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文檔簡介
1、散斑干涉術(shù)測量技術(shù)是一種非破壞、高靈敏度、高準(zhǔn)確度的光學(xué)測量技術(shù),該技術(shù)可以對物體光學(xué)粗糙表面的粗糙度、位移量、形變量、振動(dòng)頻率和幅度以及表面應(yīng)力應(yīng)變等信息進(jìn)行全場的動(dòng)態(tài)測量。因?yàn)槠浜喴椎墓饴方Y(jié)構(gòu)以及波長級(jí)甚至更高的測量精度,目前已被廣泛應(yīng)用于航空航天業(yè)、機(jī)械制造業(yè)、以及生物醫(yī)學(xué)等領(lǐng)域,與其相關(guān)的新測量方法以及新算法也在不斷地涌現(xiàn)。本篇論文以時(shí)間序列散斑干涉術(shù)測量技術(shù)為基礎(chǔ),在雙波長測量方法、小波分析算法、以及小波包濾波算法這三方面進(jìn)行
2、了相關(guān)的實(shí)驗(yàn)與研究。
本篇論文的主要工作有:
(1)將雙波長測量方法引入時(shí)間序列散斑干涉測量技術(shù)中,并對其進(jìn)行了理論推導(dǎo)與實(shí)驗(yàn)研究;搭建了波長為473nm和532nm的雙波長激光測量系統(tǒng),獲取了雙波長散斑時(shí)間序列相關(guān)條紋圖,同時(shí)基于此相關(guān)條紋圖對物體的位移信息進(jìn)行了復(fù)原。
(2)基于小波脊算法對與被測物位移相關(guān)的相位信息進(jìn)行復(fù)原。本論文中采用了三種不同的典型小波函數(shù)作為基函數(shù),通過將復(fù)原結(jié)果與實(shí)際位移進(jìn)行比
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