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基于等厚干涉法的液体折射率测定方法

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简介:
本研究提出了一种利用等厚干涉法精确测量液体折射率的新方法,通过分析干涉条纹变化实现对不同液体参数的高效测定。 本段落提出了一种结合空气劈尖的等厚干涉原理与CCD图像处理技术的新方法,用于自动测量透明液体的折射率。通过一元线性回归分析,确定了CCD像元序号与其接收到的干涉条纹光强极大值序号之间的线性关系,并利用该关系计算出待测液体的折射率。为了在实验中获得高质量的干涉条纹图像,详细探讨并解决了影响图像质量的主要因素,并提出了一种有效的背景光消除方法。 以水作为测量对象进行实验验证后发现,新提出的测量方法是可行且准确度较高的,其相对误差仅为0.09%。此外,在光学实验中如何获取清晰的干涉条纹方面,该背景光消除技术同样具有重要的参考价值。

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    本研究提出了一种利用等厚干涉法精确测量液体折射率的新方法,通过分析干涉条纹变化实现对不同液体参数的高效测定。 本段落提出了一种结合空气劈尖的等厚干涉原理与CCD图像处理技术的新方法,用于自动测量透明液体的折射率。通过一元线性回归分析,确定了CCD像元序号与其接收到的干涉条纹光强极大值序号之间的线性关系,并利用该关系计算出待测液体的折射率。为了在实验中获得高质量的干涉条纹图像,详细探讨并解决了影响图像质量的主要因素,并提出了一种有效的背景光消除方法。 以水作为测量对象进行实验验证后发现,新提出的测量方法是可行且准确度较高的,其相对误差仅为0.09%。此外,在光学实验中如何获取清晰的干涉条纹方面,该背景光消除技术同样具有重要的参考价值。
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    本研究提出了一种基于混合Fabry-Perot干涉仪的技术,能够同时精确测量液体的折射率和温度,为生物医学检测提供了新的解决方案。 混合Fabry-Perot干涉仪能够同时测量液体的折射率和温度。
  • 牛顿环实验报告
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  • MATLAB仿真.rar
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    本资源提供了一种利用MATLAB进行干涉仪测向方法仿真的方案。通过该工具箱,用户可以模拟和分析不同条件下的信号处理与方向估计性能,适合科研及教学用途。 这段文字描述了一个使用MATLAB进行相关干涉仪测向方法仿真的程序。该仿真采用一个五元圆形天线阵列作为接收阵列,并计算两单元之间的相位差,形成标准库。然后通过相关运算来确定信号的入射方向。运行名为untitled1的文件并输入相应的参数即可实现上述功能。
  • MATLAB量相位提取
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    本研究提出了一种基于MATLAB开发的高效算法,用于从光学干涉图像中精确提取相位信息,适用于精密测量和表面形貌分析。 这是我为 MATLAB 构建的函数,用于从干涉测量中的干涉图提取相位。该函数有两种操作模式:手动选择侧峰(包含干涉图相位信息的峰值)和自动选择具有给定宽度的侧峰。 在模式一中,用户需要通过鼠标手动在频率空间中选取合适的侧峰;而在模式二中,算法会根据设定的峰值宽度自动识别适合提取相位的信息。为了尽可能减少噪声干扰,推荐使用模式一进行操作。 如何使用: - 模式 1:`phase_extraction(data, 1)` - 模式 2:`phase_extraction(data, 2, peak_width)` 或 `phase_extraction(data, 2)` 函数的输出为以矩阵形式表示(弧度单位)提取出的相位。其中,参数 `data` 是干涉图的数据(可以是通过 imread 函数读取的 .bmp 或者 .png 文件),而 `peak_width` 参数用于定义模式二中侧峰在频率空间中的宽度大小。较小的峰值宽度有助于减少噪声的影响,但过小可能会导致丢失过多的信息从而破坏最终相移轮廓。 如果未指定参数 `peak_width`,则函数将默认使用其内部设定值。
  • SiO2计算_不同波长下计算_sio2_sio2数值_计算
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    本研究介绍了一种创新技术,利用太赫兹时域光谱法同时精确测量材料的厚度和折射率,为光学及材料科学领域提供高效解决方案。 太赫兹时域光谱(THz-TDS)技术为快速准确地测定材料在太赫兹波段的光学参数提供了一种有效工具。由于材料厚度对折射率提取精度的影响较大,而实际测量中又难以精确获得其厚度值,因此开发一种能够同时确定样品厚度和折射率的方法显得尤为重要。针对以往方法中因内部往返反射信号较弱而导致的结果不准确问题,我们改进了Duvillaret等人提出的技术,在频段计算及迭代算法方面进行了优化,从而提高了结果的准确性,并简化了操作流程。通过实验分析聚乙烯与硅片这两种典型材料的厚度和折射率参数,验证了该方法的有效性。
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    本研究提出了一种创新性的红外探测技术——静态固体斜楔干涉法。此方法利用固体材料的光学特性进行精确测量和分析,适用于高灵敏度、宽波段的红外辐射检测,在军事侦察、天文观测及环境监测等领域展现出广阔的应用前景。 本段落针对现有傅里叶变换红外光谱遥测技术响应速度慢、灵敏度低及抗震性差等问题,提出了一种基于静态固体斜楔干涉具的新型傅里叶变换红外光谱遥测技术。该技术选用UL04371-042型非制冷红外焦平面阵列探测器(UIRFPA)作为核心部件,并在分析了静态固体斜楔干涉具的基础理论和探测器性能后,设计出了相应的驱动电路。 FPGA被用作时序控制的主要元件,在Xilinx ISE 12.4的开发环境中利用Verilog硬件描述语言编程实现了对探测器工作时序的设计输入与仿真验证。通过高速AD采集技术获取干涉信号,并借助FPGA外扩的SRAM缓存,最终将数据通过USB传输至上位机LABVIEW进行处理和成像。 经过仿真实验验证了该方法的有效性,成功地在红外波段实现了静态固体斜楔干涉信号光谱成像。这一成果为后续研究干涉型成像光谱仪的成像技术奠定了基础。
  • 光学仿真-MATLAB-动态展示迈克尔孙仪中倾与现象
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  • 长久散雷达量技术
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    长久散射体雷达干涉测量技术是一种先进的遥感技术,通过分析地表固定特征点长时间内的微波反射变化,实现高精度的地表形变监测与土地利用变迁研究。 李德仁和李陶就永久散射体技术的经典之作详细描述了该技术的起源及其主要构成。