光路
- 基于16 孔5 通道的PCR 儀光路系統(tǒng)研制
種基于光纖的熒光光路檢測系統(tǒng),可以實現(xiàn)16 孔5 通道的熒光數(shù)據(jù)采集,簡單介紹了CCD 結(jié)構(gòu)的光路檢測方式與PD 結(jié)構(gòu)的光路檢測方式,后采用價格更便宜的PD 結(jié)構(gòu),設(shè)計熒光激發(fā)驅(qū)動光源電路、PD 電路、光路板,基于STM32H743VIT6 處理芯片可控制光源的亮滅,控制電機旋轉(zhuǎn)一周采集PD 光路信號。光路系統(tǒng)對16 孔樣品進行光路實驗,數(shù)據(jù)結(jié)果表明:PCR 儀光路系統(tǒng)可以檢測16 孔,5 通道的熒光數(shù)據(jù),空孔熒光波動小于5%,CT 不大于1,CV 不大于
數(shù)字技術(shù)與應(yīng)用 2023年10期2023-11-12
- 基于分數(shù)階Tikhonov 正則化的激光吸收光譜燃燒場二維重建光路優(yōu)化研究*
的燃燒場二維測量光路布置方式,實現(xiàn)有限投影下更精確的燃燒場二維重建,根據(jù)分數(shù)階微積分理論,提出一種基于分數(shù)階Tikhonov 正則化的光路優(yōu)化方法.將經(jīng)典的整數(shù)階Tikhonov 正則化推廣到分數(shù)階模式,建立了基于分數(shù)階Tikhonov 正則化的光路設(shè)計目標函數(shù).利用遺傳算法分析(0,1)范圍內(nèi)不同階數(shù)的計算結(jié)果,得到最佳光路布置方式.采用近紅外波段7185.6 cm–1 的H2O 特征吸收譜線結(jié)合20 條測試光路對10×10 離散化網(wǎng)格區(qū)域進行計算,對比
物理學(xué)報 2023年3期2023-02-19
- 遠心光路在透鏡參量測量實驗中的應(yīng)用
心,將較為抽象的光路在實驗中以成像的方式展示出來. 幾何光學(xué)實驗一般包括透鏡參量測量、玻璃材料測量以及經(jīng)典光學(xué)系統(tǒng)測量等[1]. 其中,透鏡參量測量中的焦距測量實驗是利用白熾燈照明玻羅板,玻羅板上刻有固定間距的刻線,刻線經(jīng)照明后從準直管以平行光束出射,經(jīng)過三爪定中夾持器固定的待測透鏡后,可在顯微鏡處讀取玻羅板的刻線成像數(shù)值,再結(jié)合準直管的物鏡焦距值、顯微物鏡的放大倍率,即可計算透鏡焦距值[2].經(jīng)拆解發(fā)現(xiàn),實驗室采購的光具座顯微鏡內(nèi),并未設(shè)置測長用的遠心光
物理實驗 2022年9期2022-10-17
- 周掃像移補償大面陣紅外光學(xué)系統(tǒng)
據(jù)穩(wěn)像光學(xué)元件在光路中的位置,光學(xué)穩(wěn)像可分為平行光路穩(wěn)像和會聚光路穩(wěn)像。在周掃IRST系統(tǒng)中,會聚光路穩(wěn)像存在穩(wěn)像元件掃描角速度低且非線性失真的問題。平行光路穩(wěn)像光路構(gòu)成簡明,反射鏡穩(wěn)像方式簡潔,采用高比剛度材料制成的輕量化反射鏡可以滿足1000 (°)/s以上的掃描角速度要求,且平行光的形式可以實現(xiàn)絕對穩(wěn)像。當(dāng)光學(xué)系統(tǒng)在方位或俯仰方向以角速度ω0進行周掃時,紅外探測器積分時間為t,則光學(xué)系統(tǒng)在掃描方向?qū)?yīng)的瞬時視場漂移過的角度為ω0t。高精度IRST系統(tǒng)
電光與控制 2022年8期2022-08-11
- 非定制經(jīng)濟型近紅外干涉儀設(shè)計
制成品盡管存在著光路布局和設(shè)計參數(shù)的差別[4-10],但是大部分紅外干涉檢測裝置的光路結(jié)構(gòu)都采用兩個探測器用于對點成像光路和干涉成像光路分別接收的光路設(shè)計方式[12-13]。這種設(shè)計方式的研制成本較高,一方面紅外探測器造價昂貴,另一方面系統(tǒng)的光學(xué)元件都需要通過定制加工來完成。雖然目前有倒三角形的光路設(shè)計方法[14-15]實現(xiàn)單探測對雙光路的接收,但是該方法需通過機械位移實現(xiàn)對點成像和干涉成像模式的切換,測量重復(fù)定位度差。為了滿足近紅外波段小口徑光學(xué)系統(tǒng)的檢
光子學(xué)報 2022年6期2022-07-27
- 基于迭代重構(gòu)算法改進晶體衍射分光X 射線鬼成像的圖像質(zhì)量研究*
體振動會造成衍射光路上散斑的模糊,進而導(dǎo)致利用關(guān)聯(lián)方法重構(gòu)圖像襯度和空間分辨的降低.本文系統(tǒng)分析了衍射光路上散斑圖像的模糊程度對歸一化二階關(guān)聯(lián)函數(shù)g(2) 的最大值和半高全寬的影響.模糊程度的增強會導(dǎo)致 g(2) 最大值的減小和半高全寬的展寬,在理論上證明了模糊程度會引起重構(gòu)圖像的襯度和分辨能力的降低.為解決上述問題,本文在衍射光路和直通光路的直接關(guān)聯(lián)方法(GLH)的基礎(chǔ)上提出 GLHE方法(GLHenhanced method).模擬實驗表明 GLHE
物理學(xué)報 2022年7期2022-04-15
- 梯度折射率介質(zhì)下的光路計算與成像研究
全反射,人眼沿著光路的反向切向延長線便會看到遠處實物形成的“蜃景”虛像.在實驗室條件下,可以使用激光照射與大氣具有相似折射率梯度(指數(shù)或線性關(guān)系[1])的溶液使光路軌跡彎曲,來模擬海市蜃樓現(xiàn)象并定量解釋其形成原理。TLopez-Arias[2]給出了非線性折射率介質(zhì)下的光路方程,C.Gaffney[3]等人給出了測定折射率隨高度變化的實驗方案,王忠純[4]用線性折射率模型解釋海市蜃樓,黃思瑜[5]等依據(jù)費馬原理和拉氏方程推導(dǎo)了光路軌跡方程。陳培杰,李宗民提
大學(xué)物理實驗 2021年4期2021-10-21
- 具有互易光路的集成光學(xué)電壓傳感器
