有谁知道用光纤组网方案式测表面粗糙度的具体方案

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填空题测量表面粗糙度时,规定取样长度的目的在于()
能在测量范围内保持表面粗糙度特征,达到限制和减弱表面波纹度对表面粗糙度测量结果的影响。
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&&& 用于粗糙度测量的仪器 &&&
触针的顶端直接接触到样本表面的方式。
触针安装在检测器的顶端,对样本表面进行追踪,发生上下运动以供电子检测。
电子信号经过放大和数字转换处理后被记录。
要利用接触式表面粗糙度测量计精确测量细微的形状和粗糙度, 接触压力要小,触针顶端的半径也必须尽可能小。
触针是用蓝宝石或钻石制成,顶端半径通常小于
10 μm。触针的理想形状是顶端为球形的圆锥体。
顶端半径: rtip = 2 μm、5 μm、10 μm
圆锥角: 60°、90°
* 除非另有规定, 一般测量仪器理想的圆锥角为60°。
- 清晰的波形轮廓
- 能够进行长距离测量
- 触针的磨损
- 测量压力会引起样本表面的划伤
- 不能测量有粘性的样本
- 无法测量小于触针顶端半径的凹槽
- 测量需要较长时间
- 定位和辨认细微测量位置有困难
- 检测器的追踪需要切割和处理样本
接触式表面粗糙度测量计在测量过程中能够直接接触到样本,可靠性高。然而,直接接触同样引发了以上概括的缺点。以下介绍需特别注意的要点。
触针必须经过抛光,因为他会随着时间而磨损。磨损的方式有所不同,视材料和测量目标对象的形状而定,触针会被磨平或磨圆。不同的触针形状就会产生不同的波形轮廓。
测定触针磨损的一种方法就是使用市售的磨损检验测试件。藉由比较触针磨损前后的测试件数据轮廓( 凹槽宽度等)可以测定磨损情况。
如前所述,触针由蓝宝石或钻石制成,但是使用这些硬质材料的部分有时会划伤目标对象表面。尤其是重复平行调节时,触针很容易在快速进料的过程中划伤样本。
触针的顶端是球形的。如果凹槽宽度( 划伤等)小于触针顶端的半径,触针顶端就无法正确追踪形状。
“用于粗糙度测量的仪器”页面一览百科名片/激光光电检测
  作/译者:吕海宝出版社:
  出版日期:2004年01月
  ISBN:1 [十位:]
  页数:205 重约:0.325KG
  定价:¥19.00
内容提要:/激光光电检测
  本书内容包括:激光原理基础、激、激光衍射测量、激光全息干涉测量、光纤传感检测技术、其他光电检测方法。
图书目录:/激光光电检测
  第一章 激光原理基础
  1.1 激光的基本特性
  一、激光的方向性
  二、激光的高亮度
  三、激光的相干性
  1.2 激光的产生
  一、原子的能级
  二、光与物质的相互作用
  三、与光吸收
  四、粒子数反转与光放大
  五、激光介质的增益
  六、谐振腔概述
  七、产生激光的阈值条件
  1.3 光谱线的加宽
  一、自然加宽
  三、多普勒加宽
  四、综合加宽
  1.4 激光谐振腔与高斯光束
  一、谐振腔的稳定性
  二、激光腔的模
  三、高斯光束
  四、高斯光束的转换
  1.5 能级系统的速率方程
  一、二能级系统的速率方程
  二、的速率方程
  三、四能级系统的速率方程
  1.6 连续激光器的增益及工作特性
  一、小信号稳态增益
  二、增益饱和和
  三、输出功率与最佳透射率
  四、单纵模激光的极限线宽
  五、线宽小结
  六、频率牵引效应
  1.7 氦氖激光器
  一、氦氖激光器的工作原理
  二、氦氖激光器的结构
  三、输出功率和运转参数
  四、对3.39μm波长激光振荡的抑制
  五、氦氖激光器的稳频
  六、双频氦氖激光器及其稳频
  参考文献
