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西安安泰電子科技有限公司
中級(jí)會(huì)員 | 第8年
Aigtek電壓放大器在馬赫-增德爾干涉儀研究中的應(yīng)用2025/04/25
?實(shí)驗(yàn)名稱:馬赫-增德爾干涉儀穩(wěn)定功率和抑制激光噪聲的實(shí)驗(yàn)研究測(cè)試設(shè)備:電壓放大器、信號(hào)發(fā)生器、示波器、光電探測(cè)器、分束器、壓電陶瓷等。實(shí)驗(yàn)過(guò)程:圖1:利用MZI改善1550nm激光性能的實(shí)驗(yàn)裝置圖實(shí)驗(yàn)中所用MZI由兩個(gè)分束器(BS1、BS2)和平面反射鏡(M1、M2)組成,兩個(gè)平面反射鏡(M1、M2)鍍有高反射率膜。將MZI中的BS1、BS2和M1、M2放置在菱形四個(gè)角上,壓電陶瓷PZT3粘在M1的后面,通過(guò)電壓放大器(HV)來(lái)控制PZT3就可以實(shí)現(xiàn)對(duì)MZI的位相的控制。實(shí)驗(yàn)中為了控制1550
Aigtek高壓放大器在交-直流電場(chǎng)下的實(shí)驗(yàn)測(cè)量中的應(yīng)用2025/04/25
實(shí)驗(yàn)名稱:交-直流電場(chǎng)下的實(shí)驗(yàn)測(cè)量研究方向:AEPS檢測(cè)是在傳統(tǒng)單周期檢測(cè)的基礎(chǔ)上,依靠若干個(gè)連續(xù)周期內(nèi)空間電荷信號(hào)的順序采集與檢測(cè)相位的重復(fù)來(lái)突破脈沖源頻率限制,實(shí)現(xiàn)高相位分辨率的空間電荷檢測(cè)。測(cè)試設(shè)備:高壓放大器、函數(shù)發(fā)生器、高頻脈沖源、數(shù)字示波器以及PEA電極系統(tǒng)等。實(shí)驗(yàn)過(guò)程:圖1:基于AEPS原理的周期電場(chǎng)下空間電荷測(cè)量系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖AEPS理論克服了脈沖源頻率對(duì)周期電場(chǎng)下空間電荷測(cè)量的限制,實(shí)現(xiàn)了周期電場(chǎng)下高相位分辨率的空間電荷測(cè)量。基于AEPS原理搭建的適用于周期電場(chǎng)下電介質(zhì)空間電荷測(cè)量
安泰ATA-7030高壓放大器在電流體噴印實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)中的應(yīng)用2025/04/25
實(shí)驗(yàn)名稱:電流體噴印實(shí)驗(yàn)觀測(cè)平臺(tái)測(cè)試設(shè)備:ATA-7030高壓放大器、函數(shù)發(fā)生器、示波器、高速相機(jī)、激光光源控制器、激光光源、電腦等。實(shí)驗(yàn)過(guò)程:圖1:錐射流觀測(cè)平臺(tái):(a)實(shí)驗(yàn)臺(tái)架和(b)主要實(shí)驗(yàn)設(shè)備。其中1是高速相機(jī),2是顯微放大鏡頭,3是微量注射泵,4是注射泵控制器,5是激光光源控制器,6是激光光源,7是高壓放大器,8是函數(shù)發(fā)生器,9是示波器,10是XY移動(dòng)平臺(tái),11是電腦控制系統(tǒng)。1、2、5和6組成高速相機(jī)觀測(cè)系統(tǒng),7、8和9組成高電壓產(chǎn)生系統(tǒng)電流體噴印實(shí)驗(yàn)平臺(tái)裝置如圖1(a)所示,主要功