體化,減少了系統(tǒng)光路分立元件的個數(shù),使得光路結(jié)構(gòu)更簡單、集成化程度更高[2-3]。但OVS在其工程應(yīng)用上系統(tǒng)光路存在溫度、振動等噪聲干擾問題,受外界環(huán)境波動影響較大,嚴重影響著系統(tǒng)測量的穩(wěn)定性與準確性[4],針對這一問題,利用光纖陀螺領(lǐng)域互易性技術(shù),提出了一種新型非介入式全光纖互易型集成光學(xué)電壓傳感器電壓測量方案[5],分析了系統(tǒng)光路互易性機理,并對搭建的實驗平臺進行了直流加壓實驗。1 研究方案測量方案由電場敏感光路、光路組件、解調(diào)電路、接口電路和電源電路
儀表技術(shù)與傳感器 2021年8期2021-09-07
- “光路可逆”演示實驗教具的理論設(shè)計研究
了一個光的折射和光路可逆演示儀,詳細論證了其演示原理和可行性,以供教學(xué)參考和應(yīng)用。關(guān)鍵詞:光路;折射;光路可逆一、 引言光在氣體、液體、固體等均勻物質(zhì)中沿直線傳播,在不同的介質(zhì)表面上發(fā)生折射。新課程標準明確要求學(xué)生通過實驗得出光在空氣、水、玻璃等透明、均勻物質(zhì)中沿直線傳播。然而,在物理教科書滬科版中,第四章,第一節(jié)p54,圖4-4中的演示實驗僅僅呈現(xiàn)了光在透明液體(水)中的傳播路徑和光在玻璃中的傳播路徑,卻沒有光在氣體中傳播的實驗。另外,在光的折射現(xiàn)象中,
考試周刊 2021年65期2021-09-05
- 例談“對稱法”求解幾何光學(xué)問題
對稱;邊角關(guān)系;光路[中圖分類號]? ? G633.7? ? ? ? [文獻標識碼]? ? A? ? ? ? [文章編號]? ? 1674-6058(2021)11-0061-03一、問題提出筆者在教學(xué)中發(fā)現(xiàn):在求解一道高考真題時,學(xué)生提出了兩種解法,但這些解法都不是高考提供的參考解法,且差異較大,由此引發(fā)了筆者的思考。從上述的三種方法來看,學(xué)生的解法與標準答案的解法存在一定的差異。那么究竟是哪種方法更具有普遍性呢?似乎各有所長,難以定論。作為教師,從研究
中學(xué)教學(xué)參考·理科版 2021年4期2021-04-28
- 光路的熒光法顯示
23)光學(xué)實驗中光路不易顯現(xiàn).難于將光路圖與實驗中不易顯現(xiàn)的光路聯(lián)系是不少學(xué)習(xí)者的困擾.而光學(xué)實驗中,僅根據(jù)光斑或像等調(diào)整光路,同樣存在不直觀的問題.在使用激光的實驗中激光或其反射光直射實驗操作者的眼睛時,可能導(dǎo)致安全事故.目前常用方法采用煙或霧或懸濁液的Mie散射和大顆粒反射,并不便捷,因而限制了在實踐中應(yīng)用范圍.[1-4]熒光方式檢測大氣SO2濃度已有成熟技術(shù),[5,6]本文考慮將熒光顯現(xiàn)的方法用于可見光光路和紫外激光光路在可見光波段顯示.光在通過介質(zhì)
物理教師 2021年2期2021-03-26
- 激光聚變沖擊波速度測量光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計
統(tǒng)[10],共用光路為卡塞格林集光系統(tǒng),SOP的工作譜段為400~700 nm,但卡塞格林光路存在中心攔光問題。美國NIF裝置也發(fā)展了一種主、被一體的測速系統(tǒng),共用光路為全石英的透射式光路,受單一石英材料引入大量色散的影響,SOP的工作譜段僅為545~645 nm,但SOP的空間分辨率僅為150 μm[11-12];后來他們對SOP系統(tǒng)做了改進,分辨率提升到12.5μm,但工作譜段沒有展寬,為560~640 nm[13]。本文基于激光聚變裝置設(shè)計了一種主、
光學(xué)精密工程 2021年2期2021-03-25
- 基于光路的電力通信網(wǎng)風(fēng)險預(yù)測及評估方法研究
行綜合評估。由于光路是傳遞、承載業(yè)務(wù)信息的基礎(chǔ)資源,光路中斷會直接影響電力通信網(wǎng)的穩(wěn)定運行,因此本文提出了一種基于光路的風(fēng)險預(yù)測及評估方法。通過對電力通信網(wǎng)光路相關(guān)資源、業(yè)務(wù)、告警以及性能數(shù)據(jù)進行多維度分析,并結(jié)合評分機制及風(fēng)險等級判定規(guī)則評估光路潛在風(fēng)險,最后在可視化平臺上展示光路拓撲圖、預(yù)測列表及風(fēng)險預(yù)測詳情。1 基礎(chǔ)模型電力通信網(wǎng)是一個綜合了傳輸網(wǎng)、交換網(wǎng)、數(shù)據(jù)網(wǎng)以及管理網(wǎng)等多種業(yè)務(wù)子網(wǎng)的復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng),各業(yè)務(wù)子網(wǎng)依賴于電力傳輸網(wǎng),其核心部分則是SDH
通信電源技術(shù) 2021年17期2021-02-25
- 基于Tikhonov 正則化參數(shù)矩陣的激光吸收光譜燃燒場二維重建光路設(shè)計方法*
吸收光譜二維測量光路優(yōu)化對燃燒場重建結(jié)果具有重要影響. 針對基于Tikhonov正則化的病態(tài)投影方程組求解問題, 提出了基于正則化參數(shù)矩陣的光路設(shè)計與二維重建方法. 建立了基于Tikhonov 正則化參數(shù)矩陣的光路設(shè)計目標函數(shù), 利用遺傳算法獲得最佳光路布置方式, 通過匹配光路與正則化參數(shù)分布對測量區(qū)域內(nèi)正則化權(quán)重進行調(diào)整以減小重建誤差. 采用7185.6 cm—1 波段H2O 特征譜線并結(jié)合20 條投影光路對10 × 10 離散化測量區(qū)域內(nèi)雙峰高斯分布模
物理學(xué)報 2020年22期2020-12-05
- 基于光柵衍射的液體折射率測量實驗
