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位移的纳米测量方法 微弱振动的纳米量级监视实验. 实验目的:. 建立纳米测量的概念,了解其实现方法 利用笔束激光干涉法进行纳米量级的位移测量。 了解微弱振动监测的原理 进行纳米量级的微弱振动监视。. 实验原理:. 在 CMOS 上干涉条纹的位移量 x f. 式中 N 为条纹移动数, M 为物镜 10 的放大倍数, f 为 FT 透镜 8 的焦距, 2d 为测量光束与参考光束的空间间距, S 为被测量镜的位移量。. 实验光路. 实验步骤. 不扩束
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实验目的: • 建立纳米测量的概念,了解其实现方法 • 利用笔束激光干涉法进行纳米量级的位移测量。 • 了解微弱振动监测的原理 • 进行纳米量级的微弱振动监视。
在CMOS上干涉条纹的位移量xf 式中N为条纹移动数,M为物镜10的放大倍数,f为FT透镜8的焦距,2d为测量光束与参考光束的空间间距,S为被测量镜的位移量。 实验光路
实验步骤 • 不扩束 • 工作台16的试件夹中装入直角棱镜,工作台18的试件夹中装入带PZT的直角棱镜,利用工作台测微螺杆和调平调向螺钉调节直角棱镜,使二反射光束成相距5~8mm的平行光,经透镜20会聚于焦点 • 光阑22滤波(焦面内移动) • 目镜21成像,微调,使透镜20焦点处的光点放大成像在CMOS23上 • 移动CMOS23,使条纹清晰,锁定23 • 启动电源箱上PZT工作开关,运行计算机程序,送直流电压,使工作台18中PZT轴向平移直角棱镜,观察条纹平移情况 • 运行计算机条纹程序,实现定标与计量