安泰電壓放大器在壓電陶瓷執(zhí)行器位移自感知研究中的應(yīng)用2025/04/24
實(shí)驗(yàn)名稱:基于積分器的壓電陶瓷執(zhí)行器位移自感知的實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證測(cè)試設(shè)備:電壓放大器、壓電陶瓷執(zhí)行器、積分器、電容位移傳感器、低通濾波器、計(jì)算機(jī)等。實(shí)驗(yàn)過(guò)程:圖1:基于積分器的壓電陶瓷執(zhí)行器位移自感知實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)如圖1所示,由計(jì)算機(jī)、A/D及D/A數(shù)據(jù)采集卡、電壓放大器、二級(jí)隔振工作臺(tái)、壓電陶瓷執(zhí)行器、積分器、放電回路、電容位移傳感器、減法放大器、低通濾波器組成。其中銅片、電容位移傳感器、減法放大器、低通濾波器構(gòu)成獨(dú)立的測(cè)試系統(tǒng),用來(lái)同基于積分器的壓電陶瓷位移自感知執(zhí)行器的感知結(jié)果進(jìn)行比較。實(shí)驗(yàn)結(jié)果
Aigtek:電壓放大器在光柵特性響應(yīng)時(shí)間測(cè)試中的應(yīng)用2025/04/24
實(shí)驗(yàn)名稱:光柵特性響應(yīng)時(shí)間測(cè)試測(cè)試設(shè)備:電壓放大器、信號(hào)發(fā)生器、衰減器、示波器、探測(cè)器等。實(shí)驗(yàn)過(guò)程:圖1:柔性PDLC光柵的響應(yīng)時(shí)間測(cè)試光路圖為了測(cè)試一維柔性PDLC光柵的響應(yīng)時(shí)間,搭建了如圖1所示的動(dòng)態(tài)響應(yīng)的光路圖。選用波長(zhǎng)λ=532nm的綠光激光器,激光經(jīng)過(guò)衰減器、可調(diào)光闌,接著經(jīng)過(guò)一維柔性PDLC光柵,最后經(jīng)可調(diào)光闌照射到與信號(hào)發(fā)生器相連的探測(cè)器上。當(dāng)施加的電壓超過(guò)柔性PDLC光柵中液晶的閾值電壓后,探測(cè)器檢測(cè)到透射光強(qiáng)的變化并傳輸?shù)绞静ㄆ魃希趯?duì)液晶充電和放電的過(guò)程中,分別得到一維柔性P
安泰高壓放大器在電光效應(yīng)過(guò)電壓傳感器研究中的應(yīng)用2025/04/24
實(shí)驗(yàn)名稱:非接觸分壓?jiǎn)卧臏y(cè)試試驗(yàn)實(shí)驗(yàn)?zāi)康模簽轵?yàn)證非接觸分壓?jiǎn)卧臏y(cè)量準(zhǔn)確度,獲取非接觸分壓?jiǎn)卧姆謮罕萲2。本文對(duì)模擬測(cè)量系統(tǒng)進(jìn)行了工頻電壓試驗(yàn)。測(cè)試設(shè)備:高壓放大器、任意函數(shù)發(fā)生器、示波器、標(biāo)準(zhǔn)分壓器等。實(shí)驗(yàn)過(guò)程:圖1:分壓?jiǎn)卧囼?yàn)接線示意圖試驗(yàn)接線示意圖如上圖所示,分壓?jiǎn)卧惭b于金屬板下方,分壓?jiǎn)卧碾娙葜禐?.01μF,電壓信號(hào)通過(guò)一根首端接50?匹配電阻的同軸電纜接示波器輸入。實(shí)驗(yàn)結(jié)果:圖2:分壓?jiǎn)卧ゎl響應(yīng)工頻電壓試驗(yàn)中采用高壓放大器將任意函數(shù)發(fā)生器產(chǎn)生的電壓信號(hào)放大作為傳感器分壓?jiǎn)?
