激光測振技術(shù)的原理與應(yīng)用
激光測振技術(shù)是一種高精度的測量方法,它利用激光的多普勒效應(yīng)來測量物體的速度、位移和加速度。這種技術(shù)在工程、物理學(xué)和生物醫(yī)學(xué)等領(lǐng)域有著廣泛的應(yīng)用。

多普勒效應(yīng)是激光測振技術(shù)的核心原理。當光源與接收器之間存在相對運動時,接收到的光頻率會發(fā)生變化,這種現(xiàn)象稱為多普勒效應(yīng)。在激光測振中,激光束照射到運動物體上,反射回來的光頻率會因物體的運動而發(fā)生頻移。這種頻移與物體的速度成正比,可以通過公式Δfc=2v/λc來計算。
為了精確測量這種頻移,通常使用馬赫曾德爾干涉儀。干涉儀通過分束器將激光分為兩束,一束作為參考光束,另一束照射到被測物體上。反射回來的測量光束與參考光束在探測器處發(fā)生干涉,形成干涉圖案。這種圖案的亮度變化直接反映了物體表面的速度和位移。
在分析簡諧振動時,物體的位移、速度和加速度與頻率有特定的數(shù)學(xué)關(guān)系。位移d(t)=Dsin(2πft),速度V=2πfD,加速度A=4π²f²D。通過外差讀出技術(shù),可以調(diào)整參考光束的頻率,從而消除測量中的方向不確定性。當物體移動時,干涉圖案的亮度變化頻率會相應(yīng)調(diào)整,這提供了物體運動方向的信息。
最后,通過解調(diào)強度曲線,可以將模擬信號轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號,實現(xiàn)對物體位移、速度和加速度的實時分析。這一系列精密的技術(shù)步驟共同構(gòu)成了激光測振技術(shù)的核心。
激光測振技術(shù)的應(yīng)用非常廣泛。在工程領(lǐng)域,它可以用于監(jiān)測機械結(jié)構(gòu)的振動,評估結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性和安全性。在物理學(xué)研究中,激光測振技術(shù)可以用于測量微小物體的振動,如原子力顯微鏡中的懸臂梁。在生物醫(yī)學(xué)領(lǐng)域,這種技術(shù)可以用于監(jiān)測心臟瓣膜的運動,幫助診斷心臟疾病。
總之,激光測振技術(shù)是一種強大的測量工具,它利用激光的多普勒效應(yīng),通過干涉儀精確測量物體的速度、位移和加速度。隨著技術(shù)的不斷進步,激光測振技術(shù)在各個領(lǐng)域的應(yīng)用將更加廣泛,其精度和可靠性也將進一步提高。
▍最新資訊
-
垂軸色差的原理、分析與全流程優(yōu)化技術(shù)
在光學(xué)成像系統(tǒng)中,垂軸色差作為影響邊緣畫質(zhì)的關(guān)鍵像差,其對廣角鏡頭、魚眼鏡頭等大視場光學(xué)設(shè)備的成像質(zhì)量制約尤為顯著。本文系統(tǒng)梳理垂軸色差的核心概念、成像特征與術(shù)語界定,詳解ZEMAX軟件中垂軸色差圖的解讀方法,從光學(xué)設(shè)計與后期處理兩個維度提出可落地的優(yōu)化方案,為光學(xué)工程師的設(shè)計工作與攝影愛好者的畫質(zhì)提升提供專業(yè)參考,最終實現(xiàn)“根源控制+殘留彌補”的全鏈條色差優(yōu)化目標。
2025-12-16
-
光學(xué)鏡頭精密制造的核心支柱:光心管控與AA工藝的協(xié)同演進
在光學(xué)鏡頭制造領(lǐng)域,精度是決定產(chǎn)品性能的核心要素,而光心管控與AA(ActiveAlignment,主動對準)工藝作為精密制造的關(guān)鍵環(huán)節(jié),直接影響鏡頭的解析力、畸變控制等核心光學(xué)性能。從鏡頭光心的精準校準到AA相機模組設(shè)備的迭代優(yōu)化,二者的協(xié)同發(fā)展構(gòu)成了光學(xué)鏡頭從“可用”向“好用”再到“極致”跨越的技術(shù)基石,為車載光學(xué)、工業(yè)檢測、高端安防等關(guān)鍵領(lǐng)域提供了核心支撐。
2025-12-16
-
光學(xué)分辨率的極限探索與技術(shù)提升路徑
光學(xué)成像是現(xiàn)代科學(xué)研究、工業(yè)制造及精密觀測領(lǐng)域的核心支撐技術(shù),其分辨率水平直接決定了人類探索微觀世界的深度與精度。“光學(xué)分辨率是否存在極限”這一命題,不僅是光學(xué)領(lǐng)域的基礎(chǔ)理論課題,更深刻影響著相關(guān)技術(shù)的發(fā)展方向。本文基于光學(xué)成像的核心原理,系統(tǒng)梳理光學(xué)分辨率的極限邊界、理論依據(jù)及提升路徑。
2025-12-16
-
鏡頭色差成因及校正技術(shù)解析:ED鏡片與APO復(fù)消色差系統(tǒng)
在光學(xué)成像領(lǐng)域,色差是影響鏡頭成像質(zhì)量的核心問題之一。尤其是在長焦拍攝、廣角邊緣成像或逆光、大光比等復(fù)雜場景下,畫面中出現(xiàn)的紫邊、綠邊等色邊現(xiàn)象,以及顏色浸潤、邊緣模糊等問題,本質(zhì)上均為色差(ChromaticAberration,簡稱CA)導(dǎo)致的成像偏差。本文將系統(tǒng)解析色差的物理本質(zhì)、產(chǎn)生機制,深入探討普通鏡片組合、ED鏡片及APO復(fù)消色差三種校正方案的技術(shù)原理與優(yōu)劣特性,并澄清行業(yè)內(nèi)關(guān)于APO鏡頭與銳度的認知誤區(qū)。
2025-12-15
