(6)半導(dǎo)體激光器計(jì)量特性的研究和創(chuàng)新。半導(dǎo)體激光器用于計(jì)量需要解決很多問題(如線寬、定標(biāo)、變頻等)。但如果解決了諸多問題以后,半導(dǎo)體激光系統(tǒng)比氣體激光系統(tǒng)更復(fù)雜,就不會(huì)有競(jìng)爭(zhēng)力。有些問題在物理層面上也沒有完全解決。例如半導(dǎo)體激光器如果能形成雙頻,無疑是一種十分重要的特性,如果既能掃頻又有兩個(gè)相近的頻率掃描,就會(huì)成為一種新的無導(dǎo)軌測(cè)量工具。本專業(yè)培養(yǎng)具備精密儀器設(shè)計(jì)制造以及測(cè)量與控制方面基礎(chǔ)知識(shí)與應(yīng)用能力,能在國(guó)民經(jīng)濟(jì)各部門從事測(cè)量與控制領(lǐng)域內(nèi)有關(guān)技術(shù)、儀器與系統(tǒng)的設(shè)計(jì)制造、科技開發(fā)、應(yīng)用研究、運(yùn)行管理等方面的高級(jí)工程技術(shù)人才。在2000轉(zhuǎn)/分時(shí),電動(dòng)機(jī)產(chǎn)生270Hz的振動(dòng),反過來 以345Hz放大系統(tǒng)諧振。黃浦區(qū)皮米精度激光干涉儀
阻尼時(shí)間
1 熱電系、熱線系及靜電系儀表,吊絲式儀表和指針長(zhǎng)度大于150MM 的儀表,其可動(dòng)部分的阻尼時(shí)間應(yīng)不超過6S。其余的儀表應(yīng)不超過4S。當(dāng)被測(cè)量突然改變時(shí),儀表指示器的前列次偏轉(zhuǎn)值與穩(wěn)定后的偏轉(zhuǎn)值之比應(yīng)不大于1.5。凡外電路電阻有規(guī)定范圍時(shí),當(dāng)電阻在這個(gè)范圍內(nèi)變動(dòng)時(shí),其阻尼時(shí)間均應(yīng)滿足要求。
2 測(cè)定儀表指示器的阻尼時(shí)間時(shí),應(yīng)遵守規(guī)定。測(cè)定阻尼時(shí)間時(shí),應(yīng)自被測(cè)之量開始改變(或放回指示器)時(shí)起,至指示器離結(jié)尾靜止位置不大于標(biāo)度尺長(zhǎng)度1%時(shí)止。在測(cè)定阻尼時(shí)間的同時(shí),讀取指示器前列次偏轉(zhuǎn)值與穩(wěn)定后的偏轉(zhuǎn)值,然后求出其比值。測(cè)定阻尼時(shí)間的具體規(guī)定如下:A.單向標(biāo)度尺儀表——自接入被測(cè)量至指示器偏轉(zhuǎn)至標(biāo)度尺幾何中心附近時(shí)測(cè)定;B.雙向?qū)ΨQ標(biāo)度尺儀表——自斷開相當(dāng)于標(biāo)度尺最大值的被測(cè)量時(shí)測(cè)定;C.雙向非對(duì)稱標(biāo)度尺儀表——自斷開或接通相當(dāng)于標(biāo)度尺全長(zhǎng)一半的被測(cè)量時(shí)測(cè)定;D.比率表和無機(jī)械零位標(biāo)度尺儀表——自改變被測(cè)量使指示器由始點(diǎn)移至標(biāo)度尺幾何中心附近時(shí)測(cè)定。也允許接入約相當(dāng)于標(biāo)度尺幾何中心的被測(cè)量,再將指示器用機(jī)械方法移至標(biāo)度尺的始點(diǎn)或終點(diǎn),然后放回指示器的方法測(cè)定。測(cè)定阻尼時(shí)間時(shí)應(yīng)測(cè)三次,取其平均值。 激光干涉儀位移膨脹計(jì):熱膨脹和磁致伸縮測(cè)量。
