激光检测技术研究现状与发展趋势
激光三角测量技术的应用与前景

激光三角测量技术的应用与前景南卓江; 陶卫; 赵辉【期刊名称】《《自动化仪表》》【年(卷),期】2019(040)012【总页数】5页(P1-5)【关键词】激光三角测量; 非接触精密测量; 高速度; 复杂物面; 复杂环境【作者】南卓江; 陶卫; 赵辉【作者单位】上海交通大学电子信息与电气工程学院上海 200240【正文语种】中文【中图分类】TH740 引言进入21世纪以来,随着人工智能技术的不断发展,基础科学研究的突破、材料加工水平的提高以及计算机信息技术的应用改变了人们的生活。
近年来,人工智能技术的飞跃,促使工业、农业、生物、物流、军事以及社会服务等诸多领域不断走向自动化与智能化。
精准的信息感知是自动化与智能化的前提和基础,其对精密测量技术提出了更高的要求。
其中,接触式测量由于操作复杂、易产生形变误差、耐久性差等原因,无法满足一些测量场景的需求,逐渐被非接触式测量方法替代。
激光具有单向性好、亮度高、能量集中且稳定的特性,被广泛应用于精密测量领域。
基于激光的非接触测量方法有干涉法[1-2]、脉冲法[3-4]、相位法[5-6]和三角法。
干涉法利用反射条纹的明暗变化测量距离,精度高(可达nm量级),但仅适用于微距离测量。
脉冲法对测时技术及电子元器件要求较高,且测量误差较大(精度m 级),仅适用于大场景测量。
相位法利用激光往返相位差计算测量距离,适用于中距离测量(精度mm级)。
相较而言,三角法具有测量速度快、精度高(μm级)、稳定性好、成本低的特点,目前可以实现中、短距离的测量,应用场景更为广泛。
本文重点围绕激光三角测量方法在不同场景的应用进行了调研。
首先,介绍激光三角测量法的原理及关键技术难点;接着,详述激光三角测量法在高精度、高速度、复杂物面及环境下的测量应用;最后,结合激光三角测量技术应用现状及科技发展趋势,简要剖析激光三角测量法的应用前景。
基于对激光三角测量技术的应用与前景调研总结,为研究人员或工程人员在实际应用中选择合理的方法提供参考。
激光雷达信号处理发展趋势_概述说明以及解释

激光雷达信号处理发展趋势概述说明以及解释1. 引言1.1 概述激光雷达是一种利用激光束进行测量的技术。
通过测量目标物体反射回来的激光信号,可以获取目标物体的位置和形状等信息。
因其高精度、长距离探测和三维重建能力强等特点,激光雷达在自动驾驶、机器人导航、环境感知等领域得到了广泛应用。
随着科技的不断进步,激光雷达信号处理技术也在不断发展和改进。
本文旨在对激光雷达信号处理的发展趋势进行全面的概述和解释,包括其历程、技术概述及未来趋势。
1.2 文章结构本文共分为五个部分进行说明。
首先,在引言部分介绍论文的背景和文章的结构安排。
然后,在第二部分中,将详细叙述激光雷达信号处理技术的发展历程,包括初期研究阶段、技术突破与应用拓展阶段以及当前发展现状。
接下来,在第三部分中,我们将对激光雷达信号处理技术进行概述,包括信号采集与预处理、数据滤波与去噪以及目标检测与识别。
第四部分将探讨未来发展趋势,包括高分辨率和高帧率技术应用、多传感器融合与跨层级信息融合方法研究以及实时性与低功耗优化。
最后,在结论部分总结本文的内容,并对激光雷达信号处理的未来进行展望。
1.3 目的本文的目的是全面了解激光雷达信号处理技术的发展趋势。
通过对其历程和当前状态进行梳理,对信号采集与预处理、数据滤波与去噪、目标检测与识别等关键技术进行介绍,进而探讨其未来发展方向。
通过该文章的阅读,读者将能够更好地了解激光雷达在各个领域中的应用前景,并为相关研究和工程实践提供参考依据。
这篇文章旨在系统地介绍激光雷达信号处理发展趋势,涵盖了从过去到现在再到未来的整个演变过程,并且详细说明了信号采集与预处理、数据滤波与去噪、目标检测与识别等关键技术。
通过本文,读者将更好地了解激光雷达信号处理的历史和现状,并对未来的发展趋势有所了解。
2. 发展历程:激光雷达信号处理技术在过去几十年中取得了长足的进展。
本节将详细介绍激光雷达信号处理技术的发展历程,主要包括初期研究阶段、技术突破与应用拓展阶段以及目前的发展现状。