液體折射率的實驗光路如圖 1所示。激光經(jīng)過分光鏡和反射鏡分成2個平行光路,分別垂直入射透射光柵,經(jīng)過光柵衍射后,光路1經(jīng)過水槽下部的待測液體,光路2經(jīng)過水槽上部的空氣,2個光路的一級衍射點在光屏上顯示出來。根據(jù)折射定律、光路幾何關(guān)系和光柵方程可得:其中,φ為光柵一級衍射角,θ為光路1經(jīng)過待測液體的折射角,n液為待測液體的折射率,x為光路 1和光路2的一級衍射點在光屏上的位置偏移量,d為透射光柵的光柵常數(shù),k為光柵衍射級數(shù),λ為激光波長。由式(1)—(3)可
實驗技術(shù)與管理 2020年7期2020-09-29
- 高時空分辨率動態(tài)星模擬器設(shè)計
星模擬源,通過在光路中加入物鏡提高了運動導(dǎo)星的運動分辨率。針對望遠鏡像面結(jié)構(gòu)的特殊分布,利用多路模擬光路為望遠鏡兩側(cè)精密導(dǎo)星儀以及巡天像面提供實時運動導(dǎo)星,并對影響運動導(dǎo)星模擬精度的各項誤差源進行分析及建模。該星模擬器能夠滿足空間天文望遠鏡穩(wěn)像精度測試所需運動導(dǎo)星目標高時空分辨率的要求。2 工作原理2.1 穩(wěn)像系統(tǒng)組成為了確保天文觀測過程中的動態(tài)穩(wěn)定成像,空間天文望遠鏡采用“衛(wèi)星平臺高精度姿控系統(tǒng)+振動抑制系統(tǒng)+精密穩(wěn)像系統(tǒng)”的穩(wěn)像方案,具體組成如圖1所示
光學(xué)精密工程 2020年3期2020-04-11
- 大氣SO2檢測模塊的光路研究
外熒光法分析儀的光路系統(tǒng)是影響其微型化、網(wǎng)格化應(yīng)用的重要部分;在檢測系統(tǒng)中,紫外光激發(fā)光路和熒光采集光路直接影響檢測靈敏度,因此反應(yīng)室的光路優(yōu)化設(shè)計尤為重要[2]。目前,反應(yīng)室的結(jié)構(gòu)有單一圓筒形、圓筒與方形結(jié)合型等,且采用透射式光學(xué)系統(tǒng),即激發(fā)光路與熒光采集光路相垂直。國內(nèi)YANG等人針對圓筒型反應(yīng)室的截面半徑和內(nèi)壁的吸光率[3],做了相關(guān)優(yōu)化研究,但沒有涉及到光路系統(tǒng)優(yōu)化問題。本文中將在前人研究的基礎(chǔ)上,針對大氣SO2檢測模塊的激發(fā)光路和熒光采集光路進行
激光技術(shù) 2020年2期2020-04-10
- 跟蹤通信一體化接收光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計
跟蹤。采用共軸多光路的方式,將跟蹤通信一體化設(shè)計,從而建立同步激光通信鏈路。圖1 ATP系統(tǒng)工作過程示意圖Fig.1 Schematic diagram of ATP system working process圖2 ATP系統(tǒng)工作流程圖Fig.2 Flow chart of ATP system該接收光學(xué)系統(tǒng)的核心器件包括位置探測器、通信探測器和伺服執(zhí)行器件。位置探測器的功能是根據(jù)成像的光斑信息得到目標的位置信息,實現(xiàn)大視場的粗捕獲,并將信息反饋給光束偏
應(yīng)用光學(xué) 2019年6期2019-12-13
- 多光路低量程激光氣體分析儀原理及工業(yè)應(yīng)用
境中均有應(yīng)用。多光路激光氣體分析儀由于光程在試樣吸收池內(nèi)被擴展到非常長,特別適用于痕量氣體組分體積分數(shù)的在線連續(xù)檢測。1 激光吸收光譜法吸收光譜法氣體檢測技術(shù)主要依據(jù)分子對光的吸收特性和強度,識別混合氣體中特定氣體的種類并測定該氣體的體積分數(shù)。當(dāng)激光器發(fā)射出的一定功率的單色光透過試樣池內(nèi)的均勻氣體時,在光沒有被全部吸收的情況下,光束穿透試樣池后強度的變化遵循朗伯-比爾定律,可由式(1)表示:P(L)=P(0)exp(αpL)=P(0)exp(αφ測L)(1
石油化工自動化 2019年5期2019-11-08
- SDM-EON 中考慮空閑光路預(yù)測的節(jié)能算法
而配置容量恰當(dāng)?shù)?span id="j5i0abt0b" class="hl">光路,在提高資源利用率的同時實現(xiàn)了較好的節(jié)能效果。文獻[6]引入軟件定義網(wǎng)絡(luò)技術(shù)和距離自適應(yīng)調(diào)制編碼技術(shù)實現(xiàn)收發(fā)器的動態(tài)配置,并通過自回歸綜合移動平均模型對網(wǎng)絡(luò)中未來短期內(nèi)業(yè)務(wù)進行預(yù)測,從而配置恰當(dāng)數(shù)量的收發(fā)器。然而這些節(jié)能策略都忽略了光路拆建產(chǎn)生的開關(guān)能耗,此類能耗還會隨著光路所承載業(yè)務(wù)帶寬的增長而線性增加[7]。為減小開關(guān)能耗,本文項目組此前提出了一種基于功耗感知的光路管理(PALM,power-aware light-path man
通信學(xué)報 2019年10期2019-11-03
- 西安市南二環(huán)交叉口通行效率與安全性分析
南二環(huán)朱雀路、含光路環(huán)形交叉口及勞動路十字形交叉口進行實測研究,分析對比環(huán)形交叉口與十字交叉口通行效率及安全性,提出相應(yīng)的改善措施以提高道路交叉口通行效率和安全性。2 技術(shù)路線(圖1)3 交叉口基本情況3.1 平面圖朱雀路、含光路、勞動路交叉口分別為左轉(zhuǎn)二次控制環(huán)形交叉口、環(huán)形交叉口、十字形交叉口,其衛(wèi)星圖及平面示意圖。圖1 技術(shù)路線圖圖2 交叉口衛(wèi)星圖及平面示意圖3.2 信號配時表1 交叉口信號配時/(s)3.3 交通流情況表2 交叉口高峰小時平均流量通
汽車實用技術(shù) 2019年16期2019-09-11
- 基于ZEMAX的二氧化硫分析儀光學(xué)設(shè)計
