一、用全息干涉法检测螺纹、齿条的节距信号(论文文献综述)
罗发英[1](2007)在《全息干涉计量的应用研究 ——微小转角的测量》文中认为全息干涉的基本方法有单次曝光(实时法)、二次曝光、连续曝光(时间平均法)、三束光单次曝光法、非线性记录的全息干涉、全息波前错位干涉法、全息莫尔条纹技术法等。全息干涉计量的应用很多,本文主要研究应用全息单次曝光干涉法,对物体转动前的位置(在转轴上放置感光板)进行曝光,获得一块全息光栅。利用读数显微镜测得这块光栅的空间周期。在相同光路中,还原这块光栅。物体转动前后的位置就分别与这块光栅形成莫尔条纹图象,应用CCD摄像机采集,应用计算机自动处理数据,就可求得微小转角。由于莫尔条纹具有放大作用,采用对莫尔条纹光电信号的细分技术,测量精度可以做得较高。实验表明,角度测量分辨率可达0.01度以上。该方法具有测量原理简单、实时、准确等优点。这种微小的转角(如:机床走刀架的倾斜度)可实现高精度检测,有效控制位移量,在实际工程技术领域具有重要意义。本论文的主要创新之处是提供了一种利用全息干涉莫尔条纹技术简单、实时、准确地测量微小角度的方法。本论文还对相关的实验设备进行了介绍,对误差进行了分析。
王志标,杨辉[2](2004)在《超精密加工技术在新形势下面临的任务》文中指出国防武器装备系统的需求推动了超精密加工技术的发展,本文首先从描述当今先进武器系统装备的特点出发,介绍了超精密加工技术在其中的应用。并在此基础上提出了我国超精密加工技术的发展思路以及近期面临的重要研究课题。
Yoshimasa Sakurai,王兰香[3](1977)在《日本工程计量综述》文中研究表明 一、序言日本的工程计量学已朝着自动化,提高准确废,非接触测量及三维测量的方向发展。自动测量装置已用于大量生产系统和自动分类的生产过程等等。在测量各种量具和机械零件的精密测量仪器方面自动化测量系统已发展为数字化系统。同时,由于工程标准、长度、角度等的精密测
谷村吉久,孙昌秀,张贤达[4](1977)在《用全息干涉法检测螺纹、齿条的节距信号》文中认为 一、绪言用非接触法测量具有机械加工的周期形状的螺纹,齿条、齿轮和线圈等的节距时,通常用平行光照明被测工件,根据投影轮廓进行测量。此法,把立体的工件投影为平面影像,根据点或线的信息确
二、用全息干涉法检测螺纹、齿条的节距信号(论文开题报告)
(1)论文研究背景及目的
此处内容要求:
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例:
本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。
(2)本文研究方法
调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
三、用全息干涉法检测螺纹、齿条的节距信号(论文提纲范文)
(1)全息干涉计量的应用研究 ——微小转角的测量(论文提纲范文)
中文摘要 |
英文摘要 |
1 绪论 |
1.1 研究背景 |
1.2 研究现状和目的 |
1.3 全息干涉计量的背景 |
2 全息干涉计量的理论基础 |
2.1 实现全息术的基本要求 |
2.1.1 光源的要求 |
2.1.2 记录材料的要求 |
2.1.3 环境的要求 |
2.2 全息图的类型 |
2.3 全息干涉计量的基本概念及其特点 |
2.4 全息干涉计量中常用技术的简单回顾全息干涉计量中常用 |
2.4.1 单次曝光法 |
2.4.2 二次曝光法 |
2.4.3 时间平均法 |
2.4.4 三束光单次曝光法 |
2.4.5 非线性记录的全息干涉 |
2.4.6 全息波前错位干涉法 |
2.4.7 全息莫尔条纹技术法 |
3 全息干涉计量的莫尔条纹技术法 |
3.1 全息莫尔技术法 |
3.2 莫尔(Noire)条纹的形成机理 |
3.3 莫尔条纹的重要特征 |
3.4 拍摄全息光栅的理论分析 |
3.4.1 全息光栅的制作原理 |
3.4.2 制作全息光栅的光路布置 |
3.4.3 必要的实验条件 |
3.4.4 暗室处理 |
3.4.5 光路调整及拍摄 |
3.5 基于莫尔条纹法的微小转角测量 |
4 微小转角测量的实验研究 |
4.1 角度测量的常用方法 |
4.2 微小转角测量的光路设计 |
4.2.1 光路布置 |
4.2.2 CCD 基本原理、特性及应用 |
4.3 微小转角测量的理论依据 |
4.4 微小转角测量的实验数据采集、分析 |
4.4.1 粗略对光栅空间周期d 的测量 |
4.4.2 利用读数显微镜对光栅空间周期d 进行精确测量 |
4.4.3 利用CCD 对莫尔条纹的空间周期D 的测量 |
4.5 误差分析 |
4.6 测量精度 |
5 结论及展望 |
5.1 结论 |
5.2 展望 |
致谢 |
参考文献 |
附录 |
四、用全息干涉法检测螺纹、齿条的节距信号(论文参考文献)
- [1]全息干涉计量的应用研究 ——微小转角的测量[D]. 罗发英. 重庆大学, 2007(06)
- [2]超精密加工技术在新形势下面临的任务[J]. 王志标,杨辉. 航空精密制造技术, 2004(03)
- [3]日本工程计量综述[J]. Yoshimasa Sakurai,王兰香. 国外计量, 1977(02)
- [4]用全息干涉法检测螺纹、齿条的节距信号[J]. 谷村吉久,孙昌秀,张贤达. 国外计量, 1977(01)