激光干涉儀,以激光波長(zhǎng)為已知長(zhǎng)度,利用邁克耳遜干涉系統(tǒng)測(cè)量位移的通用長(zhǎng)度測(cè)量。激光具有高的強(qiáng)度、高度方向性、空間同調(diào)性、窄帶寬和高度單色性等優(yōu)點(diǎn)。目前常用來測(cè)量長(zhǎng)度的干涉儀,主要是以邁克爾遜干涉儀為主,并以穩(wěn)頻氦氖激光為光源,構(gòu)成一個(gè)具有干涉作用的測(cè)量系統(tǒng)。激光干涉儀可配合各種折射鏡、反射鏡等來作線性位置、速度、角度、真平度、真直度、平行度和垂直度等測(cè)量工作,并可作為精密工具機(jī)或測(cè)量?jī)x器的校正工作。英文名稱:laser interferometer
一次繞組可調(diào),二次多繞組電流互感器。這種電流互感器的特點(diǎn)是變比量程多,而且可以變更,多見于高壓電流互感器。其一次繞組分為兩段,分別穿過互感器的鐵心,二次繞組分為兩個(gè)帶抽頭的、不同準(zhǔn)確度等級(jí)的獨(dú)自繞組。一次繞組與裝置在互感器外側(cè)的連接片連接,通過變更連接片的位置,使一次繞組形成串聯(lián)或并聯(lián)接線,從而改變一次繞組的匝數(shù),以獲得不同的變比。帶抽頭的二次繞組自身分為兩個(gè)不同變比和不同準(zhǔn)確度等級(jí)的繞組,隨著一次繞組連接片位置的變更,一次繞組匝數(shù)相應(yīng)改變,其變比也隨之改變,這樣就形成了多量程的變比。100pm/步的線性偏移被確定。
1、一次線圈串聯(lián)在電路中,并且匝數(shù)很少,因此,一次線圈中的電流完全取決于被測(cè)電路的負(fù)荷電流.而與二次電流無關(guān);2、電流互感器二次線圈所接儀表和繼電器的電流線圈阻抗都很小,所以正常情況下,電流互感器在近于短路狀態(tài)下運(yùn)行。電流互感器一、二次額定電流之比,稱為電流互感器的額定互感比:kn=I1n/I2n因?yàn)橐淮尉€圈額定電流I1n己標(biāo)準(zhǔn)化,二次線圈額定電流I2n統(tǒng)一為5(1或0.5)安,所以電流互感器額定互感比亦已標(biāo)準(zhǔn)化。kn還可以近似地表示為互感器一、二次線圈的匝數(shù)比,即kn≈kN=N1/N2式中N1.N2為一、二線圈的匝數(shù)。熱力或磁力應(yīng)變作為ΔL與初始長(zhǎng)度(Lo)之間的比率。廣東激光干涉儀儀器
使其可以測(cè)量長(zhǎng)達(dá)40米的距離。黃浦區(qū)皮米精度激光干涉儀
引力波測(cè)量干涉儀也可以用于引力波探測(cè)(Saulson,1994)。激光干涉儀引力波探測(cè)器的概念是前蘇聯(lián)科學(xué)家Gertsenshtein和Pustovoit在1962年提出的(Gertsenshtein和Pustovoit 1962。1969年美國(guó)科學(xué)家Weiss和Forward則分別在1969年即于麻省理工和休斯實(shí)驗(yàn)室建造初步的試驗(yàn)系統(tǒng)(Weiss 1972)。截止jin ri,激光干涉儀引力波探測(cè)器已經(jīng)發(fā)展了40余年。目前LIGO激光干涉儀實(shí)驗(yàn)宣稱shou ci直接測(cè)量到了引力波 (LIGO collaboration 2016)。LIGO可以認(rèn)為是兩路光線的干涉儀,而另外一類引力波探測(cè)實(shí)驗(yàn), 脈沖星測(cè)時(shí)陣列則可認(rèn)為是多路光線干涉儀(Hellings和Downs,1983)。黃浦區(qū)皮米精度激光干涉儀