莫尔条纹动画 ppt课件
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莫尔条纹测试技术讲解
•
除了照射型和投影型两种基本型外,又派生出所谓光栅全 息型、光栅衍射型和全景莫尔型等。这些方法在原理和光 路布局上并无实质性变化,但扩大了莫尔法的性能和适用 范围。
2018/11/27
Y
d
22
莫尔形貌(等高线)测试技术 L
•
K
①照射型莫尔法
α
β l
BD OB OD (n m) P NP
2018/11/27
20
莫尔形貌(等高线)测试技术
•
莫尔形貌(等高线)测试是莫尔技术最重要的应用领域之 一。表面轮廓的莫尔测定法是通过一块基准光栅来检测轮 廓面上的影栅或像栅,并依据莫尔图案分布规律推算出轮 廓形状的全场测量方法。
2018/11/27
21
莫尔形貌(等高线)测试技术
分类: • 实体光栅照射法(简称照射型)是将试件光栅和基准光栅 合一,测量时观察者(或摄像机)透过光栅观察其空间阴 影;实体光栅投影法(简称投影型)是将空间变形像栅成 像在基准光栅面上,以产生莫尔轮廓条纹。
•
光栅尺位移传感器
2018/11/27
6
莫尔条纹技术基础
•
在莫尔测试技术中,通常利用两块光栅(称做光栅付)或 光栅的两个像的重叠产生莫尔条纹,以获取各种被测量的 信息。
长光栅莫尔条纹
播放动画
长光栅光闸莫尔条纹
播放动画
圆弧莫尔条纹
播放动画 单击准备演示 播放中 ……
光闸莫尔条纹
播放中 播放动画 ……
环形莫尔条纹
播放中 播放动画 ……
单击准备演示
辐射形莫尔条纹
单击准备演示 播放动画
2018/11/27
13
莫尔条纹技术基础
除了照射型和投影型两种基本型外,又派生出所谓光栅全 息型、光栅衍射型和全景莫尔型等。这些方法在原理和光 路布局上并无实质性变化,但扩大了莫尔法的性能和适用 范围。
2018/11/27
Y
d
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莫尔形貌(等高线)测试技术 L
•
K
①照射型莫尔法
α
β l
BD OB OD (n m) P NP
2018/11/27
20
莫尔形貌(等高线)测试技术
•
莫尔形貌(等高线)测试是莫尔技术最重要的应用领域之 一。表面轮廓的莫尔测定法是通过一块基准光栅来检测轮 廓面上的影栅或像栅,并依据莫尔图案分布规律推算出轮 廓形状的全场测量方法。
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莫尔形貌(等高线)测试技术
分类: • 实体光栅照射法(简称照射型)是将试件光栅和基准光栅 合一,测量时观察者(或摄像机)透过光栅观察其空间阴 影;实体光栅投影法(简称投影型)是将空间变形像栅成 像在基准光栅面上,以产生莫尔轮廓条纹。
•
光栅尺位移传感器
2018/11/27
6
莫尔条纹技术基础
•
在莫尔测试技术中,通常利用两块光栅(称做光栅付)或 光栅的两个像的重叠产生莫尔条纹,以获取各种被测量的 信息。
长光栅莫尔条纹
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长光栅光闸莫尔条纹
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圆弧莫尔条纹
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光闸莫尔条纹
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环形莫尔条纹
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辐射形莫尔条纹
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2018/11/27
13
莫尔条纹技术基础
7 莫尔现象及其应用
如初级条纹为两族同心圆
x l 2 y 2 m1a 2 2 2 2 x l y m2a
对应等和线及等差线方程分别为
x2 ap 2
2
y2 ap 2 l 2
2
1
x2 ap 2
2
y2 ap 2 l 2
2
1
等和线为一族同心椭圆,等差线为一族双曲线