Aigtek:高壓放大器在古斯-漢欣效應(yīng)電光開關(guān)研究中的應(yīng)用2025/04/24
實(shí)驗(yàn)名稱:基于古斯-漢欣效應(yīng)的電光開關(guān)研究測(cè)試設(shè)備:高壓放大器、信號(hào)發(fā)生器、示波器、可調(diào)諧激光器等。實(shí)驗(yàn)過(guò)程:圖一:實(shí)驗(yàn)裝置圖實(shí)驗(yàn)裝置圖如圖一所示,波長(zhǎng)為860.00nm的激光從可調(diào)諧激光器出射后,經(jīng)過(guò)一偏振片和兩個(gè)直徑為0.1mm的小孔得到TE偏振和準(zhǔn)直的激光再入射到雙面金屬包覆波導(dǎo)的上層金屬膜上。偏振片、兩個(gè)小孔之間大致相距0.5m,且在光路中插入一平面鏡,以使光路更為緊湊。PMN-PT透明陶瓷大小為5.62mm*4.2mm*3.00mm(l*w*h),并將由其構(gòu)成的雙面金屬包覆波導(dǎo)固定在一
安泰電壓放大器在正弦相位調(diào)制激光干涉納米位移測(cè)量系統(tǒng)中的應(yīng)用2025/04/23
實(shí)驗(yàn)名稱:正弦相位調(diào)制激光干涉納米位移測(cè)量系統(tǒng)方案測(cè)試設(shè)備:電壓放大器、電光相位調(diào)制器、光電探測(cè)器、He-Ne單頻激光器等。實(shí)驗(yàn)過(guò)程:圖1:正弦相位調(diào)制激光干涉納米位移測(cè)量系統(tǒng)光路結(jié)構(gòu)示意圖正弦相位調(diào)制激光干涉納米位移測(cè)量系統(tǒng)光路結(jié)構(gòu)如圖1所示,圖1中采用He-Ne單頻激光器和橫向電光相位調(diào)制器(EOM)構(gòu)建了正弦相位調(diào)制激光干涉位移測(cè)量系統(tǒng)。為了表述方便將分光棱鏡BS至參考角錐棱鏡M1之間的光程標(biāo)記為lr,將BS至角錐棱鏡M2之間的光程標(biāo)記為lo,將角錐棱鏡M2的移動(dòng)距離標(biāo)記為Δl。干涉信號(hào)經(jīng)
Aigtek電壓放大器在壓縮光的F-P腔器件與成像系統(tǒng)中的應(yīng)用2025/04/23
實(shí)驗(yàn)名稱:壓縮光的F-P腔測(cè)量實(shí)驗(yàn)測(cè)試設(shè)備:電壓放大器、信號(hào)發(fā)生器、示波器、激光器、探測(cè)器等。實(shí)驗(yàn)過(guò)程:圖1:左為F-P腔實(shí)物圖,右為F-P腔結(jié)構(gòu)圖(1.壓電陶瓷,2.凹面對(duì)1064nm波長(zhǎng)高反鏡,3.膠木,4.紫銅,5.珀?duì)柼?.螺旋微調(diào)塊,7.對(duì)1064nm波長(zhǎng)增透鏡,8.鋁殼,9.殷鋼)在壓縮光實(shí)驗(yàn)中,多處使用頻率穩(wěn)定性高的控溫F-P腔。圖1左側(cè)和右側(cè)所示分別為控溫F-P腔的實(shí)物圖和結(jié)構(gòu)圖。實(shí)驗(yàn)中,使用的溫控儀,可輸出3.7V的直流信號(hào)控制珀?duì)柼瑢?shí)現(xiàn)加利用F-P腔內(nèi)部的珀耳帖元
Aigtek高壓放大器基于壓電驅(qū)動(dòng)的爬行機(jī)器人的研究實(shí)驗(yàn)2025/04/23
