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莫尔条纹 的光学放大作用

莫尔条纹 的光学放大作用. 在透射式直线光栅中,把主光栅与指示光栅的刻线面相对叠合在一起,中间留有很小的间隙,并使两者的栅线保持很小的夹角 θ 。在两光栅的刻线重合处,光从缝隙透过,形成亮带;在两光栅刻线的错开处,由于相互挡光作用而形成暗带。. L ≈ W / θ ,( θ 为主 光栅和指示光栅刻线的夹角,弧度). 莫尔条纹的 宽度 L. 光栅的刻线宽度 W. 莫尔条纹 演示. 莫尔条纹 光学放大作用举例. 有一直线光栅,每毫米刻线数为 50 ,主光栅与指示光栅的夹角  = 1.8  ,则:

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莫尔条纹 的光学放大作用

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Presentation Transcript


  1. 莫尔条纹的光学放大作用 在透射式直线光栅中,把主光栅与指示光栅的刻线面相对叠合在一起,中间留有很小的间隙,并使两者的栅线保持很小的夹角θ。在两光栅的刻线重合处,光从缝隙透过,形成亮带;在两光栅刻线的错开处,由于相互挡光作用而形成暗带。 L≈W/θ,(θ为主光栅和指示光栅刻线的夹角,弧度) 莫尔条纹的宽度L 光栅的刻线宽度W

  2. 莫尔条纹演示

  3. 莫尔条纹光学放大作用举例 有一直线光栅,每毫米刻线数为50,主光栅与指示光栅的夹角 =1.8,则: 分辨力 =栅距W =1mm/50=0.02mm=20m (由于栅距很小,因此无法观察光强的变化) 莫尔条纹的宽度是栅距的32倍: L ≈W/θ = 0.02mm/(1.8 *3.14/180) = 0.02mm/0.0314 = 0.637mm 由于较大,因此可以用小面积的光电池“观察”莫尔条纹光强的变化。

  4. 光栅的输出信号(TTL) 余弦信号 (超前) 正弦信号 零位信号

  5. 光栅输出信号(电压正弦波) 余弦信号 细分点 正弦信号 零位信号

  6. 脉冲细分 细分技术能在不增加光栅刻线数及价格的情况下提高光栅的分辨力。细分前,光栅的分辨力只有一个栅距的大小。采用4细分技术后,计数脉冲的频率提高了4倍,相当于原光栅的分辨力提高了3倍,测量步距是原来的1/4,较大地提高了测量精度。 细分前 细分后

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