多普勒效應:當測量鏡移動時,測量光的頻率變為f1±Δf,與參考光f2干涉后形成差頻信號|(f1±Δf)-f2|,該信號反映出位移引起的頻率變化。信號檢測:光電探測器將光信號轉為電信號,經電路處理提取差頻變化量,然后通過相位比較或脈沖計數來計算位移。二、主要特點精度高:雙頻激光干涉儀以波長作為標準對被測長度進行度量,即使不做細分也可達到微米(μm)量級,細分后更可達到納米(nm)量級。應用范圍廣:雙頻激光干涉儀可用于長度的精密測量,配上適當的附件還可測量角度、直線度、平面度、振動距離及速度等。干涉是指兩束或多束波在空間中相遇時相互疊加,形成新的波形的現象。吳江區附近雙頻激光干涉儀產品介紹

三角運算給出其中疊加后的振幅為可以看到, 疊加后的振幅與兩列波的初始相位差有關。 由于幅度變化依賴于相位差的余弦函數, 這種幅度的變化有時候在空間表現為周期性的條紋。 這種條紋有時候叫做干涉條紋, 由于相位差變化引起的幅度變化有時也稱為條紋移動。分類干涉儀的分類有不同分法按照結構區分干涉儀可以分為單路徑干涉儀和多路徑干涉儀兩類, 其差異在于干涉的波是否通過同一路徑傳播。 例如邁克爾遜干涉儀就是常見的多路徑干涉儀, 而Sagnac干涉儀, 等傾干涉和等厚干涉等即為單路徑干涉儀(鐘錫華, 陳熙謀, 2002) [3]。工業園區耐用雙頻激光干涉儀五星服務而雙頻激光干涉儀正好克服了這一弱點,它是在單頻激光干涉儀的基礎上發展的一種外差式干涉儀。

常見的干涉儀包括:邁克爾遜干涉儀:由阿爾伯特·邁克爾遜發明,主要用于測量光的波長、干涉條紋的變化等。它通過將光束分成兩部分,分別經過不同的路徑后再合并,形成干涉圖樣。法布里-佩**涉儀:由查爾斯·法布里和阿爾弗雷德·佩羅發明,主要用于高精度的光譜分析。它通過多次反射在兩個平面鏡之間形成干涉。光纖干涉儀:利用光纖中的光波干涉現象,廣泛應用于傳感器、通信等領域。干涉儀的應用包括測量微小位移、折射率、波長、材料的光學特性等。在科學研究和工業檢測中,干涉儀是一種非常重要的工具。
另一方面,當可動棱鏡移動時,前者的干涉信號是在**亮和**暗之間緩慢變化的信號,而后者的干涉信號是使原有的交流信號頻率增加或減少了△f,結果依然是一個交流信號。因而對于雙頻激光干涉儀來說,可用放大倍數較大的交流放大器對干涉信號進行放大,這樣,即使光強衰減90%,依然可以得到合適的電信號。精度高雙頻激光干涉儀以波長作為標準對被測長度進行度量的儀器。即使不做細分也可達到μm量級,細分后更可達到nm量級。應用范圍廣雙頻激光干涉儀除了可用于長度的精密測量外,配上適當的附件還可測量角度、直線度、平面度、振動距離及速度等等即使光強衰減90%,仍然可以得到有效的干涉信號。

環境適應力強:雙頻激光干涉儀采用交流放大器對干涉信號進行放大,即使光強衰減90%,仍然可以得到有效的干涉信號。因此,它既可在恒溫、恒濕、防震的計量室內使用,也可在普通車間內為大型機床的刻度進行標定。實時動態測速高:現代的雙頻激光干涉儀測速普遍達到1m/s,有的甚至達到十幾m/s,適于高速動態測量。三、應用領域幾何量精密測量:用于長度、角度、直線度、平行度、平面度、垂直度等幾何量的高精度測量。同時,既支持幾十米大量程的檢測(如大型機械),也可對手表零件等微米級運動進行測量。用穩頻的氦氖激光器作為光源,由于它的相干長度很大,干涉儀的測量范圍可以擴展;工業園區耐用雙頻激光干涉儀五星服務
它通常用于高精度的位移、振動、形變等物理量的測量。吳江區附近雙頻激光干涉儀產品介紹
經M2反射的光三次穿過G2分光板,而經M1反射的光通過G2分光板只一次。G1補償板的設置是為了消除這種不對稱。在使用單色光源時,可以利用空氣光程來補償,不一定要補償板;但在復色光源時,由于玻璃和空氣的色散不同,補償板則是不可或缺的。如果要觀察白光的干涉條紋,臂基本上完全對稱,也就是兩相干光的光程差要非常小,這時候可以看到彩色條紋;假若M1或M2有略微的傾斜,就可以得到等厚的交線處(d=0)的干涉條紋為中心對稱的彩色直條紋,**條紋由于半波損失為暗條紋。邁克爾遜和愛德華·威廉姆斯·莫雷使用這種干涉儀于1887年進行了***的邁克耳遜-莫雷實驗,并證實了以太的不存在。吳江區附近雙頻激光干涉儀產品介紹
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