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在各类光学系统设计过程中,由于实验系统对于光学器件的透反射率要求不同,需要确定光学器件的透反射率。本文设计了一种对光学器件的透反射率进行精准测量及标定的系统,该系统通过对激光光源进行声光调制,使得激光输出功率的稳定度显著提高,避免了测量时光源不稳定带来的较大误差。实验结果表明,该系统能够稳定光源输出功率,稳定度维持在0.05%/h,甚至更高的水平,满足了光学器件透反射率测量的误差小,精度高等要求。 相似文献
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用CCD测试系统验证马吕斯定律实验 总被引:8,自引:0,他引:8
指出通过硅光电池测电流验证马吕斯定律这一传统实验手段的不足之处,提出使用CCD测试系统进行光强度的测量,给出用CCD测试系统验证马吕斯定律的方法. 相似文献
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In the process of interferometric testing, the measurement result is influenced by the system structure, which reduces the measurement accuracy. To obtain an accurate test result, it is necessary to analyze the test system, and build the relationship between the measurement error and the system parameters. In this paper, the influences of the system elements which include the collimated lens and the standard surface on the interferometric testing are analyzed, the expressions of phase distribution and wavefront error on the detector are obtained, the method to remove some element errors is introduced, and the optimization structure relationships are given. 相似文献
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本文讨论了:(1)用阳极氧化法在硅片表面去层的技术;(2)用四探针测量扩散层面电导的方法;(3)用阳极氧化去层及四探针测量面电导方法求得扩散层精细杂质分布。文中着重讨论了实验技术中的实际问题,如如何在阳极氧化过程中取得精细而均匀的去层(300—1500?);如何控制及测量去层厚度;测量面电导及杂质分布时的误差来源及减小误差的措施。以典型的磷在硅中扩散的杂质分布测量为例:扩散深度为4.9μm,测量间距为400—1600?,面电导测量误差估计小于3%,杂质分布误差估计小于20%。简单地提出了一些测量中尚待进一步解决的问题。 相似文献
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分振幅型全Stokes同时偏振成像仪具有实时性好、空间分辨率高、精度高等优点,有很高的应用价值.分振幅型全Stokes同时偏振成像系统利用偏振分束器、1/2波片和1/4波片将入射光Stokes矢量调制在4幅图像中,可解析入射光Stokes矢量. 1/2波片和1/4波片的相位延迟误差对Stokes矢量测量精度有着不可忽略的影响.建立了包含上述两种误差的Stokes矢量测量误差方程,分析了1/2波片和1/4波片相位延迟耦合误差对自然光、0°/45°线偏光、左旋圆偏光等典型基态入射光的Stokes矢量测量误差的影响,推导了任意偏振态的Stokes矢量测量误差的表征方法.在邦加球球面和球内选取不同偏振度的Stokes矢量作为入射光进行仿真.结果表明, Stokes矢量测量误差和偏振度测量误差均随着入射光偏振度的增大而增大.选取入射光偏振度为1时的偏振测量精度评估系统.为满足2%的偏振测量精度, 1/2波片相位延迟误差应在±1.6°内, 1/4波片相位延迟误差应在±0.5°内.这对提高系统的偏振测量精度具有重要意义,为系统设计和研制提供了重要的理论指导. 相似文献
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阐述了基于菲涅尔公式的透射式太赫兹时域光谱系统提取样品光学常数的方法和原理,分析了样品厚度误差对THz-TDS测量不确定度的影响,并建立了相应的不确定度模型。进行太赫兹时域光谱测量实验,提取硅片在太赫兹波段的折射率,并计算了误差对提取样品折射率的影响。结果表明,随着厚度误差的增大,系统测量偏差也随之增大。对于较厚样品,相同厚度误差对其测量结果影响较小。样品厚度为994μm时,在厚度存在1μm的测量误差情况下,系统测量折射率的偏差为0.001 2,接近模型的仿真值。实验结果验证了厚度误差对测量不确定度模型的有效性,了解了厚度误差对系统测量结果的影响情况,对测量过程及结果分析具有一定的指导意义。 相似文献
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高精度光学中心偏测量仪主要技术指标的检测 总被引:5,自引:1,他引:4
简要阐述高精度光学中心偏测量仪主要技术指标,即仪器基准轴运动误差、测微目镜值误差、测量系统倍率误差和偏心测量误差的检测原理,最后人出计算实例。 相似文献
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Recently, we proposed a single-lens 3D digital image correlation (3D DIC) method and established a measurement system on the basis of a bilateral telecentric lens (BTL) and a bi-prism. This system can retrieve the 3D morphology of a target and measure its deformation using a single BTL with relatively high accuracy. Nevertheless, the system still suffers from systematic errors caused by manufacturing deficiency of the bi-prism and distortion of the BTL. In this study, in-depth evaluations of these errors and their effects on the measurement results are performed experimentally. The bi-prism deficiency and the BTL distortion are characterized by two in-plane rotation angles and several distortion coefficients, respectively. These values are obtained from a calibration process using a chessboard placed into the field of view of the system; this process is conducted after the measurement of tested specimen. A modified mathematical model is proposed, which takes these systematic errors into account and corrects them during 3D reconstruction. Experiments on retrieving the 3D positions of the chessboard grid corners and the morphology of a ceramic plate specimen are performed. The results of the experiments reveal that ignoring the bi-prism deficiency will induce attitude error to the retrieved morphology, and the BTL distortion can lead to its pseudo out-of-plane deformation. Correcting these problems can further improve the measurement accuracy of the bi-prism-based single-lens 3D DIC system. 相似文献
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波荡器电子轨迹中心偏移和磁场误差对CTFEL装置性能影响很大,通过前期设计和后期测量与优化将其限制在指标要求范围内。在前期设计中尽量避免引入全局性的系统误差:磁结构具有平面反对称结构,保证电子轨迹中心和波荡器磁轴重合;磁结构端部的特殊设计减弱了间隙对出口磁场二次积分的影响;机械系统的大梁和立柱具有良好的刚性,闭环控制系统保证了高的波荡器间隙控制精度,这些措施降低了间隙不一致引入的磁场误差。在后期测量与优化中削弱了磁场的残存全局系统误差和局部随机误差:利用磁场点测台测量了波荡器磁场的纵向和横向分布,通过调节标准单元组件位置对磁场进行了垫补和优化,优化后电子轨迹中心偏移、峰峰值误差、相位误差、好场区及其误差均满足指标要求。 相似文献
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1引言在我国火力发电厂中,目前普遍使用阿斯曼通风式干湿表测定氢冷汽轮发电机内冷却介质氢气的绝对湿度,在实际测量中由于没满足干湿表使用所需的测量条件和测量操作不得法,所以测量结果相对偏差很大。往往是同一时刻、同一工况下、不同的测量者得出差别很大的测量结果,这种相对误差可高达30~50%。这种状况往往造成对发电机氢气湿度监控的误导而导致发电机内湿度严重超标,已经诱发了多次机组事故,给国民经济造成了巨大损失[1]。因此弄清干湿表测定氢冷发电机氢气湿度的误差来源,找到消除误差的措施对于发电机氢气湿度实施准确严格… 相似文献
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