两组同心圆叠合所形成的莫尔条纹恩
7.1.2 莫尔条纹的基本性质
等和及等差条纹具有以下特点
(1)两块光栅同时移动,且保持m1和m2变化速度相同,等和条纹以二倍 速度移动,等差条纹不动
p m1
d1 d2 1t 2t p m1 m2 d1 d2
7.3.3 用于应力变形测量
7.3.4 螺旋莫尔及其在光束准直性测量中的应用
1. 双螺旋莫尔条纹检测光束准直性的基本原理
泰伯距离
Zm
2m p2
t2 r , 1 1 2 cos r N 2 2 p2
1 1 2 cos r N 2 2 p1
360的倍数。相邻两刻线之间的夹角称为栅角γ 。两个径向光栅互相
重叠,并保持一个不大的偏心量时,便形成莫尔条纹。在光栅的不同 位置,局部的莫尔条纹形状和节距并不相同,但是,当其中一个光栅
转动一个栅角时,莫尔条纹同步地移动一个节距,因此可以用与角度
的精密测量。 切向圆盘光栅:其刻线相切于一个小圆,小圆半径r,称为刻线偏心。
1 2N r2 1 cos 2 R
r22 r 2 2 2r cos
r22 r cos 2 sin 2
光栅传感器的辨向PPT课件
导弹传感与检测技术
构成:主光栅 --- 标尺光栅,定光栅;指示光栅 --- 动光栅 长度 --- 测量范围;刻线密度 --- 测量精度 ( 10、25、50、100、125线/mm )
导弹传感与检测技术 ➢ 圆光栅:在圆盘玻璃上刻线,用来测量角度或角位移.
放大
a
b
w
2021/3/28
(b) 圆 光 栅
辐射形莫尔条纹
单击播准放备动演画示
长光栅莫尔条纹
播放动画
长光栅光闸莫尔条纹
播放动画
结论:莫尔条纹测位移具有三个特点
(1) 莫尔条纹的移动方向:当指示光栅不动,主光栅左 右平移时,莫尔条纹将沿着指示栅线的方向上下移 动。查看莫尔条纹的上下移动方向,即可确定主光 栅左右移动方向。
(2) 位移的放大作用:当主光栅沿与刻线垂直方向移动
一个栅距W时,莫尔条纹移动一个条纹间距B。当两
个等距光栅的栅间夹角θ较小时,主光栅移动一个栅
距W,莫尔条纹移动KW距离,K为莫尔条纹的放大
系数:
KB/W1
条纹间距与栅距的关系为 :
B W
当θ角较小时,例如θ=30′,则K=115,表明 莫尔条纹的放大倍数相当大。
这样,可把肉眼看不见的光栅位移变成为清 晰可见的莫尔条纹移动,可以用测量条纹的移 动来检测光栅的位移。从而实现高灵敏的位移 测量。
纵向莫尔条纹:当栅线的夹角θ=0,且两光栅栅距不 等时产生的莫尔条纹。
光闸莫尔条纹:当栅线的夹角θ=0, 且两光栅栅距相 等时产生的莫尔条纹。
导弹传感与检测技术 横向莫尔条纹
光闸莫尔条纹
纵向莫尔条纹
2021/3/28
导弹传感与检测技术
2) 莫尔条纹的特征 ①、位移放大作用 W 2
【精编】传感器实验--莫尔条纹演示概述幻灯片
19
薪酬
薪酬设计原理
薪酬设计的原则
• 3E原则(内部公平、外部公平、个人价值 公平)
• 战略原则(将员工的期望和要求转化为 对员工薪酬激励)
• 竞争原则 • 激励原则 • 经济原则 • 合法原则
20
薪酬 影响企业薪酬的因素有哪些
• 劳动绩效 • 职务或岗位 影响员工个人薪酬水平的因素 • 综合素质与技能 • 工作条件 • 年龄与工龄 • 态度
15
薪酬 广东省近三年工资调幅
级别
2008.4.1 2006.9.1 2004.12.1 同比04年 同比06年
一类(广州深圳) 860
780
684
25.73% 10.26%
二类(东莞中山) 770
690
574
34.15% 11.59%
三类(惠州) 670
600
494
35.63% 11.67%
四类(内市) 580
4 复杂工作:独立做出决定;监督他人的工作;人事主管、 需要接受高级的专业训练和丰富的经验。 技术主 管 29
薪酬
因素比较法(例)
因素 责任大小 所需技能 任务难度 工作环境 财务影响
工资率 100元
职位B
职位B
200 职位B 职位A 职位A 职位B
300 职位A
职位B 职位A
400
职位A
30
薪酬
忠告 高薪不一定能留住人才,但低薪一定不能留住人才
10
薪酬 薪酬在HR管理中的作用与关系(案例)
(一)某公司的中层以上领导精英,都能诚信服 务于该公司,您知道该公司的总经理主要抓的 是哪三条“留人”措施?为什么是这三条?