激光加工技术的应用及未来发展趋势

激光加工技术的应用及未来发展趋势激光加工技术是目前应用最广泛的高精度、高效率加工技术之一,在诸多领域发挥着重要的作用。
本文将从激光加工技术的应用、现状及未来发展趋势等方面展开分析讨论。
一、激光加工技术的应用激光加工技术的应用范围非常广泛,主要涵盖以下几个方面:1. 材料切割。
激光切割技术被广泛应用于金属、非金属材料的加工中,如通过对金属板材进行激光切割,可以高效地完成各种金属零件的制作。
2. 焊接。
激光焊接技术被广泛应用于汽车、机械、电子、航空等诸多领域,可以完成各种材料的高精度焊接,提高了产品的质量和生产效率。
3. 雕刻。
激光雕刻技术是目前应用最广泛的激光加工技术之一,被广泛应用于玉石、皮革、木材、彩金等材料的加工。
4. 理疗医疗。
激光技术在医疗领域应用的最为广泛的领域是激光治疗、激光手术、激光检测等。
二、激光加工技术的现状当前,激光加工技术已经成为了高精度、高效率的加工方法之一。
随着工业加工需求的不断增长,激光加工技术的应用范围也在不断扩大,其应用领域和发展方向也更加多样化。
目前,激光加工技术在中国的应用也非常广泛,尤其在汽车、航空、机械、电子、建筑等领域,激光加工技术的应用已经成为一种趋势。
虽然激光加工技术已经有了广泛的应用,但目前激光加工技术面临的问题也不容忽视。
例如,激光加工过程中的废气处理和粉尘处理问题、激光加工机器的成本昂贵等问题。
三、激光加工技术的未来发展趋势随着科技的不断进步,激光加工技术的应用前景也越来越广阔。
未来,激光加工技术的应用领域还将不断拓展,同时优化激光加工设备也将成为厂家竞争的重点。
未来激光加工技术的发展趋势主要体现在以下几个方面:1. 优化设备、成本更低。
未来的激光加工机将更加高效、便捷,操作起来更加人性化。
同时,通过技术革新和成本的降低,未来激光加工设备的成本会不断被压缩,这对于提高激光加工技术的普及和应用来说非常重要。
2. 更加精细化和智能化。
未来激光加工技术将更加智能化,加工精度将得到更大的提高。
国内外光纤测量发展的现状和趋势

国内外光纤测量发展的现状和趋势下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
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无损检测技术的最新研究进展与应用趋势

无损检测技术的最新研究进展与应用趋势无损检测技术是一种在不破坏被检测物体完整性的情况下,通过对材料进行各种无损检测方法的应用,来获取有关材料内部缺陷、损伤或性质变化的信息。
随着科技的不断发展,无损检测技术也在不断创新与进步。
本文将介绍无损检测技术的最新研究进展以及应用趋势。
首先,最新的研究进展之一是超声波无损检测技术的发展。
超声波无损检测技术是一种广泛应用于工程结构、航空航天、医学等领域的无损检测方法。
近年来,基于超声波技术的数字化、自动化、智能化方向的研究不断深入。
例如,通过引入深度学习算法,研究人员开发了基于超声波的人工智能无损检测系统,可以自动识别并评估缺陷。
此外,新型超声传感器的开发也在提高超声波无损检测技术的性能,如新型压电材料的引入能够提供更高的检测灵敏度和更宽的工作频率范围。
其次,热红外无损检测技术也取得了重要的研究进展。
热红外无损检测技术通过检测物体表面的红外辐射来获得有关其内部结构的信息。
这种技术可以广泛应用于建筑、电力、电子、半导体等领域。
近年来,随着红外相机技术的进步和成本的降低,热红外无损检测技术得到了广泛应用。
研究人员已经提出了许多新的图像处理算法和模型来改善热红外图像的质量和信息提取的准确性。
此外,应用基于人工智能的算法,如深度学习,可以实现对热红外图像进行自动缺陷识别和分类,大大提高了检测效率和准确性。
此外,激光技术在无损检测领域也取得了新的研究进展。
激光在无损检测中具有高分辨率、高灵敏度和非接触性等优点,因此在材料缺陷检测、表面形貌测量等方面得到了广泛应用。
最新研究中,研究人员将激光与其他无损检测技术相结合,如红外成像和光纤传感器,以提高检测的准确性和精度。
