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诸如光纤之类的光学器件的检测可用多种方法进行。其中一种方法是目视检测,这是由操作人员通过显微镜进行的。这种目视检测方法速度慢、耗时长,而且难以检测出光纤中的某些缺陷,如划痕。目视激光缺陷定位器是检测光纤缺陷的一种廉价而简单的装置,但该装置的激光信号较弱、检测距离较短,只适用于短光纤的快速检测。光学时域反射计可通过测量光学信号输入输出的属性来发现故障,其优点之一是能够提 相似文献
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应用于珍珠检测的光学相干层析技术 总被引:3,自引:1,他引:3
珍珠质的内部微观分辨和测量是珍珠产业发展和学术研究的核心难题.光学相干层析(OCT)高清晰深度分辨技术通过探测珍珠质的光学反射散射特性,提供了研究其结构形态和分布规律的新途径.阐述了对珍珠质进行成像扫描的原理和实验装置,以光纤迈克尔逊干涉仪为主体,利用中心波长1310 nm的宽带光源和傅里叶域光学延迟线实现了扫描速度1 frame/s,纵向分辨率15μm,成像深度3 mm的光学相干层析成像系统.实验结果验证了光学相干层析检测方法适用于珍珠质的定量检测和定性分辨的可行性,初步的报道包括珍珠质层和珠核贝壳层的分辨鉴别,珍珠质层平均测量误差在20μm以内,珍珠质内部各种反常生长分布信息也清晰可见. 相似文献
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新型光学检测靶标能够在内场模拟复杂运动轨迹的外场目标,得益于结构组件中直线运动系统,但直线运动系统以悬臂梁形式安装,跨距大、刚度低,不能够保证靶标的检测精度。为此,首先根据欧拉-伯努利梁理论,提出了在有限空间内对其进行结构加强的解决方法;其次,结合线性模组结构动力特性,在其周围合理布置加强梁、加强板,并采用集成优化设计确定加强组件的最优尺寸;最后,对安装后的直线运动系统进行模态分析与测振实验。仿真分析与实验结果显示:直线运动系统加固后整体结构一阶、二阶固有频率分别为36、55 Hz,与仿真设计值32、54 Hz吻合的较好,与加固前一阶固有频率14 Hz相比较,提高了1.86倍。结果验证了加强组件设计的合理性与可靠性,加强后的直线运动系统结构性能满足新型光学检测靶标所要求的质量轻、刚度高、抗干扰能力强等要求。 相似文献
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目前产品的质量要求尤为重要,生产中必须把质量摆在第一位,必须提前发现缺陷所在.发展趋势是联机检测.由于目前的图像处理系统已达到成熟的阶段并可节约生产的开支,所以装备一套“自动联机表面检测系统”并不困难.为了提高生产效益,近年来不断提高生产的速度,然而,加工速度的不断提高,产品的抽检便不再能适应要求.现在已开发出可满足需要的质量检验系统,质量的认定无需 相似文献
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当前,从普通到高级电子产品都面临相互矛盾的要求:集成电路芯片的集成度和引脚数猛增致印刷电路板的高密度安装,同时要求产品提高质量、降低成本和缩短上市时间。PCB的模拟、数字电路的频率、时钟达到1GHz以上,使的针床在线试测的间距变窄,而且采用通路数目越来越少。自动光学检测系统(AOI,Automated Optical Inspection)应运而生,深受PCB测试业界的重视,在工艺过程中放置一台或几台AOI在贴片后,波峰焊前或再流焊后实现同步监控,作为在线测 相似文献
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《Lightwave Technology, Journal of》2009,27(13):2307-2314
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随着密集波分复用(DWDM)技术、大容量时分复用SDH设备和光时分复用技术的发展和成熟,光纤通信技术正向着高速、大容量通信系统发展,并且逐步向全光网络演进。国外预测光通信系统的容量大约每9~12个月就会翻倍。在带宽需求越来越宽、设备速率越来越高、系统容量越来越大的情况下,如何更加有效地管理和维护光传输网络就成为电信运营者迫切需要考虑的问题。同时,在网络设备的采购上又要保持竞争性。由此,产生了网管系统对多厂商设备管理的问题。网管系统国内已讨论和研发多年,但是,至今在传输网管方面没有推出实用的多厂商网管系统。为此,2000年10月中国联通公司组织了对国外设备供应商和电信运营商多厂商网管系统的考察。本人作为成员参加了此次考察。在此,想谈谈考察的情况和一些感想,供读者参考。 相似文献
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本文讨论圆柱面知圆锥面光学系统的自动最优化设计,主要研究像质评论、优化指标、边界约束和优化思想;并举例说明。 相似文献
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针对传统Gray映射在中高信噪比区域内对迭代译码的比特交织编码调制(BICM-ID)光通信系统改善信道容量性能有限的问题,基于互信息准则和比特的不等保护度提出了一种新颖的16QAM星座映射方案.仿真分析表明:在中高信噪比下,所提出的新映射方案比传统Gray映射方案的信道容量最大改善值可达1.18 bit/channel.结合低密度奇偶校验(LDPC)码并借助外部信息传递(EXIT)图,该方案在光通信系统中具有很好的性能优势与应用前景. 相似文献
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《Photonics Technology Letters, IEEE》2009,21(7):447-449
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《Photonics Technology Letters, IEEE》2009,21(17):1181-1183