1. 薪酬福利留人 2. 事业留人 3. 职务留人
薪酬
薪酬设计原理
薪酬设计的原则
• 3E原则(内部公平、外部公平、个人价值 公平)
• 战略原则(将员工的期望和要求转化为 对员工薪酬激励)
• 竞争原则 • 激励原则 • 经济原则 • 合法原则
20
薪酬 影响企业薪酬的因素有哪些
• 劳动绩效 • 职务或岗位 影响员工个人薪酬水平的因素 • 综合素质与技能 • 工作条件 • 年龄与工龄 • 态度
15
薪酬 广东省近三年工资调幅
级别
2008.4.1 2006.9.1 2004.12.1 同比04年 同比06年
一类(广州深圳) 860
780
684
25.73% 10.26%
二类(东莞中山) 770
690
574
34.15% 11.59%
三类(惠州) 670
600
494
35.63% 11.67%
四类(内市) 580
4 复杂工作:独立做出决定;监督他人的工作;人事主管、 需要接受高级的专业训练和丰富的经验。 技术主 管 29
薪酬
因素比较法(例)
因素 责任大小 所需技能 任务难度 工作环境 财务影响
工资率 100元
职位B
职位B
200 职位B 职位A 职位A 职位B
300 职位A
职位B 职位A
400
职位A
30
薪酬
忠告 高薪不一定能留住人才,但低薪一定不能留住人才
10
薪酬 薪酬在HR管理中的作用与关系(案例)
(一)某公司的中层以上领导精英,都能诚信服 务于该公司,您知道该公司的总经理主要抓的 是哪三条“留人”措施?为什么是这三条?
1. 薪酬福利留人 2. 事业留人 3. 职务留人
莫尔条纹测量位移五课件
随着医疗技术的不断发展,莫尔条纹位移测量技术在医疗器械、康复设
备等领域的应用逐渐增多,为医疗行业提供精准的位移测量解决方案。
未来展望
技术创新
未来莫尔条纹位移测量技术的发展将继续以技术创新为主 导,不断优化算法、提高测量精度和稳定性,以满足更多 领域的需求。
应用拓展
随着技术的不断进步和应用领域的拓展,莫尔条纹位移测 量技术的应用将更加广泛,为各行业的发展提供有力支持 。
详细描述
大型设备如发电机、压缩机等在运行过程中会产生振动,如果振动位移超过允许范围, 将会影响设备的性能和安全性。莫尔条纹技术通过在设备表面设置传感器,实时监测设 备的振动位移,并将数据传输到控制系统进行分析和处理。通过及时调整设备运行参数
或采取其他措施,可以确保设备安全稳定运行。
案例三:精密测量中的位移测量
详细描述
在机械加工过程中,工件的位移变化直接影响到加工精度和产品质量。莫尔条纹技术通过将光束投射到工件表面 ,并观察光束形成的干涉条纹变化,能够高精度地测量工件的微小位移变化,从而及时调整加工参数,提高加工 精度和产品质量。
案例二:大型设备的振动位移测量
总结词
大型设备在运行过程中会产生振动,莫尔条纹技术可以用于实时监测设备的振动位移, 确保设备安全稳定运行。
误差来源
主要包括光栅或刻线尺的刻制误差、指示光栅的 匹配误差、温度变化引起的光栅或刻线尺伸缩误 差、机械振动和磨损等。
误差分析
通过对测量系统各环节的分析,确定误差来源和 大小,采取相应措施减小误差,提高测量精度。
CHAPTER
03
莫尔条纹位移测量实验
实验设备与材料
莫尔条纹测量仪
用于观察和测量莫尔条纹现象。
测量原理
光栅讲义
y3 d 2 d 1 cos d x 2 d 1 sin sin
莫尔条纹的周期:
B d 2 sin
