导读:本文包含了波片测量论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献,主要关键词:波片,弹光调制器,FPGA,相位延迟量
波片测量论文文献综述
王金伟[1](2019)在《高性能波片测量仪设计研究》一文中研究指出波片是一种十分重要的光学器件,被广泛应用于应用光学和无损检测等领域中,相位延迟量和快轴方位角作为波片的重要参数,对其进行精确测量不仅可以监测波片在加工过程中造成的应力不均匀,还可以为波片应用者提供参数指导。随着电子信息技术和光学应用技术的迅猛发展,特别是自动测量技术和数字显示技术的引入更使光学精密测量获得了突破性进展。传统波片相位延迟量和快轴方位角测量方法已不能满足光学精密测量的时代要求。为了能够精确地测量波片相位延迟量和标定快轴方位角,实现测量系统的集成化和自动化,论文基于弹光调制技术与数字锁相技术相结合的新型波片测量技术,提出了高精度相位延迟量和快轴方位角的测量方法,设计了自动测量波片系统,并对测量结果进行了分析。因此,本文主要从以下几个方面展开阐述研究。1、研究了波片光学原理、弹光调制器工作原理以及数字锁相原理,提出了基于弹光调制技术和数字锁相技术相结合的新型测量波片相位延迟量和快轴方位角原理,并运用Stokes参量和Muller矩阵对测量原理进行了理论推导,为设计高精度测量波片相位延迟量和标定快轴方位角系统奠定了坚实的理论基础。2、设计了以FPGA为核心的硬件电路,完成了电源电路、模数转换电路、FPGA外围电路和串口通信等电路的设计;在FPGA中实现了基于DDS技术方波驱动信号发生模块、串口通信模块、A/D采集时钟控制模块、数字锁相模块、步进电机控制模块和测量结果显示模块的设计,对各功能模块进行了功能仿真测试,为实现测量系统的集成化和自动化奠定了基础。3、搭建了实验系统,并对λ/4波片进行了多次测量,用液晶显示屏显示相位延迟量和快轴方位角测量结果,由步进电机完成对波片快轴的标定。实验结果表明该系统对λ/4波片快轴方位角的测量精度优于0.31°,相位延迟量的测量精度优于99.47%。测量系统的弹光调制器驱动信号、电机驱动信号、数据运算都由FPGA控制,实现了光机电一体化。(本文来源于《中北大学》期刊2019-06-01)
张书练,朱钧,李岩,韩艳梅[2](2001)在《用激光频率分裂效应进行波片测量原理》一文中研究指出晶片广泛应用于多种行业,如每一个VCD和DVD光学头都使用一个四分之一波片;不少光通信的光隔离器使用一个四分之一波片;投影机也使用波片。在我们研究双折射效应引起的激光频率分裂中,看到波片测量的问题,产生出新的测量原理。我们的原理是:将待测波片置于激光腔中时,波片造成的激光频率分裂(拍频),分裂的大小正比于波片光程差。此频率差△v可表示为:△v=--v/Lδ(1)其中,v是激光中心频率,L是激光谐振腔长,δ是放入激光器内双折射元件的光程差。我们称激光频率间隔(差)随光程差改变而改变的现象为激光频率(纵模)分裂。在我们的(本文来源于《第九届全国光学测试学术讨论会论文(摘要集)》期刊2001-10-23)
戴高良,殷纯永[3](1998)在《高复现性波片测量方法和实验》一文中研究指出建立了一种高精度波片位相延迟量的测量装置,它以磁光调制式1/4波片法为基础,其测量精度优于KDP电光调制检测法。本文介绍了磁光调制器的设计,总结了磁光调制方法的最优解调特性,提出了测量装置的结构,其中强调了磁光调制器必须放置在标准1/4波片之后以满足最优解调特性。误差分析表明,环境温度和机械安装是影响测量精度的重要因素。实验对同一批波片进行了长时间多次重新安装测量,其复现精度优于20′(本文来源于《计量学报》期刊1998年02期)
张靖华[4](1993)在《波片测量的简单方法》一文中研究指出本文提出一种测量波片相位延迟差的简便方法,系统简单,具有较高的准确度。完全可满足双折射光纤偏振特性计量测试中对波片的要求。(本文来源于《计量技术》期刊1993年04期)
苏美开,宋连科,李艺,李国华[5](1990)在《波片测量中的补偿法》一文中研究指出本文介绍了波片测量的两种不同的方法。一种是电光调制零示补偿法,该方法测量精度高,但方法复杂,另一种是标准片补偿法,方法简单,能对波片的推迟量和快慢轴同时测定,但精度稍低。(本文来源于《应用激光》期刊1990年05期)
波片测量论文开题报告
(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:
晶片广泛应用于多种行业,如每一个VCD和DVD光学头都使用一个四分之一波片;不少光通信的光隔离器使用一个四分之一波片;投影机也使用波片。在我们研究双折射效应引起的激光频率分裂中,看到波片测量的问题,产生出新的测量原理。我们的原理是:将待测波片置于激光腔中时,波片造成的激光频率分裂(拍频),分裂的大小正比于波片光程差。此频率差△v可表示为:△v=--v/Lδ(1)其中,v是激光中心频率,L是激光谐振腔长,δ是放入激光器内双折射元件的光程差。我们称激光频率间隔(差)随光程差改变而改变的现象为激光频率(纵模)分裂。在我们的
(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。
波片测量论文参考文献
[1].王金伟.高性能波片测量仪设计研究[D].中北大学.2019
[2].张书练,朱钧,李岩,韩艳梅.用激光频率分裂效应进行波片测量原理[C].第九届全国光学测试学术讨论会论文(摘要集).2001
[3].戴高良,殷纯永.高复现性波片测量方法和实验[J].计量学报.1998
[4].张靖华.波片测量的简单方法[J].计量技术.1993
[5].苏美开,宋连科,李艺,李国华.波片测量中的补偿法[J].应用激光.1990