基于随机步长相移干涉面形检测的鲁棒性研究

被引量 : 0次 | 上传用户:zhzh06014201
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
在光学元件的面形检测中,相移干涉技术以其测量精度高、重复性好等优点被广泛应用于科研和生产中。然而,传统相移算法需要固定步长的相移量,因此相移干涉技术对测量环境的要求十分苛刻。为降低相移干涉技术对环境稳定性和相移器性能的要求,本文开展了基于随机步长的相移干涉面形检测技术研究,通过随机两步相移和随机三步相移的相位解调技术研究,实现了光学元件面形信息的高精度相位提取,并对随机相移算法的鲁棒性进行了分析。本文的主要研究内容总结为以下三点:(1)现有的随机两步相移相位解调技术几乎都是通过计算测量相位的正切函数
其他文献
外回程机构作为柱塞泵/马达三大摩擦副的连接装置,对三大摩擦副的工作性能均有重要影响,但其零部件间存在的复杂运动规律会造成摩擦副的摩擦损耗与润滑失效,不利于柱塞泵/马达工作性能、振动噪声等技术指标的提升。因此,论文以外回程机构为研究对象,分别建立理想、实际及全工况下摩擦动力润滑特性模型,分析其空间运动特性、欠约束缸体动力学、结构及油膜参数对外回程球铰副摩擦润滑特性的影响,揭示其动力润滑及摩擦损耗机理
学位
行星齿轮传动系统广泛应用于车辆、船舶、机器人、工业机械等众多领域,具有承载能力强,精度高的优点。当传动系统处于工作状态时,传动系统自身频率可能会与其工作频率或者零部件的转动频率相接近,引起共振现象,导致事故的发生,鉴于此,本文采用了子结构法对行星轮双排并联齿轮传动系统进行模态分析,分析结构频率和振型,依据分析结果对行星轮双排并联齿轮传动系统进行结构优化,避免传动系统共振现象的发生。依据子结构的划分
学位
相对运动的摩擦副容易产生高温、变形和磨损,从而影响配合精度,加剧摩擦副的破坏进程,最终导致零部件提前失效。摩擦学主要借助摩擦试验机来研究不同条件下运动副的摩擦磨损失效机理,针对现有往复式摩擦试验机难以实现试验数据的高精度动态采集,基于摩擦学理论、现代测试技术和精密仪器理论,论文设计了一种基于柔顺机构的往复摩擦试验机,开展了结构设计、测控系统设计和试验研究等方面的工作,主要内容如下:(1)采用复数矢
学位
齿轮作为不可或缺的机械传动零件,具有悠久的使用历史。随着科学技术的快速发展,高精度齿轮的应用越来越广泛,如何提高齿轮加工和检测的水平成为迫切需要解决的问题。齿距偏差作为齿轮必须检测的精度指标之一,其值的大小影响齿轮传动的精确性和传动过程的平稳性。齿距偏差大部分都使用齿轮测量中心或者坐标测量机等测量仪器进行测量。回转工作台是测量仪器的重要的组成部分,其回转误差不可避免会对齿距偏差的测量产生影响,从而
学位
作为一种新型的流体传动技术,液粘传动技术利用粘性流体的剪切作用传递动力,主要运用在如风力发电、盾构机和可控减速器等中、高端机械装备的柔性动力调节领域。液粘柔性传动可以有效减缓启动过程中的冲击,提高传动精度,延长零部件的使用寿命。因此,综合采用理论建模、数值计算和实验验证等方法对液粘调速离合器的柔性传动过程展开研究,主要内容如下:首先,深入分析了液粘柔性传动过程的微观摩擦机理,基于流体润滑理论与粗糙
学位
碳化硅(SiC)因众多优异的性能,成为一种常用的空间反射镜镜体材料。SiC反射镜制造,目前形成的主流加工流程是:铣磨成型→精磨→镀制改性层→超精密加工,其中镀制改性层主要是采用物理气相沉积(PVD)方法制备硅(Si)改性层,超精密加工则涉及数控小工具抛光、磁流变抛光、离子束抛光和气囊抛光等。本文针对Si改性层与SiC材料的失配问题,着重研究了 SiC改性层制备工艺问题,并探索将自由基微波等离子体(
学位
高低温试验箱是用来检测各类材料或电子产品在不同环境温度下的可靠性,是环境检测设备中最重要的设备,为提高试验箱检测结果的可靠性,论文以800L高低温试验箱为研究对象,对试验箱外箱结构的保温性能、试验区进风口角度和位置、进风风速等进行了分析优化,并对试验区温度场的温度极差值和不均匀系数进行线性回归分析,主要研究工作如下:(1)对试验箱箱体进行传热和保温分析,结果表明,试验箱外壁面的顶平面和底部表面的自
学位
磁悬浮是利用电磁力使悬浮体悬浮于空间,实现悬浮体没有机械接触的一种技术。由于磁悬浮系统噪声小、无摩擦和损耗小等优点使得磁悬浮技术在轴承,列车和心脏泵等方面都具有非常广阔的应用前景,越来越受到人们的重视,磁悬浮控制性能的好坏主要取决于控制技术,因此,对其控制技术的研究具有重要意义。本文以磁悬浮系统为平台,研究其控制技术与方法。参数摄动和外干扰引起的不确定因素是高性能磁悬浮控制的难点,而滑模变结构控制
学位
随着光学技术的发展,大口径的光学元件在现代光学系统中的应用越来越广泛,主要的应用领域有:激光系统装置,大口径天文望远镜装置、太阳能装置等。在这些高性能大型光学系统装置中,每一个光学元件都离不开光学薄膜,尤其是起反射作用的大口径高反射膜。目前,随着光学元件的口径越来越大,大口径反射镜镀膜工艺已经成为薄膜制备领域关注的焦点。而大口径反射镜的自身重力,镀膜过程中产生的反射镜的温度变化,及反射镜与膜层间的
学位
分析仪器联用是将两种分析仪器集成到一个系统中,得到一种能同时获取多种信号的分析仪器,克服单一使用分析仪器时仅能获得一种参数的缺点。通过分析仪器的联用,能够获取到多角度和深层次的参数。它是现代仪器分析技术发展的一个重要的方向,广泛应用于各领域,推动研究工作迈向更深入的层次。拉曼光谱作为一种研究分子结构的光谱方法,广泛的用于物质的鉴定和分子结构的分析。显微拉曼光谱实现了微区拉曼特征峰的检测而成为拉曼仪
学位