或
2 W B cos d1d 2 d12 d 2 2d1d 2 cos
1/ 2
莫尔条纹是周期函数。
(2)莫尔条纹的种类 横向莫尔条纹(θ≠0): 当 d2 =d1 cosθ 时,α=0,是严格的横向莫尔条纹, 即当d1≠d2,总能找到一个θ角得到严格的横向莫尔条 纹,此时B= d1ctgθ=W。 当 d1=d2 时, tgα= (1-cosθ) / sinθ= tg (θ/2) ,即 α=θ/2。实际θ很小,可进似看作横向莫尔条纹,而 B = d2/sinθ≈W是一个很大的值。
d d cos 纵向莫尔条纹(θ=0):W=d2d1/(d1- d2)。 tg d sin 当d1=d2时为光闸莫尔条纹,W=∞。 B d 2 sin 斜向莫尔条纹:其余情况。 d1d 2
2 1 1
W
d
2 1
2 d2 2d1d 2 cos
1/ 2
长光栅莫尔条纹
W 1 d
(7-40)
一般θ很小,β 约 102~103 量级,条纹宽度大,易于安装光电 管;光闸莫尔条纹指示光栅为四裂相,易于安装光电管。
误差的平均效应:光电器件接收的是许多刻线透过的 光,对刻线工艺误差有平均作用。 光电器件接收莫尔条纹光信号是光栅视场刻线 n 的综合平均效果。因此,若每一刻线误差为 δ 0 时, 则光电器件输出的总误差
莫尔条纹测量原理
莫尔条纹( moire fringe)携带一维信息用于测量长度和 角度;莫尔条纹携带携带二维信息用于测应变、物体 表面不平度、薄膜厚度,医学诊断和机器人视觉等。
莫尔条纹的周期:
B d 2 sin
或
2 W B cos d1d 2 d12 d 2 2d1d 2 cos
1/ 2
莫尔条纹是周期函数。
(2)莫尔条纹的种类 横向莫尔条纹(θ≠0): 当 d2 =d1 cosθ 时,α=0,是严格的横向莫尔条纹, 即当d1≠d2,总能找到一个θ角得到严格的横向莫尔条 纹,此时B= d1ctgθ=W。 当 d1=d2 时, tgα= (1-cosθ) / sinθ= tg (θ/2) ,即 α=θ/2。实际θ很小,可进似看作横向莫尔条纹,而 B = d2/sinθ≈W是一个很大的值。
d d cos 纵向莫尔条纹(θ=0):W=d2d1/(d1- d2)。 tg d sin 当d1=d2时为光闸莫尔条纹,W=∞。 B d 2 sin 斜向莫尔条纹:其余情况。 d1d 2
2 1 1
W
d
2 1
2 d2 2d1d 2 cos
1/ 2
长光栅莫尔条纹
W 1 d
(7-40)
一般θ很小,β 约 102~103 量级,条纹宽度大,易于安装光电 管;光闸莫尔条纹指示光栅为四裂相,易于安装光电管。
误差的平均效应:光电器件接收的是许多刻线透过的 光,对刻线工艺误差有平均作用。 光电器件接收莫尔条纹光信号是光栅视场刻线 n 的综合平均效果。因此,若每一刻线误差为 δ 0 时, 则光电器件输出的总误差
莫尔条纹测量原理
莫尔条纹( moire fringe)携带一维信息用于测量长度和 角度;莫尔条纹携带携带二维信息用于测应变、物体 表面不平度、薄膜厚度,医学诊断和机器人视觉等。
莫尔条纹测试技术
但是在考虑同一组中各衍射光束干涉相加的一般情况下, 莫尔条纹的光强分布不再是简单的余弦函数。通常,在其 基本周期的最大值和最小值之间出现次最大值和次最小值。 即在其主条纹之间出现次条纹、伴线。
2019/10/28
20
莫尔形貌(等高线)测试技术