此外,基于光谱分析的激光无损检测技术也得到了重要的突破。
研究人员通过对物体反射、散射、透射的光谱特性进行分析,可以获取有关材料内部结构和性质的信息,从而实现对材料缺陷的快速检测和定量评估。
在无损检测技术的应用趋势方面,一方面,随着无损检测技术的不断完善和普及,其在制造业、建筑、交通运输等行业的应用会更加广泛。
激光技术及其应用全汇总

•激光熔覆加工方式 1、预置粉末:将粉末预置到基体上,预置的过程中要使粉末分布均匀然后用激光
进行熔覆。 2、同步送粉:是将熔覆材料直接送入激光束中,使供料和熔覆同时完成。熔覆
材料主要也是以粉末的形式送入,有的也采用线材或板材进行同步送料
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二 激光加工技术应用
医学应用
• 已经用于手术治疗、肌肉组织焊接、牙科治疗、光镇痛和光针灸、 激光美容等。
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三 激光技术发展现状与趋势
前沿技术
★激光医疗技术
•1、研究激光与生物组
织之间的作眼科用用飞秒关激光系器 ;
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三 激光技术发展现状与趋势
前沿技术
★超快激光技术
• 超快超强激光主要是以飞秒激光的研究与应用为主,作为一种独特的科学研 究的工具和手段,飞秒激光的应用可以概括为三个方面:飞秒激光在超快领域、 超强领域和超微细加工中的应用。
工业应用
★激光打标
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二 激光加工技术应用
工业应用 ★激光淬火
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二 激光加工技术应用
工业应用
★激光雕刻
2023/5/24
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二 激光加工技术应用
工业应用
★激光清洗
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二 激光加工技术应用
工业应用 ★激光熔覆
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二 激光加工技术应用
2023/5/24Fra bibliotek10二 激光加工技术应用
激光应用技术 ➢信息技术方面的应用:光通讯,光存储,光放大,光计算,
光隔离器 ➢检测技术方面的应用:测长,测距,测速,测角,测三维
食品安全检测技术的研究现状与未来发展趋势

食品安全检测技术的研究现状与未来发展趋势食品安全一直都是一个社会关注度极高的话题。
随着食品供应链的越来越复杂以及各种新型食品污染的不断出现,食品安全问题愈发引人担忧。
因此,食品安全检测技术的研究和发展是非常重要的。
现如今,食品安全检测技术已经日益成熟,使人们对食品的安全性得以更好地保障。
而下面我将对食品安全检测技术的研究现状和未来发展趋势进行探讨。
一、光学检测技术光学检测技术是一种普遍且成熟的食品检测方法,在食品鉴定领域发挥了很大的作用。
光学技术包括了荧光光谱、拉曼光谱、近红外光谱和激光散射光谱等诸多技术。
这些技术可以根据物料分子内的化学键类型、化学键连结模式及分子振动谱等差别,从而对样品进行快速、非破坏性的检测和分析。
光学检测技术具有速度快、分析准确等优点,目前已经成为食品检测领域中不可或缺的技术手段之一。
二、微生物检测技术食品中的微生物污染是食品安全检测的重点方面之一。
因此,开发出一种能够快速、便利和准确检测食品微生物污染的技术就显得尤为重要。
诸如PCR技术、生物传感技术、快速培养技术等,都是当下广泛采用在常规微生物检测中的技术。
其中PCR技术以其快速准确、灵敏度高的特点,已成为微生物检测中最常用的技术。
随着人工智能和物联网技术的不断发展,微生物检测技术正在往更便捷、自动化的方向发展。