我們最終選擇設(shè)計光路的基本原則。2 二氧化硫分析儀光學(xué)設(shè)計二氧化硫氣體在紫外區(qū)主要有 3個吸收區(qū)[4]:190~230nm 是強吸收區(qū);250~320nm 是弱吸收區(qū);340~390nm 是極弱吸收區(qū)。之所以選擇 190~230nm波段的激發(fā)光,是因為該區(qū)屬于強吸收區(qū),淬滅最小,熒光系數(shù)最大。光源部分:紫外光源有鋅燈、氘燈和氙燈等,氘燈使用壽命比較短,鋅燈和氙燈在紫外熒光法測二氧化硫里是使用比較多的光源,對這兩種光源進行了對比設(shè)計。激發(fā)光的選擇,通常采用干
天津科技 2019年7期2019-08-02
- 淺析激光切割常見問題及處理方法
割;問題;處理;光路;優(yōu)化隨著激光技術(shù)的不斷發(fā)展,我國的激光切割技術(shù)和傳統(tǒng)的激光切割技術(shù)相比有很多的進步,但是卻依舊存在著成本大等一系列的問題,這無疑增加了企業(yè)的成本。通過研究調(diào)查發(fā)現(xiàn),我國的激光切割技術(shù)還并不完善,而一些問題的存在也在一定程度上影響到了產(chǎn)品的切割質(zhì)量。一、激光切割常見問題1.尖角燒蝕問題。在激光切割過程中最常見的問題尖角燒蝕,出現(xiàn)這種問題的最根本原因就是溫度升高,激光束移動的速度是呈現(xiàn)一個先降低在加速的趨勢,因此在尖角區(qū)域的時間會更長,但
速讀·下旬 2019年9期2019-07-09
- NaCl溶液補償非平衡熱光關(guān)聯(lián)成像系統(tǒng)
焦圖像,需要探測光路和參考光路的光程相等,即關(guān)聯(lián)系統(tǒng)的探測臂和參考臂需要平衡。當(dāng)不滿足此條件時,圖像質(zhì)量變差,關(guān)聯(lián)像的可見度和分辨率均會降低。這里我們設(shè)計了一種利用NaCl溶液補償非平衡LGI成像系統(tǒng)的實驗方案,當(dāng)一定濃度的NaCl溶液放入?yún)⒖急蹠r,由于其自身具有一定的折射率,所以可以改變所在光路的光程,進而補償物光和參考光光路的光程差,使關(guān)聯(lián)像得到再現(xiàn)。該方案為熱光關(guān)聯(lián)成像的實際應(yīng)用提供了一種補償光程差的方法。1 實驗裝置實驗光路如圖(1)所示。圖1(a
物理與工程 2019年2期2019-07-09
- 天光一號預(yù)放大器自動準直技術(shù)研究
。天光一號裝置的光路中包含多臺放電泵浦激光器、電子束泵浦放大器及大量的光學(xué)元件、組件,尤其是激光分成多路后,在空間形成交錯,使得光路極為復(fù)雜。為了避免各路光束相互之間發(fā)生串?dāng)_產(chǎn)生靶前預(yù)脈沖,保證系統(tǒng)運行時將從振蕩器發(fā)出的種子光經(jīng)角多路系統(tǒng)傳輸、放大后,穩(wěn)定精確地照射到靶面上,必須采用光路全自動化準直方法,這是確保光束穩(wěn)定精確地照射到靶面上的唯一途徑[1-4]。國內(nèi)神光Ⅱ、神光Ⅲ等大型激光裝置均先后開展了自動準直技術(shù)的研究工作[5-16],進行了相關(guān)計算并搭
原子能科學(xué)技術(shù) 2019年6期2019-06-14
- 彈性光網(wǎng)絡(luò)非中斷頻譜碎片整理方法綜述
資源用于建立傳輸光路,用于傳輸?shù)念l譜間隙(slot)必須滿足連續(xù)性和相鄰性規(guī)則;傳輸完畢后,拆除傳輸光路,此時就會出現(xiàn)空閑頻譜間隙,當(dāng)非連續(xù)、非相鄰的頻譜間隙達到一定數(shù)量的時候,就變成了頻譜碎片,或者說阻礙傳輸請求建立的間隙也可以稱為頻譜碎片,頻譜碎片的出現(xiàn)會導(dǎo)致傳輸阻塞,從而影響資源利用率和網(wǎng)絡(luò)傳輸效率。圖1展示了傳輸路徑中的頻譜間隙使用情況,此時有一個占用2個頻譜間隙的請求需要在路徑A→C→D→E中傳輸,所需要用到的間隙是①②③④⑤⑥,假設(shè)圖中間隙④已
- 自制多功能光學(xué)實驗探究儀
某些光學(xué)實驗中的光路得不到較好的呈現(xiàn),導(dǎo)致學(xué)生缺乏充分的感官刺激.同時,現(xiàn)階段的光學(xué)教具整體性較低,教師需要在實驗準備上花費較多的時間和精力.因此,針對傳統(tǒng)光學(xué)教具的不足,筆者設(shè)計了多功能光學(xué)實驗探究儀,將中學(xué)的光學(xué)實驗進行充分的整合,以達到“一物多用”的目的,同時給學(xué)生提供直觀的現(xiàn)象刺激,讓學(xué)生掌握必要的知識,以培養(yǎng)學(xué)生正確的物理思維.2 實驗原理本裝置所能演示的實驗分為常規(guī)實驗與拓展實驗,如表1所示.表1 常規(guī)實驗與拓展實驗列表2.1 顯示光路的原理本
物理通報 2019年4期2019-04-16
- 基于遺傳算法的對地激光引信光路優(yōu)化方法
探測試場內(nèi)的激光光路數(shù)有著密切聯(lián)系,引信探測試場內(nèi)光路數(shù)越多,目標識別概率越高。但在實際應(yīng)用中,由于成本、體積等因素的限制,只能實現(xiàn)有限光路的探測。目前,確定激光引信光路方案時,往往依據(jù)典型目標尺寸與有效作用距離進行簡單推算,缺少對激光引信光路方案的量化論證方法,一定程度上制約了激光引信性能。本文針對此問題,提出了基于遺傳算法的對地激光引信光路優(yōu)化方法。1 對地激光引信目標識別原理及遺傳算法1.1 對地激光引信目標識別原理引信內(nèi)的激光脈沖發(fā)射器向目標發(fā)射一
探測與控制學(xué)報 2018年6期2019-01-14
- 德州移動無線網(wǎng)資源管控實施方案