• 莫尔形貌(等高线)测试是莫尔技术最重要的应用领域之 一。表面轮廓的莫尔测定法是通过一块基准光栅来检测轮 廓面上的影栅或像栅,并依据莫尔图案分布规律推算出轮 廓形状的全场测量方法。
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(-1,0)
(0,-1)
(0,0)
-1
(1,-1)
0
(0,1) (1,0)
(1,1)
1
(1,2)
G1
G2
双光栅的衍射级
(-1,0) (-1,1) (0,0)
(0,1)
(1,0) f′
G1
G2
衍射光的干涉
2019/10/28
19
莫尔条纹技术基础
• ②衍射原理
2)衍射光的干涉
由一级组(0,1)和(1,0)两光束相干所形成的光强分布按余 弦规律变化,其条纹方向和宽度与用几何光学原理分析的 结果相同。
2019/10/28
Y
d
莫尔形貌(等高线)测试技术
L
• ①照射型莫尔法 α
22
K
β l
BD OB OD
O
(n m)P NP
BD h(tan tan )
h NP
tan tan
NP OB DF
ll
d
NP NP l
l NP d NP
BC αβ
有明确的亮暗界限,甚至不能分辨。
机器人传感器PPT课件
33
.》》
6.1.6 传感器的发展方向
1. 新型传感器的开发 鉴于传感器的工作机理是基于各种效应和定律,
由此启发人们进一步发现新现象、采用新原理、开 发新材料、采用新工艺,并以此研制出具有新原理 的新型物性型传感器,这是发展高性能、多功能、 低成本和小型化传感器的重要途径。总之,传感器 正经历着从以结构型为主转向以物性型为主的过程。
W
2
❖ 3.莫尔条纹具有平均光栅误差的作用。
41
.》》
1). 光栅位移传感器
通过光电元件,可将莫尔条纹移动时光强的变化转换为近 似正弦变化的电信号,如图所示。
U
Um
U0
o
W/2
W
3W/2 2W
x
其电压为: UU0Umsin 2 W x
42
.》》
1). 光栅位移传感器
将此电压信号放大、整形变换为方波,经微分转换为 脉冲信号,再经辨向电路和可逆计数器计数,则可用数字 形式显示出位移量,位移量等于脉冲与栅距乘积。测量分 辨率等于栅距。
旋转角、偏转角、角振动等 速度、振动、流量、动量等
转速、角振动等 振动、冲击、质量等
角振动、扭矩、转动惯量等
力 压力 时间 频率
温度 光
重量、应力、力矩等 周期、记数、统计分布等 热容量、气体速度、涡流等 光通量与密度、光谱分布等
13
.》》
电容法测位移
14
.》》
电感法测厚度
15
.》》
霍尔法计数
45
.》》
2)、感应同步器
2.感应同步器的工作原理 ❖ 在滑尺的绕组中,施加频率为f(一般为2~10kHz)的交
变电流时,定尺绕组感应出频率为f的感应电动势。感应电动 势的大小与滑尺和定尺的相对位置有关。 ❖ 设正弦绕组供电电压为Us,余弦绕组供电电压为Uc,移动 距离为x,节距为T,则正弦绕组单独供电时,在定尺上感应 电势为
第7章光栅ppt课件
零位光栅
零位光栅透过的光能量
作业
7.1,7.2,7.7
1、一对均为50 lp/mm的光栅尺组成横向莫尔条纹测 量装置,有四列信号输出,光电接受管的直径为 1mm,两光栅的夹角至少应该有多大?如果单刻线 的误差为 ±1μm,光电接受管的平均误差是多少?
2、莫尔条纹法进行几何测量有什么优点?光栅莫尔 条纹测量装置,一般为什么有四列信号输出?
