Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Голографическая интерферометрия с усреднением во времени

Режим нулевых полос в голографической интерферометрии в реальном времени более сложен, чем исследования с применением голографии двух экспозиций или с усреднением во времени, главным образом потому, что в первом случае трудно избежать изменений положения голографической пластинки относительно механического устройства, на котором укреплены оптические элементы и объект. В этом случае улучшить экспериментальные результаты поможет разработка устойчивой кинематической схемы для держателей пластинки, а также монтажа оптических элементов и держателей объекта [45]. Основной принцип состоит в том, чтобы в конструкции содержался минимум ограничивающих деталей, достаточный для исключения любой конкретной степени свободы движения объекта. Например, все держатели голограммных пластинок вне зависимости от того, используются они в интерферометрии или нет, должны содержать кинематический узел, сводящий к минимуму деформацию пластинки во время экспозиции. Чтобы ориентировать прямоугольную пластинку в плоскости как по положению, так и по углу, вполне достаточно использовать только три штифта. Аналогично требуются лишь три точки, чтобы установить положение этой плоскости следовательно, чтобы обеспечить точную ориентацию голограммной пластинки, держатель должен иметь только шесть опорных точек. Для поддержки пластинки относительно подкладок и для обеспечения сил трения, удерживающих пластинку относительно ориентирующих штифтов, приходится применять дополнительные штифты, однако эти силы трения не должны быть очень велики. Держатель пластинки, сконструированный с учетом кинематических принципов, не будет коробить пластинку и может быть использован для перемещения голограммы после экспозиции, но с достаточной степенью аккуратности, чтобы больше ничего в схеме не изменилось при этом условие нулевых полос будет соблюдаться по всему полю голограммы.  [c.544]


В настоящее время для исследования вибропрочности элементов конструкций широко используют методы голографической интерферометрии с усреднением во времени, позволяющей точно определить положение узловых линий на интерферограмме, полученной с помощью непрерывного излучения лазера. Этот метод требует стабилизации оптической схемы голографического интерферометра и ограничивает амплитуду колебаний объекта величиной 2—3 мкм, а значит, возможность исследования в реальных условиях работы. Кроме того, при увеличении размеров объекта, например до 1,5—2 м, возникают трудности, связанные с ограничением мощности лазера непрерывного действия.  [c.172]

Приведенную интерпретацию голографической интерферометрии колебательных движений дополним качественным описанием. Голографическую интерферометрию с временным усреднением можно рассматривать как интерферометрию с двойной экспозицией, при которой каждая экспозиция соответствует двум крайним положениям предмета. Такая трактовка оправдывается тем, что в этих положениях предмета скорость перемещения точек поверхности равна нулю и поэтому в положениях крайнего отклонения они пребывают дольше, чем в промежуточных. Узловые точки колеблющейся поверхности все время Неподвижны, поэтому при реконструкции они получаются наиболее яркими. Кроме этих основных интерференционных полос возникают полосы, соответствующие амплитудам отклонения в отдельных точках предмета.  [c.165]

Использование ФРК в схеме голографической интерферометрии с усреднением во времени для целей голографической виброметрии оказывается наиболее естественным. В данном случае возможность непосредственного восстановления голограммы в процессе ее записи в ФРК представляется важнейшим достоинством. Оно позволяет непрерывным образом визуально (или на экране монитора) контролировать изменение пространственного распределения амплитуды колебаний по объекту при изменении частоты возбуждения f ее интенсивности, а также других факторов температуры, внешней нагрузки, изменений в конструкции и т. д. Отметим, что характерным временем усреднения М при подобной непрерывной методике является время записи-стирания голограммы в ФРК — Тдс-  [c.215]

Методы голографической интерферометрии. Способы получения голографических интерферограмм делятся по принципу записи и восстановления взаимодействующих волновых полей, одно из которых образуется с помощью голограммы. Можно выделить следующие методы метод наблюдения изменений, происходящих с объектом в реальном времени метод двух экспозиций метод усреднения во времени. В последнее время успешно развивается голографическая спектроскопия и динамическая голография. Вначале рассмотрим различные методы интерферометрии.  [c.398]


До сих пор одно Из главных применений голографии лежит в области голографического неразрушающего контроля (ГНК) и оказывается, что разработанные методы оптического ГНК или голо-графической интерферометрии являются действительно самым полезным результатом этих применений. Недавно эта тема была превосходно изложена в книге [19] полезной также является книга Кольера и др. [15]. Некоторые сведения по этому вопросу можно найти в 10.4 настоящей книги. Последующее содержание настоящего параграфа требует от читателя понимания таких терминов, как реальное время, двойная экспозиция и методы усреднения по времени, рассмотренные в указанной выше литературе. Поэтому мы здесь сконцентрируем внимание на некоторых конкретных системах ГНК, чтобы дать некоторое практическое руководство для конструирования обычных голографических систем.  [c.320]


Смотреть страницы где упоминается термин Голографическая интерферометрия с усреднением во времени : [c.173]   
Смотреть главы в:

Фоторефрактивные кристаллы в когерентной оптике  -> Голографическая интерферометрия с усреднением во времени



ПОИСК



Голографическая интерферометри

Голографическая интерферометрия

Интерферометр

Интерферометрия

Интерферометрия с усреднением во времени

Интерферометры голографические

Усреднение



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте