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当光源(主动发光光源或者反射与散射光的物体)与探测器相对运动时,由于多普勒效应在探测器接收端观察到的一种输出光的频率移动的现象。 ...
对移动速度与多普勒频移成正比的原理,测量运动物体线速度的一种方法。 ...
率变化量称为多普勒频移。 ...
光在接收时的多普勒频移,测量物体运动速度的仪器。由光学系统和信号处理系统两部分组成,具有无接触测量、空间分辨率高、动态响应快及测速范围宽等特点。 ...
的光波发生了多普勒频移。当频率为f2的光信号经移动速度为v的反射镜反射时,多普勒频移Δf2为2vf2/c,其中c为光速。则时间T内的波数为2vT(f2/c)=2L/λ2,L是被测位移,λ2为频率为f2的光波波长。为了进行准确的干涉测量,激光频率的稳定性很重要。所需的两个光频率通常由双模激光器、塞曼激光器、声光调制器(AOM)或双声光调制器来产生。(2) 干涉仪的光学系统下图为外差型激光干涉仪测量角反射器位移的光路原理图。具有不同频率f1和f2的两束光波,经偏振器变为线偏振光,且偏振方向相互垂直。为了使经分束器反射光束的参考差频信号频率为1f1-f21, 让此光束经过45°偏振器,在光电探测器上 ...
振动特性,即多普勒频移。式中,表示激光经振动着的物体反射后所发生的多普勒频移,V是物体的运动速度,λ是激光波长。 由此可知,激光多普勒测振原理就是基于测量从物体表面微小区域反射回的相干激光光波的多普勒频率,进而确定该测点的振动速度V。基于上述光学基本理论,其测振原理如图 1 所示,由激光器发出频率为f 的激光束经分光镜入射到被测表面,由于测量表面的振动,反射光将产生多普勒频移 ,频率为f+fr的参考光束和频率为 f+反射光经反光镜反射共同投射到光电探测器上产生了拍频信号,经过电子信号处理系统,最后得到频率为-fr拍频的电信号,由于参考光束增加的fr已知,所以,对激光多普勒测振仪的输出信号-fr ...
频率将会发生多普勒频移,即物体的位移对光进行了调制,(波在波源移向观察者时接收频率变高,而在波源远离观察者时接收频率变低)。但是在光外差干涉法中普遍存在着非线性(nonlinearity)问题,该因素将会是其位移测量的主要误差来源,使其精度一般只有纳米级至十几纳米,原因是频率不同的光束不能很好的分离,使得相位位移和实际被测长度不成线性关系。这些周期性的非线性误差问题一直是该激光外差干涉发展的障碍。3 F-P干涉检测技术:基于多光束干涉原理的F-P干涉仪具有干涉条纹细锐,衬托对比度高等特点,在高分辨率测量方面具有天然优势。法一珀干涉仪输出的信号特征为狭窄的谐振峰,其腔长度变化每变化半波长,峰值光 ...
时,它会经历多普勒频移。如果光以与声波相同的方向通过晶体传播,则衍射光束的频率会因RF驱动频率而增加。如果光波和声波沿相反的方向传播,则衍射光束的频率会因RF驱动频率而降低。英国Gooch&Housego公司(以下简称“G&H”)提供频移超过300 MHz的标准产品以及集成的低功耗AOFS模块,其中的射频驱动器已内置在外壳中。我们的团队还可以针对特定应用定制移频器,包括高达600 MHz的移频。在G&H,我们使用内部生长和抛光的高质量二氧化碲(TeO2)来制造变频器,以实现zui小的插入损耗和出色的功率处理。我们提供适用于可见光和NIR波长的标准AOFS产品,用于基本和加倍的氩 ...
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