处理方法:将0~360o分为 8个区,每个区间各占45o。 单片机采集正、余弦信号的A/D值,并对其进行正、 负及绝对值大小的判断,由此可唯一确定每个区间。
在1、4、5、8区间用tgθ查表细分,在2、3、6、7 区间用ctgθ查表细分,而由tgθ和 ctgθ的性质可知,只需 在0~45o 范围造表细分。用基数加上或减去查表值即 可求得不同区间的细分值。
1—绝对式编码器 2—电动机 3—转轴 4— 转盘 5—工件 6—刀具
数控加工中心
编码器在数控加工中心的 刀库选刀控制中的应用
角编码器与旋转刀库连接 刀具
旋转刀库
角编码器的输出为当前刀具号 被加工工件
用不同的刀具加工复杂的工件
编码器在伺服电机中的应用
利用编码器测量伺服电 机的转速、转角,并通 过伺服控制系统控制其 各种运行参数。
莫尔条纹是周期函数。
长光栅光闸莫尔条纹
播放动画
(3)测量原理
主光栅相对指示光栅移动一个栅距,莫尔条纹移动一个条 纹间距。莫尔条纹将光栅位移信息转换成光强随时间的变化。 只要计测条纹移过的个数 n,便可计算出光栅的位移量L,即
Lnq
(7-38)
式中 q=d 为量化单位,表示每移动一条纹所对应的长度量;δ 是不足一周期的移动量所对应的位移量。
莫尔条纹的形成原理及特点四ppt课件
直接细分
❖又称位置细分,常用的细分数为4。四细分可用
4个依次相距的光电元件,在莫尔条纹的一个周期 内将产生4个计数脉冲,实现了四细分。如图5-54所示。
❖ 优点:对莫尔条纹信号波形要求不严格,电路 简单,可用于静态和动态测量系统。
❖ 缺点:光电元件安放困难,细分数不能太高。
严格执行突发事件上报制度、校外活 动报批 制度等 相关规 章制度 。做到 及时发 现、制 止、汇 报并处 理各类 违纪行 为或突 发事件 。
放大倍数可通过改变θ角连续变化,从而获得任意 粗细的莫尔条纹,即光栅具有连续变倍的作用。
严格执行突发事件上报制度、校外活 动报批 制度等 相关规 章制度 。做到 及时发 现、制 止、汇 报并处 理各类 违纪行 为或突 发事件 。
3)均化误差作用 莫尔条纹是由光栅的大量刻线共同形成,
对光栅的刻线误差有平均作用。
❖细分就是在莫尔条纹变化一周期时,不只输出一
个脉冲,而是输出若干个脉冲,以减小脉冲当量 提高分辨力。
例如100线光栅的W=0.01mm,若n=4,则分 辨率可从0.01mm提高到0.0025mm。因为细分 后计数脉冲提高了n倍,因此也称之为n倍频。
严格执行突发事件上报制度、校外活 动报批 制度等 相关规 章制度 。做到 及时发 现、制 止、汇 报并处 理各类 违纪行 为或突 发事件 。
2、莫尔条纹的宽度
设a=b=W/2,则
W/2 sin
B
2
所以,
B
W /2
sin
2
当θ很小时, sin
22
则有B W
(θ为主光栅和指示光栅刻线的夹角,弧度)
严格执行突发事件上报制度、校外活 动报批 制度等 相关规 章制度 。做到 及时发 现、制 止、汇 报并处 理各类 违纪行 为或突 发事件 。
❖又称位置细分,常用的细分数为4。四细分可用
4个依次相距的光电元件,在莫尔条纹的一个周期 内将产生4个计数脉冲,实现了四细分。如图5-54所示。
❖ 优点:对莫尔条纹信号波形要求不严格,电路 简单,可用于静态和动态测量系统。
❖ 缺点:光电元件安放困难,细分数不能太高。
严格执行突发事件上报制度、校外活 动报批 制度等 相关规 章制度 。做到 及时发 现、制 止、汇 报并处 理各类 违纪行 为或突 发事件 。