實(shí)驗(yàn)名稱:爬行機(jī)器人實(shí)驗(yàn)與分析測(cè)試目的:實(shí)驗(yàn)包括壓電驅(qū)動(dòng)器性能測(cè)試和爬行機(jī)器人單元節(jié)運(yùn)動(dòng)測(cè)試。其中壓電驅(qū)動(dòng)器性能測(cè)試主要通過(guò)激光位移傳感器采集壓電驅(qū)動(dòng)器在工作電壓下的輸出特性相關(guān)數(shù)據(jù),一方面與理論分析進(jìn)行對(duì)比,另一方面則是驗(yàn)證復(fù)合材料加工工藝在壓電驅(qū)動(dòng)器上的可行性。爬行機(jī)器人單元節(jié)運(yùn)動(dòng)測(cè)試主要是測(cè)試在壓電驅(qū)動(dòng)器在正常工作條件下能否驅(qū)動(dòng)腿部連桿作出正確的運(yùn)動(dòng),以及測(cè)量壓電驅(qū)動(dòng)器在負(fù)載情況下的位移響應(yīng)。測(cè)試設(shè)備:高壓放大器、低通濾波器、壓電驅(qū)動(dòng)器、位移傳感器、減法放大器等。實(shí)驗(yàn)過(guò)程:圖一:測(cè)試平臺(tái)示
安泰高壓放大器在射頻信號(hào)傳感特性測(cè)試系統(tǒng)研究中的應(yīng)用2025/04/23
實(shí)驗(yàn)名稱:射頻信號(hào)傳感特性測(cè)試系統(tǒng)設(shè)計(jì)測(cè)試設(shè)備:高壓放大器、任意函數(shù)發(fā)生器、示波器、射頻信號(hào)傳感器、激光器、光電探測(cè)器等。實(shí)驗(yàn)過(guò)程:圖一:射頻信號(hào)傳感特性測(cè)試系統(tǒng)搭建了如圖一所示的射頻信號(hào)傳感特性測(cè)試系統(tǒng)。激光器產(chǎn)生激光經(jīng)過(guò)射頻電場(chǎng)傳感,在其內(nèi)部發(fā)生電光調(diào)制和偏振干涉,經(jīng)過(guò)調(diào)制的光信號(hào)在光電探測(cè)器處進(jìn)行電光轉(zhuǎn)換,輸出傳輸至示波器來(lái)表達(dá)射頻信號(hào)傳感的輸出。采用信號(hào)發(fā)生器產(chǎn)生待測(cè)任意小信號(hào)(如正弦波、方波、三角波等),之后經(jīng)過(guò)高壓放大器將任意小信號(hào)放大,輸出高電壓信號(hào),高壓放大器的高電壓輸出經(jīng)過(guò)高壓
電壓放大器在彎曲芯向列相液晶盒的光學(xué)衍射實(shí)驗(yàn)中的應(yīng)用2025/04/22
實(shí)驗(yàn)名稱:彎曲芯向列相液晶盒的光學(xué)衍射測(cè)試目的:本章對(duì)實(shí)驗(yàn)使用的彎曲芯向列相液晶盒進(jìn)行了光學(xué)衍射實(shí)驗(yàn),介紹了光學(xué)衍射實(shí)驗(yàn)的光路建立,分析了出射光偏振狀態(tài)與入射光偏振狀態(tài)的關(guān)系,之后給出了實(shí)驗(yàn)得到的光柵衍射效率并進(jìn)行了相關(guān)的分析。這對(duì)于BCN液晶未來(lái)在可調(diào)液晶光柵上潛在應(yīng)用以及進(jìn)一步發(fā)展具有一定的深遠(yuǎn)意義。測(cè)試設(shè)備:電壓放大器、信號(hào)發(fā)生器、熱臺(tái)控制器、衰減器、偏振片、光功率計(jì)等。實(shí)驗(yàn)過(guò)程:圖1:測(cè)量BCN液晶光柵衍射效率的實(shí)驗(yàn)光路如圖1所示,為光學(xué)衍射實(shí)驗(yàn)的光路圖。選用632.8nm的紅激光,衰減