路需要關(guān)聯(lián)對應(yīng)的光路。這個階段,只是完成了射頻鏈路與光路的關(guān)聯(lián),未檢驗關(guān)聯(lián)關(guān)系的準確性,隱藏著關(guān)聯(lián)光路錯誤、關(guān)聯(lián)的光路位置與BBU或RRU位置不一致,由于前期空間問題、放置問題、關(guān)聯(lián)問題、調(diào)度問題都會成為數(shù)據(jù)準確的攔路虎。4 采取的管控措施4.1 明確各個環(huán)節(jié)的關(guān)聯(lián)關(guān)系:空間資源和基站BBU以及RRU的關(guān)系、BBU和RRU的關(guān)系 、BBU(RRU)-RRU射頻鏈路與光路的關(guān)系、BBU和RRU所在位置與光纜設(shè)備所在位 置的關(guān)系。4.2 空間資源的管理管控:空
新商務(wù)周刊 2018年14期2018-12-07
- 光纖電流互感器光路故障自診斷告警算法
礎(chǔ)。實際運行中,光路是其可靠性薄弱環(huán)節(jié),現(xiàn)場出現(xiàn)的質(zhì)量問題中光路故障占大多數(shù),因此如何全面、有效地診斷光路故障并給出告警信息,成為FOCT的關(guān)鍵技術(shù)和研究重點,也是其智能化程度的一種體現(xiàn)。目前關(guān)于FOCT光路故障自診斷技術(shù)的報道和研究不多,文獻[11〗對FOCT光路、CPU、采集電路進行故障診斷分類,但并未給出具體的實現(xiàn)方法。文獻[12〗采取Allan方差理論,基于輸出數(shù)據(jù)分析噪聲,根據(jù)噪聲判斷故障,因此易受信號源波動影響,診斷及時性不足。傳統(tǒng)光路在線故障
電力系統(tǒng)自動化 2018年21期2018-11-26
- 艾草在光路顯示中的創(chuàng)新應(yīng)用
要:用艾草煙顯示光路是一種健康環(huán)保的實驗方法,形成的光路具有清晰和穩(wěn)定持久的優(yōu)點.自制以艾草為煙霧源的光路演示器,演示器利用丁達爾效應(yīng)來顯示光路,利用單片機控制風(fēng)扇、舵機、電熱絲和步進電機的工作狀態(tài),具有靈活高效的優(yōu)點,可以廣泛應(yīng)用于光路的顯示實驗.關(guān)鍵詞:光路;煙霧;艾草作者簡介:徐忠岳(1975-),男,浙江舟山人,本科,中學(xué)高級教師,研究方向:高中物理學(xué)科教學(xué).光路的顯示一直以來都是中小學(xué)光學(xué)實驗設(shè)計的主要難點之一.目前光路顯示的主流方法可以歸納為兩
中學(xué)物理·高中 2018年10期2018-11-06
- 《波動光學(xué)》課程中光束渦旋相位的實驗演示與研究
。其中水平線偏振光路線M3M2SVPPQWPHWPQWPM1PBS,垂直線偏振光路線經(jīng)過M1QWPSVPPM2M3PBS。最后兩束光在PBS處合為一束光輸出。輸出的光再經(jīng)過衰減器和偏振器后用CCD對圖像進行讀取。圖1 Sagnac偏振干涉儀光路圖2 實驗測試圖2 當(dāng)=且=0時,m=3,4,5,8生成的光強分布如圖2所示,其中圖片中的箭頭符號表示線偏振器的偏振方向。當(dāng)光路中沒有加線偏振器時,形成的是一個圓形渦旋光束,隨著渦旋光束拓撲荷數(shù)的增加,整個光斑的形狀
中國設(shè)備工程 2018年18期2018-10-15
- 真空爐雙色比測溫光路系統(tǒng)
法中,普遍采用雙光路單通道的紅外雙色比測溫的方法,此方法能夠非接觸實時地測量出真空爐內(nèi)的熔體溫度。但是雙光路存在同一束光到達光電池的時間不一致的誤差,針對于此,文中提出了單通道單光路測溫方法,并進行了現(xiàn)場實驗,從數(shù)據(jù)可以得出此方法的可行性。1 測溫原理雙色比測溫的方法是通過測量熱輻射體在兩個或者兩個以上波長的光譜輻射亮度之比來測量溫度。具有準確度高、響應(yīng)快、可觀察小目標(最小可以達到2 mm)。因為實際物體的單色黑度系數(shù)ελT和全輻射黑度系數(shù)εT的數(shù)值相差
長春工業(yè)大學(xué)學(xué)報 2018年3期2018-06-29
- 數(shù)據(jù)中心間光互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)中的跨層動態(tài)保護策略
業(yè)務(wù)設(shè)置n條保護光路來達到業(yè)務(wù)所需可靠性,其中n的值由業(yè)務(wù)的重要程度決定.以上研究雖然保證了用戶對可靠性的要求,但在業(yè)務(wù)持續(xù)時間內(nèi),保護光路始終存在且所占資源無法被其他業(yè)務(wù)利用.而由于數(shù)據(jù)中心間的業(yè)務(wù)具有大帶寬的特性,這將導(dǎo)致大量網(wǎng)絡(luò)資源在整個業(yè)務(wù)持續(xù)時間都被占用,過多的保護開銷嚴重降低了網(wǎng)絡(luò)資源利用率.為此,為了在保證業(yè)務(wù)可靠性需求的同時降低保護開銷,文中提出了帶有可靠性感知的跨層動態(tài)保護策略(Reliability-aware Cross-layer
西安電子科技大學(xué)學(xué)報 2018年3期2018-06-14
- 自制立體光路顯示儀
是線光源,產(chǎn)生的光路效果都是在平面上顯示,均無法立體的顯示光路.如何克服這個難點,筆者嘗試自制了立體光路顯示儀,該儀器既能顯示平面光路又能顯示立體光路,在光學(xué)實驗中能清晰的呈現(xiàn)光學(xué)現(xiàn)象和規(guī)律.關(guān)鍵詞:光路;顯示;自制隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展,用成熟的科技產(chǎn)品逐步替代教具或應(yīng)用在自制教具中,已成為一種趨勢.在光學(xué)實驗中,最重要的器材就是光源,但無論是點光源還是線光源,產(chǎn)生的光路效果都是在平面上顯示,均無法立體的顯示光路.如何克服這個難點,筆者嘗試自制了立體光路顯示
理科考試研究·初中 2017年5期2018-03-07
- 可視化光路實驗盒