放大倍数可通过改变θ角连续变化,从而获得任意 粗细的莫尔条纹,即光栅具有连续变倍的作用。
严格执行突发事件上报制度、校外活 动报批 制度等 相关规 章制度 。做到 及时发 现、制 止、汇 报并处 理各类 违纪行 为或突 发事件 。
3)均化误差作用 莫尔条纹是由光栅的大量刻线共同形成,
对光栅的刻线误差有平均作用。
❖细分就是在莫尔条纹变化一周期时,不只输出一
个脉冲,而是输出若干个脉冲,以减小脉冲当量 提高分辨力。
例如100线光栅的W=0.01mm,若n=4,则分 辨率可从0.01mm提高到0.0025mm。因为细分 后计数脉冲提高了n倍,因此也称之为n倍频。
严格执行突发事件上报制度、校外活 动报批 制度等 相关规 章制度 。做到 及时发 现、制 止、汇 报并处 理各类 违纪行 为或突 发事件 。
2、莫尔条纹的宽度
设a=b=W/2,则
W/2 sin
B
2
所以,
B
W /2
sin
2
当θ很小时, sin
22
则有B W
(θ为主光栅和指示光栅刻线的夹角,弧度)
严格执行突发事件上报制度、校外活 动报批 制度等 相关规 章制度 。做到 及时发 现、制 止、汇 报并处 理各类 违纪行 为或突 发事件 。
第七章莫尔条纹
一、阴影莫尔法
h2
2dh l 2d
图7.4.1阴影莫尔等高原理图
一、阴影莫尔法
将基准光栅放置在物体的上面,用光源照明,在物体表面形 成阴影光栅,阴影光栅受到物体表面高度的调制发生变形.如 果从另一方向透过基准光栅观察物体时,基准光栅与变形的 阴影光栅重叠形成莫尔条纹.图7.4.1给出了这种方法的原理. 图中S是照明点光源,P是观察系统入瞳中心,基准光栅的周期 为d.透过基准光栅的照射光线用从S点发出的实线族表示,透 过光栅的观察光线用会聚于P点的虚线族表示,两族线在物体
照明光
Ut
物体 照明光
全息图
在各项透射光波中,我们关心的是
Ut ( x, y) O0r02 exp( j0 ) (tb O02 )O0 exp( j0)
O0r02 exp( j0 )
原参考光波再现的原始标准波,在原位 置产生一个虚像。
(tb O02 )O0 exp( j0)
物体由于加热、加载等因素产生微小 位移或变形后的光波前(假定振幅不 变),它在通过全息图受到衰减。
7.3 莫尔计量术
将两块相近的光栅重叠时,能产生莫尔条纹.由于莫尔条纹 的特殊性质,莫尔计量方法在长度、角度、振动、变形等测 量中得到广泛的应用,成为现代光学计量领域中的一种重要 方法.
一、长度的测量
在长度计量中,通常采用两块栅距相等,栅线夹角为的 光栅重叠,其中一块是固定的,另一块是可移动的。当一 块光栅移动一个栅距时,莫尔条纹移动一个节距。当两光 栅刻线之间的夹角很小时,莫尔条纹的节距为
二 、用于应力应变测量P203
上图给出了一个用莫尔条纹法进行应力分析的实例.图 (a)是吊钩试件,在 试件A-A剖面处贴上50线/mm的试件光栅.在试件加载前,将基准光栅(50 线/mm)重叠在试件光栅上,基准栅线与试件栅线之间有一小的夹角,则得 到空载时的莫尔条纹图,如图 (b)所示.加载后,试件栅与试件一起变形,而 基准栅保持不变(可适当调整基准栅的方向,使莫尔条纹便于计量),得到加 载后的莫尔条纹,如图 (c)所示.由试件受力情况和莫尔条纹图形,就可以计 算出应力分布.
莫尔条纹
应用莫尔条纹进行测量的优点
将光栅常数非常小的、高精度的、人眼不能直接观察 的光栅放大,可以用人眼或仪器直接观察到莫尔条纹, 测量精度可以达到1μm; 条纹呈周期变化,便于读数和消除随机误差; 光栅尺可以印在塑料薄膜上,成本低,使用方便.