安泰電壓放大器在陶瓷電容傳感器頻響特性研究中的應(yīng)用2025/04/22
實(shí)驗(yàn)名稱:不同狀態(tài)下避雷器殘壓信號(hào)特性實(shí)驗(yàn)研究研究方向:陶瓷電容傳感器內(nèi)部電容值極小,因此其阻抗很大,所以該傳感器不僅具有普通復(fù)合絕緣子的電氣絕緣性能,還具有對(duì)線路電壓實(shí)時(shí)測(cè)量的功能。當(dāng)氧化鋅避雷器遭受到雷電沖擊時(shí),避雷器兩端將會(huì)迅速產(chǎn)生一定幅值的非線性電壓信號(hào)。由于避雷器兩端的電壓信號(hào)具有信號(hào)陡度大、頻帶寬泛等特點(diǎn),因此,要求陶瓷電容傳感器必須具有較好的動(dòng)態(tài)響應(yīng)特性,以確保可以準(zhǔn)確、可靠的測(cè)量避雷器兩端的殘壓信號(hào),因此本文將研究陶瓷電容傳感器頻響特性。測(cè)試設(shè)備:電壓放大器、信號(hào)發(fā)生器、示波器、
Aigtek高壓放大器在聚丙烯薄膜的擊穿特性中的應(yīng)用2025/04/22
實(shí)驗(yàn)名稱:ATA-4051高壓功率放大器在非共振式壓電直線電機(jī)性能測(cè)試中的應(yīng)用研究方向:壓電驅(qū)動(dòng)實(shí)驗(yàn)內(nèi)容:基于壓電疊堆驅(qū)動(dòng)的非共振式壓電直線電機(jī)的性能測(cè)試,壓電直線電機(jī)結(jié)構(gòu)使用二級(jí)放大機(jī)構(gòu),對(duì)壓電疊堆的輸出位移進(jìn)行放大,同時(shí)該結(jié)構(gòu)采用交替驅(qū)動(dòng)的方式以提高驅(qū)動(dòng)器定子的驅(qū)動(dòng)效率。使用方波信號(hào)作為激勵(lì)信號(hào),定子驅(qū)動(dòng)足通過(guò)摩擦力驅(qū)動(dòng)導(dǎo)軌運(yùn)動(dòng),對(duì)該電機(jī)的輸出性能進(jìn)行測(cè)試,同時(shí)得到激勵(lì)電機(jī)信號(hào)的最佳頻率。測(cè)試設(shè)備:信號(hào)發(fā)生器,ATA-4051高壓功率放大器,磁柵尺位移傳感器,壓電疊堆等。圖:實(shí)驗(yàn)平臺(tái)實(shí)驗(yàn)過(guò)程
安泰高壓放大器在腔增強(qiáng)光聲傳感系統(tǒng)性能測(cè)試中的應(yīng)用2025/04/22
實(shí)驗(yàn)名稱:傳感系統(tǒng)的性能測(cè)試測(cè)試設(shè)備:高壓放大器、函數(shù)發(fā)生器、低通濾波器、鎖相放大器、光電探測(cè)器、電腦等。圖1:腔增強(qiáng)光聲傳感系統(tǒng)。f-EOM,光纖耦合電光調(diào)制器;f-AM,光纖耦合LiNbO3強(qiáng)度調(diào)制器;L1,模式匹配透鏡;λ/2,半波片;PBS,偏振分束棱鏡;λ/4,四分之一波片;L2和L3,聚焦透鏡;PD,光電探測(cè)器;SG,函數(shù)發(fā)生器;LPF,低通濾波器;PID,比例積分微分控制器;HV,高壓放大器;LIA,鎖相放大器;PC,電腦實(shí)驗(yàn)過(guò)程:為了驗(yàn)證所搭建的腔增強(qiáng)光聲傳感系統(tǒng)的性能,我們選擇
安泰高壓放大器在傳感器基本傳感特性研究中的應(yīng)用2025/04/21