文摘 要:可視化光路實驗盒主要解決小學(xué)科學(xué),初高中物理實驗中光路不可見的難題,采用新型無色透明亞克力板材制成的一個規(guī)格為30*15*18cm的帶蓋方形盒,在其底部設(shè)置安裝平面鏡的卡槽,演示教學(xué)時可向盒內(nèi)充入少量煙霧能完成光的直線傳播、光的反射、光的折射、透鏡對光的作用、模擬潛望鏡等關(guān)于光路的實驗。關(guān)鍵詞:可視化 光路 實驗盒中圖分類號:G62 文獻標識碼:A 文章編號:1003-9082(2018)12-0-01一、研發(fā)背景現(xiàn)有的光路實驗盒分為教學(xué)演示類實
中文信息 2018年12期2018-02-18
- 春興精工:光通信布局穩(wěn)步推進
的3D-MEMS光路交換開關(guān)制造商,其光路交換開關(guān)(OCS)可提供超低延遲和業(yè)界最大的交換容量和密度,當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)的改變和流量的爆發(fā)使得數(shù)據(jù)中心正逐步成為流量的匯聚地,更低的時延和更大的交換容量是數(shù)據(jù)中心應(yīng)對流量增長所急需提升的能力?;?D-MEMS技術(shù)的光路交換開關(guān)是一種全關(guān)開關(guān),相比于基于光電轉(zhuǎn)換的開關(guān)而言,能夠極大的降低時延并提升交換容量。在產(chǎn)品及技術(shù)方面,公司擁有業(yè)界領(lǐng)先的3D-MEMS光路交換開關(guān)生產(chǎn)技術(shù),公司將深硅等離子刻蝕工藝的專利技術(shù)用于
股市動態(tài)分析 2018年1期2018-01-09
- 一套教室人數(shù)智能統(tǒng)計與顯示系統(tǒng)的研制
采用雙調(diào)制頻率雙光路的可逆計量傳感器,研制一套教室人數(shù)智能化統(tǒng)計與顯示系統(tǒng),實現(xiàn)自動、快速考勤的目的??紤]到學(xué)校的學(xué)習(xí)環(huán)境情況,該系統(tǒng)具有人數(shù)統(tǒng)計、剩余座位統(tǒng)計、日歷時間顯示等功能,能實時、直觀顯示多種有用信息,且操作方便,節(jié)省時間,造價低廉,避免了上述考勤方法的缺點,對于提高學(xué)生的到課率,增強教師的授課效果[3]以及改善教室的學(xué)習(xí)環(huán)境,具有實際價值。2 教室人數(shù)智能統(tǒng)計與顯示系統(tǒng)的設(shè)計統(tǒng)計與顯示系統(tǒng)的功能 教室人數(shù)智能統(tǒng)計與顯示系統(tǒng)的主要功能是課堂考勤,
中國教育技術(shù)裝備 2016年24期2017-05-27
- 一種改進的激光多普勒測量光纖光路
光多普勒測量光纖光路李艷萍1,王 偉1,張雄星1,楊宇祥2(1.西安工業(yè)大學(xué)光電工程學(xué)院,陜西 西安 710021;2.西安理工大學(xué)機械與精密儀器工程學(xué)院,陜西 西安 710048)為了解決傳統(tǒng)激光多普勒差頻測量光路存在的光功率損耗大、參考光功率不可控等問題,在傳統(tǒng)激光多普勒光路中增加了光纖環(huán)形器,設(shè)計了一個全光纖激光多普勒差頻測量光路,并分析計算了傳統(tǒng)光路和改進光路中各光纖無源器件的光功率損耗和整體光路中光的利用率。通過搭建激光多普勒測量系統(tǒng),采用兩種光
自動化儀表 2017年4期2017-04-24
- 對全息攝影光路的一種優(yōu)化
54)對全息攝影光路的一種優(yōu)化梁 霄,田 源,謝瑛珂(重慶理工大學(xué),重慶 400054)針對現(xiàn)有全息攝影拍攝方法的不足,提出通過利用可調(diào)焦距的半導(dǎo)體激光器配合無極分束器實現(xiàn)對拍攝光路的優(yōu)化,使實驗的成功率和實驗效果都得到了很大的提高。全息攝影;半導(dǎo)體激光器;無極分束器;準直;擴束全息攝影是一種記錄被拍攝物體反射波的振幅和位相等全部信息的攝影技術(shù),是現(xiàn)代光學(xué)發(fā)展的一個重要分支,在生產(chǎn)實踐與科學(xué)研究領(lǐng)域有廣泛的應(yīng)用[1-2],因此也是物理實驗教學(xué)中一個常見的實
大學(xué)物理實驗 2016年6期2017-01-04
- 激光共聚焦掃描顯微鏡的光學(xué)設(shè)計
構(gòu)物鏡實現(xiàn)了照明光路系統(tǒng)和發(fā)射光路系統(tǒng)的設(shè)計。用Zemax對照明光路和發(fā)射光路進行了設(shè)計,仿真過程中照明光路的聚焦彌散斑直徑小于1 μm,照明針孔處的聚焦彌散斑直徑小于20 μm,發(fā)射光路的聚焦彌散斑直徑小于20 μm,同時照明光路和發(fā)射光路的MTF曲線接近衍射極限,達到較理想的情況。激光共聚焦; 光學(xué)設(shè)計; 照明光路系統(tǒng); 發(fā)射光路系統(tǒng); Zemax引 言激光共聚焦掃描顯微鏡(LCSM)是以激光作為光源[1],激光束經(jīng)照明針孔形成點光源對焦平面上標本進行
光學(xué)儀器 2016年3期2016-11-07
- 巧用廉價新型材料實現(xiàn)光路可視化
原理,設(shè)計制作了光路可視化的實驗裝置。該裝置可廣泛應(yīng)用于光的直線傳播、折射反射定律、透鏡成像、望遠鏡的原理等涉及光路演示的有關(guān)實驗。關(guān)鍵詞:壓電陶瓷片;共振;霧化;光路;可視化中圖分類號:G633.7 文獻標識碼:A 文章編號:1003-6148(2016)3-0062-21 實驗原理該設(shè)計針對教科版初中物理八年級上冊第四章中光的傳播原理、折射反射原理、透鏡成像規(guī)律等知識點[1],創(chuàng)新設(shè)計了利用新材料壓電陶瓷片共振時[2],能直接將與壓電陶瓷接觸的水霧化成
物理教學(xué)探討 2016年3期2016-04-15
- 整體反射式無影燈的LED改造