相信在未来,实时检测将是微生物检测领域中重要的趋势之一。
三、传感器技术传感器技术是可以将感应信号转换为电信号输出的技术。
在食品安全检测领域,传感器可用于检测诸如溶解氧、温度、湿度、气体、重金属等多种污染物。
传感器具有响应时间短、检测灵敏度高、操作简便等优点。
目前,使用传感器进行食品中有害物质的实时检测正在逐步普及,传感器的使用也在逐步扩大。
在未来,传感器技术将成为同类类型技术的发展趋势之一。
四、高通量分析技术高通量分析技术是一种基于样品并行处理和多重分析的技术。
这种技术可以同时对数千个样品进行分析,并在短时间内得到大量数据。
2024年中红外激光器市场分析现状

2024年中红外激光器市场分析现状1. 引言中红外激光器是一种重要的激光器技术,在多领域具有广泛应用。
本文旨在分析中红外激光器市场的现状,包括市场规模、市场趋势、市场驱动因素等方面,为激光器产业研究和发展提供有价值的参考。
2. 中红外激光器市场规模中红外激光器市场规模是衡量市场潜力的重要指标。
根据市场调研数据显示,中红外激光器市场在过去几年保持了较快的增长速度。
预计未来几年,中红外激光器市场将继续保持稳定增长,并有望达到XX亿美元规模。
3. 中红外激光器市场趋势3.1 技术发展趋势近年来,中红外激光器技术取得了显著的进展,主要体现在以下几个方面:•提高激光器性能:中红外激光器的功率输出、波长调谐范围等性能指标得到了显著提升,为广泛应用提供了更多可能性。
•降低生产成本:随着技术进步和产业化规模的扩大,中红外激光器的生产成本逐步降低,使其更具竞争力。
•提高可靠性和稳定性:中红外激光器的稳定性和可靠性得到了提高,适用于更多的应用场景。
3.2 市场应用趋势中红外激光器在多个领域都有广泛的应用。
以下为市场应用趋势的几个典型案例:•军事和国防:中红外激光器在军事和国防领域的作用越来越重要,用于红外探测、目标识别和导航等关键任务。
•医疗保健:中红外激光器在医疗保健领域的应用也在不断扩大,被用于激光治疗、检测和成像等方面。
•环境检测:中红外激光器可以用于大气污染监测、烟气排放检测等环境检测应用,有助于改善环境质量。
•通信和数据传输:中红外激光器在光纤通信和数据传输领域也有广泛应用,提供更高的传输速率和更远的传输距离。
4. 市场驱动因素中红外激光器市场的发展离不开多方面的市场驱动因素。
以下为几个重要的市场驱动因素:•技术创新和研发投入:中红外激光器领域的技术创新和研发投入是市场发展的基础,不断推动市场向前发展。
•政府政策支持:政府在激光器领域提供的政策支持和资金扶持对市场发展起到积极作用。
•需求增长与应用拓展:中红外激光器在多个领域的应用需求不断增长,推动了市场的扩大和发展。
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激光检测技术研究现状与发展趋势
提要:激光检测学科发展现状在光电检测领域,利用光的干涉、衍射和散射进行检测已经有很长的历史。
由泰曼干涉仪到莫尔条纹,然后到散斑,再到全息干涉,出现了一个个干涉场,物理量(如位移、温度、压力、速度、折射率等)的测量不再需要单独测量,而是整个物理量场一起进行测量。
自从激光出现以后,电子学领域的许多探测方法(如外差、相关、取样平均、光子计数等)被引入,使测量灵敏度和测量精度得到大大提高。
用激光检测关键技术(激光干涉测量技术、激光共焦测量技术、激光三角测量技术)实现的激光干涉仪、激光位移传感器等,可以完成纳米级非接触测量。
可以说,超精密加工技术将随着高精密激光检测技术的发展而发展;在此基础上,提出了激光测量需解决的关键技术及今后的发展方向。
1.测量原理
1.1激光测距原理
先由激光二极管对准目标发射激光脉冲。
经目标反射后激光向各方向散射。
部分散射光返回到传感器接收器,被光学系统接收后成像到雪崩光电二极管上。
雪崩光电二极管是一种内部具有放大功能的光学传感器,因此它能检测极其微弱的光信号。
记录并处理从光脉冲发出到返回被接收所经历的时间,即可测定目标距离。
1.2激光测位移原理