  第二章 激光干涉测量
  2.1 与干涉原理
  一、光的叠加与干涉
  二、双光束干涉条纹
  三、白光干涉
  2.2 激光干涉仪的构成
  一、概述
  二、激光干涉仪主要构件的作用原理
  2.3 激光干涉测长技术
  一、倍频鉴向
  二、干涉条纹的移相
  三、非接触式定位
  四、大气修正
  2.4 双频激光干涉仪
  一、概述
  二、双频激光干涉仪的测长公式
  三、双频激光干涉仪的工作原理
  四、测量功能的扩展
  参考文献
  第三章 激光衍射测量
  3.1 衍射基本原理
  一、惠更斯一菲涅耳原理
  二、菲涅耳一基尔霍夫衍射公式
  三、基尔霍夫衍射公式的近似
  3.2 夫琅和费单缝衍射及其应用
  一、夫琅和费单缝衍射和矩孔衍射
  二、各种狭缝形位的计算公式
  三、测量精度和量程
  四、应用举例——纤维直径激光衍射检测系统
  3.3 夫琅和费圆孔衍射及其应用
  一、夫琅和费圆孔衍射
  二、应用举例——微孔径激光检测系统
  3.4菲涅耳衍射及菲涅耳透镜
  一、菲涅耳衍射
  二、菲涅耳半波带法
  三、菲涅耳透镜
  3.5 衍射缩放法测量微尺寸
  一、基本原理
  二、光电面接收修正因子
  三、应用举例
  3.6 光学图样光电探测动态仿真及误差修正
  一、基本原理
  二、应用举例
  参考文献
  第四章 激光全息干涉测量
  4.1 全息术及其基本原理
  一、全息术概述
  二、全息术的基本原理
  4.2 全息图的几何分析
  一、基元全息图条纹的分布
  二、点光源照明的波前再现
  4.3 体积全息图
  一、体积全息图的记录
  二、体积全息图的波前再现
  4.4 全息干涉测量方法
  一、二次曝光法
  二、单次曝光法
  三、时间平均法
  4.5 全息干涉测量应用举例
  一、测定光学玻璃折射率的不均匀性
  二、及位移精密测量
  参考文献
  第五章 光纤传感检测技术
  5.1 光纤的基本理论
  一、光线理论
  二、波动理论
  三、光纤的传输特性
  5.2 光纤传感检测原理
  一、光纤传感原理
  二、光纤传感器信号检测技术
  5.3 光纤传感检测中的补偿技术
  一、双光路补偿
  二、单光路补偿
  5.4 光纤传感检测技术应用
  一、激光光纤式表面粗糙度智能检测系统
  二、工业用内窥镜
  参考文献
  第六章 其他光电检测方法
  6.1 CCD图像传感器及其应用
  一、CCD芯片的结构
  三、CCD基本性能参数
  四、CCD应用
  6.2 CMOS图像传感器
  一、CMOS图像传感器的现状
  二、CMOS图像传感器的总体结构
  三、CMOS图像传感器的发展趋势
  四、基于CCD和CMOS技术的混合数字图像传感器BCMD
  6.3 PSD及其应用
  一、一维PSD的工作原理
  二、二维PSD的工作原理
  三、四象限PSD的工作原理
  四、PSD应用
  6.4 激光扫描法
  一、测量原理
  二、分析和讨论
  6.5 激光半焦斑边缘检测法
  一、理论模型
  二、仿真与检出灵敏度的讨论
  三、半焦斑边缘检出法
  一、激光准直的原理
  二、准直激光器
  三、准直光束的抖动和折射问题
  6.7 激光三角法测量
  一、三角法测量的原理
  二、测控系统
  6.8 分布式光纤传感技术
  一、分布式光纤传感技术的特点
  二、分布式光纤传感技术的现状
  三、分布式光纤传感技术的应用与发展
  参考文献
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▪ 光电效应
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