光源組件的選擇,光路的優(yōu)化設(shè)計,供電與散熱問題的解決方案,證明了該改裝方案是可行的?!娟P(guān)鍵詞】整體反射式無影燈;LED光源;光路doi:10.3969/j.issn.1674-1242.2015.02.016作者簡介:楊坤,E-mail: tjsbk@163.com【中圖分類號】TH773【文獻標志碼】A文章編號:1674-1242(2015)02-0121-03Abstract【】This paper presents a reconstruction
生物醫(yī)學(xué)工程學(xué)進展 2015年2期2015-12-21
- 基于路徑的整數(shù)線性規(guī)劃方法在阻塞IP over WDM網(wǎng)絡(luò)中能耗優(yōu)化的應(yīng)用
夠通過選擇更優(yōu)的光路組合進一步降低網(wǎng)絡(luò)的能耗。光通信;IP over WDM;能耗;整數(shù)線性規(guī)劃1 引言據(jù)統(tǒng)計[1],信息和通信技術(shù)的碳排放占據(jù)全球所有碳排放的2%,這一比例到2020年將翻一番。其中,通信網(wǎng)絡(luò)能耗是信息和通信技術(shù)能耗的主要構(gòu)成部分[2]。通信網(wǎng)絡(luò)的能耗研究已經(jīng)引起了廣泛的關(guān)注。IP over WDM網(wǎng)絡(luò)是核心網(wǎng)絡(luò)的主要技術(shù),針對該網(wǎng)絡(luò)能耗問題的研究對于節(jié)能降耗也具有重要的意義。網(wǎng)絡(luò)能耗與網(wǎng)絡(luò)資源的使用密切相關(guān),綠色IP over WDM網(wǎng)
電子與信息學(xué)報 2015年3期2015-07-05
- 激光共聚焦近紅外熒光掃描系統(tǒng)光學(xué)設(shè)計
鏡物鏡實現(xiàn)了照明光路和發(fā)射光路的設(shè)計,并采用Zemax軟件進行了光學(xué)設(shè)計和仿真。實驗表明:照明光路的聚焦彌散斑小于1 μm,照明針孔處的聚焦光斑小于40 μm,滿足照明針孔的尺寸要求;發(fā)射針孔處的聚焦光斑小于10 μm,滿足探測針孔尺寸要求;同時照明光路和發(fā)射光路的MTF曲線的截止頻率都分別滿足其衍射極限分辨率的要求,照明光路在全視場空間分辨率420 lp/mm處MTF>0.08,發(fā)射光路在全視場空間頻率400 lp/mm處MTF>0.07。光學(xué)設(shè)計;近紅
應(yīng)用光學(xué) 2015年1期2015-06-10
- 擺鏡掃描傅里葉變換光譜儀光程差計算
擺掃方式實現(xiàn)干涉光路中兩相干光的光程改變量的關(guān)聯(lián)。擺掃式干涉光譜儀用對稱布局的動鏡擺掃方式可得到較大的光程差。動鏡的最大行程與干涉儀的光程差直接相關(guān),光程差越大,相應(yīng)的光譜分辨率就越高[4-5]。通過對光線在不同入射角度時所產(chǎn)生的光程差的分析可知,所得結(jié)果為傅里葉變換光譜儀的指標確定和優(yōu)化設(shè)計提供了理論依據(jù)。1 擺掃傅里葉變換光譜儀光程差計算在擺鏡掃描傅里葉變換光譜儀中,一束光線以入射角射入干涉儀,經(jīng)過分束器的反射和透射,形成兩束光。其中第一束反射回來的光
應(yīng)用光學(xué) 2015年3期2015-06-10
- 近紅外熒光掃描用共聚焦光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計
集,并沿著原照射光路回送到由二向色鏡構(gòu)成的分光器,而分光器將熒光直接送到光電探測器。激光光源和光電探測器前方都各有一個針孔,分別是照明針孔和探測針孔,相對于焦平面上的光電,兩者是共軛的,即光點通過一系列的透鏡,最終可同時聚焦于照明針孔和探測針孔。在熒光探測過程中,來自焦平面的光可以會聚在探測針孔的范圍之內(nèi),而來自焦平面上方或下方的散射光都被擋在探測針孔之外,這也是CLS光學(xué)系統(tǒng)具有很高的光學(xué)分辨率的原因。CLS光學(xué)系統(tǒng)主要由照明光源、照明光濾光片、照明光聚
激光與紅外 2015年5期2015-03-29
- 汽車保險杠激光打孔機的研制
于一點,通過改變光路傳導(dǎo)路線,使最終的聚光點隨之運動出目標孔型。激光光路的最終聚光點集中大量熱能,照射在保險杠表面時就立即熔化蒸發(fā)掉該處材料,這是一種快速且高能量的加工方式。激光打孔機設(shè)備中,由工業(yè)機械手搭載整體激光加工系統(tǒng),程序控制機械手的空間位移,從而帶動激光加工系統(tǒng)在保險杠不同的打孔處進行定位。在激光加工系統(tǒng)中,激光從發(fā)生器射出,經(jīng)由4個45°角光學(xué)反射鏡組合反射,通過凸透鏡聚焦出最終光斑于加工平面起點處,激光加工光斑隨后遵循相應(yīng)孔型軌跡運動加工出符
湖北工業(yè)大學(xué)學(xué)報 2015年2期2015-01-18
- 基于GMPLS 的波長交換光網(wǎng)絡(luò)的路由方案*
SONs 端到端光路可以動態(tài)建立,維持和釋放。文獻[1 -2]中給出了GMPLS 支持保護類型和故障恢復(fù)技術(shù)。然而所有迄今提出的恢復(fù)方案集中在如何恢復(fù)受鏈接失敗影響的光路,而沒有考慮損耗或突發(fā)故障的幾個光路(如光纖被切斷或設(shè)備損耗)可能會影響光路的問題。事實上由于在波分復(fù)用鏈路中廣泛使用飽和光放大器,光功率的突然起伏可能會劇烈降低與損壞光路共享光纖的其他光路的光學(xué)性能。在物理層提出的參鉺光纖放大器控制技術(shù)以及鏈路控制層的使用[3-5]等解決方案可以用來減輕
西安科技大學(xué)學(xué)報 2014年4期2014-12-31
- 自制光的全反射演示儀
足全反射條件下的光路與不滿足全反射條件下的光路存在一定的差異,通過特殊設(shè)計的教具,可使這種差異形成鮮明的對比,產(chǎn)生有趣的現(xiàn)象.如圖1所示,教具由1個亞克力容器、2塊等腰直角三棱鏡、1塊平面鏡、2支激光筆組成. 此時在容器中,對于2束入射激光而言,光密介質(zhì)為玻璃(等腰直角三棱鏡的組成材料),光疏介質(zhì)為空氣,光線由光密介質(zhì)射向光疏介質(zhì)的入射角為45°. 為使這一過程如圖1所示發(fā)生全反射,在入射角為45°,光疏介質(zhì)空氣的折射率近似為1的情況下,玻璃的折射率最小值