激光发射器通过镜头将可见红色激光射向被测物体表面,经物体反射的激光通过接收器镜头,被内部的CCD线性相机接收,根据不同的距离,CCD线性相机可以在不同的角度下“看见”这个光点。
根据这个角度及已知的激光和相机之间的距离,数字信号处理器就能计算出传感器和被测物体之间的距离。
2.激光测量系统的应用
激光功率和能量是描述激光特性的两个基本参数,激光功率计和能量计是最常用的两类激光测量仪器。
随着激光技术的不断发展,对激光测试技术和测量仪器提出了更高要求。
由于调Q和锁模激光的出现和应用,要求测量的激光功率已从毫瓦、瓦、千瓦、兆瓦直到千兆瓦以上。
激光能量也从毫焦尔逐渐跨过千焦尔。
脉冲激光的持续时间也由毫秒、微秒、毫微秒、而缩短至微微秒量级。
光谱范围也从紫外、可见、红外扩展到近毫米波段。
激光精密测量和某些生物医学方面的研究和应用(如眼科治疗、细胞手术器等)的发展,对激光测量的精度也提出了非常高的要求。
2.1激光非球面检测技术
长期以来,非球面检测技术一直制约着非球面制造精度的提高,尤其对于高精度非球面的检测。
规的非球面检测方法如刀口阴影法、激光数字干涉法及接触式光栅测量法等,对于检测工件表面来说都有一定的局限性。
原子力显微镜是利用纳米级的探针固定在可灵敏操控的微米级尺度的弹性悬臂上,当针尖很靠近样品时,其顶端的原子与
样品表面原子问的作用力会使悬臂弯曲,偏离原来的位置。
根据扫描样品时探针偏离量或其它反馈量重建三维图像,就能间接获得样品表面的形貌图。
AFM突破了扫描隧道显微镜(STM)只能够用于扫描不容易氧化的良导体样品的限制,可以扫描导体和绝缘体。
AFM具有多种扫描模式:接触扫描模式是原子力显微镜的基本工作模式;轻敲扫描模式(Tapping Mode)特别适用于检测生物样品及其它柔软、易碎、粘附性较强的样品。
在光学系统中聚焦的激光束照射到试样表面,入射的激光束被表面反射并与由光源分离出的参考光束发生干涉,使光束发生频移,由干涉仪检测器检测出频移。
从而测量试样振动位移,从检测出的超声波可判断试样内部缺陷和微结构。
Trokel公司几年前生产了一种计算机垒息圈检验非球面的干涉仪,其操作仅比球面检验稍难。
国内也开展了相应的研究工作,也有一些产品。
如上海光机所的数字显示激光平面干涉仪,能自动测量光学平面面形质量,快速,高精度。
2.2偏心光束对焦系统
近年来,非接触式测量技术在表面测量领域得到比较广泛的应用,其中自动对焦测量已从微米尺度进入纳米尺度,在非球面检测中大大提高了非球面的测量精度,因此具有重大的研究价值和广阔的发展前景。
自动对焦是利用物体光反射的原理,将反射光照射在光电探测器上,经过光电转换而带动电动对焦装置进行对焦的方式。
偏心光束对焦精度取决于光源的质量、光电探测器对光源的敏感度及电动对焦装置的合理设计等。
根据偏心光束对焦系统设计方案进行对焦实验。
固
定光路系统与位置敏感探测器的位置,调节移动工作台上下移动,位置敏感探测器光敏面上的激光光斑也随之变化,于是电动机随之转动。
转动情况决定了偏心光束是否对焦。
当电动机停转时,即工件内表面位于物镜平面,对焦成功。
2.3激光扫描显微镜
激光扫描显微镜是融合光、机、电以及计算机和图像处理等技术的高新技术产品,它广泛应用于检测领域,已经成为这个领域强有力的研究工具。
激光共焦显微镜是利用激光光束经照明针孑L形成点光源,对标本内焦平面的每一点扫描,标本上的被照射点在探测孑L处成像,由探测孑L后的光电倍增管(PMT)接收,在计算机屏幕上迅速形成荧光图像。
由于扫描过程是逐点进行的,因此需要由电动机驱动玻片沿y平面运动。
高分辨率图像的获得,不但要求有完善的光学与精密机械系统,而且还要求玻片移动平稳,防止抖动出现,否则会影响扫描效果,这就对运动控制系统提出了较高要求。
采用基于数字信号处理技术的移动控制器很好地解决了共焦扫描显微镜的运动控制问题。
激光共焦扫描显微镜系统由光学扫描单元、数据传输及图像处理、运动控制单元和主机组成。
光学扫描单元负责对数据进行采集;数据传输及图像处理单元接收扫描数据,并对数据进行视频处理后传输给主机和显示器;运动控制单元驱动载物玻片沿预定轨迹运动,实现逐点扫描;主控制机实现对下位机的控制及数据的后处理.