光栅传感器
工作原理:
利用光栅的莫尔条纹现象实现几何量的测 量:光栅的相对移动使透射光强度呈周期性变 化,光电元件把这种光强信号变为周期性变化 的电信号,由电信号的变化即可获得光栅的相 对移动量。
光栅传感器
光栅传感器的特点
能把被测的模拟量直接转换成数字量。 与模拟传感器相比,数字式传感器抗 干扰能力强,稳定性强;易于微机接口, 便于信号处理和实现自动化测量。
防伪技术
防伪技术——莫尔干涉条纹技术 简介:
现代莫尔条纹防伪印刷技术,可以通过多次印刷在印品 上形成固定的莫尔条纹效果,即在防伪部位印刷一组线纹, 用UV上光膜覆盖,再在其上印刷与前一组相同并成一定夹 角的线纹,这样不但可以形成莫尔条纹,还可以使放大镜观 测到莫尔条纹,从而达到防伪的目的;也可以在印品上一次 印刷,借助相匹的解码工具,在放大镜下观看活动的莫尔条 纹效果;还可以通过特殊的专业设计,借助解码器,将印刷 品的莫尔条纹形成一个图案,其防伪效果更佳。
(3)测量微小角度
将式(2)做微分运算,并改写成有限变量的形式
( 5)
根据式(5)可以动光栅与静光栅之间角度的微小 变化量。例如,光栅常数为d=0.002mm,两块光 栅的角度为θ=0.01°,当动光栅与静光栅之间 的角度发生Δθ=1″的变化量时,莫尔条纹宽 度从11.459变到11.149,莫尔条纹的变化量为 Δm=0.31,这一变化量是很容易测量的。
flash中怎么制作莫尔条纹效应的动画?
flash中制作动画很简单今天我们就来看看制作转动的地球效果的遮罩动画的制作方法下面我们就来看看详细的教程需要的朋友可以参考下
flash中 怎 么 制 作 莫 尔 条 纹 效 应 的 动 画 ?
莫尔效应,是移动的栅格与固定的栅格叠加之后产生的视觉效应。分享一下简单的莫尔效应制作。
Adobe Flash Professional CS5 官方简体中文完整正式版 类型:Flash 类 大小:1.5GB 语言:简体中文 时间:2015-04-18
注意事项: 注意箭头处 注意矩形间距
查看详情
1、双击运行程序;新建FLASH文档;
2、修改文档属性;
3、选择矩形工具,绘制一个矩形; 4、复制矩形绘制出一组矩形,如图; 5、选择圆工具,截取圆内图案;
6、新建图层2,绘制另一组矩形条,图层一样;
8、导出影片,格式GIF 绘制完成。
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矿产
矿产资源开发利用方案编写内容要求及审查大纲
矿产资源开发利用方案编写内容要求及《矿产资源开发利用方案》审查大纲一、概述
㈠矿区位置、隶属关系和企业性质。
如为改扩建矿山, 应说明矿山现状、
特点及存在的主要问题。
㈡编制依据
(1简述项目前期工作进展情况及与有关方面对项目的意向性协议情况。
(2 列出开发利用方案编制所依据的主要基础性资料的名称。
如经储量管理部门认定的矿区地质勘探报告、选矿试验报告、加工利用试验报告、工程地质初评资料、矿区水文资料和供水资料等。
对改、扩建矿山应有生产实际资料, 如矿山总平面现状图、矿床开拓系统图、采场现状图和主要采选设备清单等。
二、矿产品需求现状和预测
㈠该矿产在国内需求情况和市场供应情况
1、矿产品现状及加工利用趋向。
2、国内近、远期的需求量及主要销向预测。
㈡产品价格分析
1、国内矿产品价格现状。
2、矿产品价格稳定性及变化趋势。
三、矿产资源概况
㈠矿区总体概况
1、矿区总体规划情况。
2、矿区矿产资源概况。
3、该设计与矿区总体开发的关系。
㈡该设计项目的资源概况
1、矿床地质及构造特征。
2、矿床开采技术条件及水文地质条件。