物理實驗 2014年9期2014-09-12
- 雙目顯微系統(tǒng)光路偏轉(zhuǎn)與平行性檢測
主要是檢測系統(tǒng)的光路特性。文中通過使激光束從待測系統(tǒng)的入射端入射,觀測研究反射光線和出射光線的位置和方向,檢測了待測系統(tǒng)的光路偏轉(zhuǎn)和平行性,分析了造成光路偏轉(zhuǎn)和不平行的原因。1 系統(tǒng)組成待測雙目系統(tǒng)如圖1所示,文中主要檢測了虛線框中的部分系統(tǒng)。其中各字母不僅僅表示光學(xué)元件,而是代表由光學(xué)元件和其機械結(jié)構(gòu)組成的整體元件。圖1 待測系統(tǒng)組成示意圖Fig.1 Schematic diagram of system under test2 檢測方法2.1 總體檢測
應(yīng)用光學(xué) 2014年3期2014-06-01
- 激光干涉儀的一種快速精準校光方法——等比例偏幅調(diào)整法
使用過程中對激光光路的準直調(diào)整卻一直是困擾廣大激光干涉儀用戶的一大問題,因為激光干涉儀在使用過程中光路準直調(diào)整占用了很大一部分時間。目前大多數(shù)生產(chǎn)企業(yè)的激光干涉儀操作人員的校準方法都是憑經(jīng)驗,來回反復(fù)調(diào)整,也有人提出“高處動尾部,低處動整體”[1]的方法。其實后一種方法只是對前者的一種方法的經(jīng)驗總結(jié),后一種方法是從整體上把握了調(diào)整的方向,可以讓操作人員少走彎路,但并未提出一種定量的調(diào)整方法,所以在光路大體調(diào)整好后,還是靠經(jīng)驗感覺反復(fù)進行進一步精調(diào),所以光路
制造技術(shù)與機床 2014年5期2014-04-27
- UV-3600分光光度計測量太陽能用玻璃的透射比研究
測量時,需要調(diào)整光路測量才能得到較為準確的結(jié)果。二 實驗在大量的實驗中,選出較典型的3組樣品,樣品分別為鍍減反膜罩玻璃(高硼硅玻璃)、普通真空管玻璃(高硼硅玻璃)、平板壓紋玻璃(超白玻璃)。檢測設(shè)備為日本島津UV-3600,積分球直徑為150mm,白板為BaSO4。實驗步驟:(1)首先基線掃描,然后不放樣品,直接測空氣的透射曲線;(2)將3組樣品分別放在樣品光路測試窗口,測量樣品的透射與反射;(3)將樣品光路(S)和參比光路(R)對調(diào),然后將樣品放到樣品光
太陽能 2013年18期2013-09-13
- 激光切割機光路系統(tǒng)設(shè)計
性能、光束傳輸?shù)?span id="j5i0abt0b" class="hl">光路系統(tǒng)等。其中,實踐表明,光束傳輸?shù)?span id="j5i0abt0b" class="hl">光路系統(tǒng)對激光切割質(zhì)量具有重要影響。本文結(jié)合我公司TL3015 三維激光切割機的研發(fā)項目,通過對光束的傳輸特性、光路系統(tǒng)的傳輸環(huán)境等方面進行系統(tǒng)分析,總結(jié)闡述了光路系統(tǒng)的設(shè)計要點和使用方法,對激光切割機的光路系統(tǒng)設(shè)計具有指導(dǎo)意義。2 光路設(shè)計在激光切割過程中,受到諸多因素影響,可能導(dǎo)致不能獲得穩(wěn)定的切割質(zhì)量,出現(xiàn)切口表面粗糙、切縫寬度不一致、切口掛渣、切不透等現(xiàn)象。在光路設(shè)計中,要盡量排除干擾切割質(zhì)量因
鍛壓裝備與制造技術(shù) 2013年1期2013-06-29
- 激光切割中反射鏡曲率對光路優(yōu)化的應(yīng)用
氧化碳激光切割機光路的優(yōu)化,最終改善加工質(zhì)量。關(guān)鍵詞:曲率半徑;焦點;光路;比例控制閥;氣壓;激光切割;反射鏡曲率中圖分類號:TG485 文獻標識碼:A 文章編號:1009-2374(2013)02-0060-03現(xiàn)階段激光切割機采用的激光發(fā)生器主要分為氣體和固體這兩大類。就目前而言,大功率氣體二氧化碳發(fā)生器由于其價格和性能的穩(wěn)定,還是占著主導(dǎo)的地位。在氣體二氧化碳激光切割中,對工件切割質(zhì)量影響的主要因素為焦點位置、氣壓、功率、速度等。其中焦點為最關(guān)鍵的因
中國高新技術(shù)企業(yè)·綜合版 2013年1期2013-02-04
- 一道光學(xué)高考題的三種解法
則透明物體內(nèi)部的光路為折線MPN, 且Q,P和N三點共線,作NF垂直于AB,垂足為F.設(shè)M點處光的入射角為i,折射角為r,又設(shè)∠OMQ=α∠PNF=β?lián)螹OA=60°可得α=90°-60°=30°據(jù)幾何關(guān)系知∠PNO=∠PQO=r所以β+r=60°于是α+r=β=60°-r因此可解得r=15°圖1(2)根據(jù)折射定律有 sini=nsinr則代入數(shù)據(jù)得圖2解法2:(1)如圖2所示,將原圖的半圓截面補充為同樣半徑的圓形截面,設(shè)折射角為r,根據(jù)平面鏡成像特點,
物理通報 2013年2期2013-01-12
- 鍋爐液位的相位激光測量系統(tǒng)
統(tǒng)設(shè)計原理,給出光路部分的設(shè)計,并對頻率漂移、鍋爐內(nèi)部氣體的折射率以及氣體對激光的散射和吸收對測距的影響進行了分析,并給出了具體解決方法。與傳統(tǒng)方法相比,該方法具有液位測量數(shù)據(jù)可靠,測量精度高,實時準確顯示當(dāng)前的液位高度和實時控制液位等優(yōu)點。通過理論分析證明了該方法的合理性及可行性。關(guān)鍵詞:強度調(diào)制;激光測距;液位;光路中圖分類號:TP274文獻標識碼:B文章編號:1004—373X(2009)08—066—03
現(xiàn)代電子技術(shù) 2009年8期2009-06-25