3.比较国内外开展激光检测研究与应用的现状
(1)技术上——在高精度、自动化方面尚与国外有一定差距。
国内开展的工作面不如国外广泛,但所做工作也不少,而且技术上尚比较先进,有些方面还是可比的。
(2)应用上——周内应用类别不少。
但由于产品化程度不高,影响使用面。
4.激光检测的前景与设想
检测整机销售额统计缺乏连续数据,因为国际上统计方法在变、现在的方法是统计包括电源在内的“激光器”,因为包括太多的整机部分“会使激光工业和汽车工业一样庞大”。
因此在此讨论检测州激光器的销售额。
其实,激光器价值常占整机微小一部分,所以实际上的经济效益变化幅度大于这里钓统计值。
这里取用的检测庄用范围系国外激光市场评述中的“检测”、“条码扫描器”及“农业与建筑”三项之和。
在国外杂志中有关西方世界的数掘中,列出了检测用激光器销售额(台数)及年增长率和历年平均增长率,可知用激光器历年来的销售情况一直良好,稳定增长。
4.1转换元件
随着激光功率能量水平的不断提高.光热型转换元件逐渐由过去的面吸收(吸收黑层)向津吸收(半透明吸收体)发展,以避免强光辐射引起的破坏。
逐渐采用真空蒸键的热电堆和电校准加热器代替过去常用的金属丝热电堆和电阻丝.缩小了体积,使仪器更如稳定可靠。
光电元件在扩展波段方面已取得了~定成效,蓝光增强型光电二极管可响应到0.3微米,0.5微米处的响应比过去提高了一倍多。
MOS光电
二极管短波响应到0.17微米。
长波方面,用锗光电二极管可扩展到1.7微米。
一般热释电探冽器已比较成熟,国内外都有定型产品。
为消除环境变化和振动干扰的影响,国外已研制出几种补偿型元件。
为满足短脉冲高强度激光测量的需要,减少响应时间,提高耐辐射强度是十分必要的。
透明电扳和边电板结构的热释电元钟有许多优点,应充分重视。
常用的热释电元件都有吸收黑层,不太适于高强度激光测量。
利用热释电材料的体吸收效应是可取的.但现有热释电晶体宽波段内的吸收很不均匀.光谱响应受到限制.因此在热释电材料中加入适当的吸收物质,作成类似于中性吸收玻璃的半遥明热释电材料和元件将是最好的技术途径。
随着电子技术和电声技术的发展,利用光一压一电效应作强激光转换元件也许是可能的。
脉冲激光束的光压比普通党强得多。
现代电子技术有了很大的发展,高阻抗、低噪声电子器件已普遍采用.压电效应和鹾电材料研究已比较成熟。
利用适当的压电材料将光压和压一电效应联系起来,作成新型的光(压)电器件对强激光测量也许是有用的。
这种器件将涂上全反射膜县,只反射光而并不吸收,这就避免了强光破坏,而且对波长无选择性,紫外波段较灵敏。
4.2仪器整机结构
近几年国外发腥了一批单元组台式多功能的高精度仪器。
这种较先进的仪器有几种可互换的探头,以满足不同.冽量对象的需要电表指示、数字显示或自动记录都作成独立单元,便于自由选择。
实际工作中希疆测量不影响使用,而且最好能同时测出几个参数,因此通过
式分光路接收头值得推广。
电路集成化、显示数字化是近代仪器的发展趋势,这洋不仅提高了测量精度,而且使仪器性能耍加稳定可靠,使寸二维修。
4.3电校准技术和徽处理机应用使激光功率能量计大大改观
电量计量比光度计量有更高的精度。
近几年来电子技术不断发展,激光铡量仪器广泛采用电枝准技术,例如电校准热释电功率计,测量误差小于l+0.5,比过去有很大提高。
特别是微处理机用于激光测量仪器的运算和控制,扩大了仪器的功能,简化了仪器的结构,提高了仪器的精度。
这类仪器不仅可以完成多个参外,这次会议也反映了我国激光科学技术近几年内的显著进展。
一些国外学者对我国能够吸引如此众多的学者参加会议,并且会议组织得如此好,也表示赞尝。