 2、显微镜的对准误差例2:经纬仪的读盘刻划圆直径 ,用游
14、标对准方式读数,即 ,要求由对准误差带入经纬仪测角误差的部分不大于 ,求读数显微镜的放大率的下限值。设显微镜物方的对准误差为 ,在这里是度盘刻划圆上的一个线量误差,则 对应的测角误差为:根据式(1-8)可消去 ,即得计算放大率的公式:1(一)对准误差3、对准误差与分辨率的关系由式(1-7)和(1-8)可以看出,对准误差与放大率成反比,是否可以认为,只要单纯增大 ,对准误差必然减小呢?实践证明,对准误差的减小还受到光学仪器分辨率的限制,因为即使光学仪器的像质优良,对准和分辨也都存在着目标经物镜成像的清晰度受衍射影响这一因素,所以两者有一定的联系。实验结果得出:像质优良的望远镜和显微镜的单次对准不
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- 光学 测试 课件 第一章 精品
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