實(shí)驗(yàn)名稱:傳感器基本特性研究研究方向:基于逆壓電效應(yīng)和光纖光柵傳感原理設(shè)計(jì)光學(xué)電壓傳感器,以實(shí)現(xiàn)在電網(wǎng)電壓傳感過(guò)程中的全光纖傳輸、測(cè)量,增加電壓傳感單元的電磁屏蔽性能,最大限度實(shí)現(xiàn)光電隔離。主要研究傳感器的基本設(shè)計(jì)原理、傳感器中光柵信號(hào)的解調(diào)原理及相對(duì)應(yīng)的能量耦合模型和電路、光路模型;完成對(duì)壓電-光柵電壓傳感器的制備,在實(shí)驗(yàn)室和搭建電壓傳感器校驗(yàn)測(cè)試平臺(tái),研究分析傳感器的基本特性。測(cè)試設(shè)備:高壓放大器、信號(hào)發(fā)生器、示波器、寬帶光源、壓電型光學(xué)傳感器、光電探測(cè)器等。圖1:傳感器校驗(yàn)測(cè)試平臺(tái)示意圖實(shí)
Aigtek電壓放大器在電場(chǎng)潤(rùn)濕性轉(zhuǎn)變實(shí)驗(yàn)研究中的應(yīng)用2025/04/21
實(shí)驗(yàn)名稱:潤(rùn)濕狀態(tài)轉(zhuǎn)變及其影響潤(rùn)滑性能的實(shí)驗(yàn)研究測(cè)試目的:本節(jié)主要是實(shí)驗(yàn)材料的選擇、制備,并建立實(shí)驗(yàn)平臺(tái),進(jìn)行介電潤(rùn)濕的實(shí)驗(yàn)研究。首先介紹各種實(shí)驗(yàn)材料的選擇和制備方法,其次測(cè)量在不同結(jié)構(gòu)表面經(jīng)過(guò)疏水處理后去離子水的接觸角和滾動(dòng)角,最后測(cè)量在加電和去電液滴接觸角的改變和填充狀態(tài),并對(duì)其規(guī)律進(jìn)行研究。測(cè)試設(shè)備:電壓放大器、信號(hào)發(fā)生器、接觸角測(cè)量?jī)x等。實(shí)驗(yàn)過(guò)程:圖1:電潤(rùn)濕試驗(yàn)操作臺(tái)實(shí)驗(yàn)前先進(jìn)行電潤(rùn)濕試驗(yàn)樣片和介電層和疏水的制備,然后搭建如圖1所示的電濕潤(rùn)試驗(yàn)平臺(tái),實(shí)驗(yàn)電源選用信號(hào)發(fā)生器和電壓放大器組
Aigtek:功率放大器有什么用途和作用2025/04/21
功率放大器是一種電子設(shè)備,主要用于將輸入信號(hào)的功率放大到輸出端所需水平。它廣泛應(yīng)用于音頻放大、射頻放大、通訊、醫(yī)療等領(lǐng)域。下面西安安泰將詳細(xì)介紹功率放大器的用途和作用。音頻放大在音響系統(tǒng)中,功率放大器通常用于對(duì)音頻信號(hào)進(jìn)行放大,并驅(qū)動(dòng)揚(yáng)聲器等負(fù)載。音頻信號(hào)通常是低功率且頻率較低的信號(hào),需要經(jīng)過(guò)功率放大器進(jìn)行放大后,才能達(dá)到足夠的音量和音質(zhì)效果。功率放大器在音頻放大方面的應(yīng)用非常廣泛,從家庭影院到演唱會(huì)現(xiàn)場(chǎng)都有它的身影。射頻放大在通訊、雷達(dá)等領(lǐng)域中,功率放大器通常用于對(duì)射頻信號(hào)進(jìn)行放大,并提供足夠
安泰功率放大器在Lamb波的耐壓結(jié)構(gòu)損傷識(shí)別研究中的應(yīng)用2025/04/21
實(shí)驗(yàn)名稱:功率放大器在Lamb波的耐壓結(jié)構(gòu)損傷識(shí)別研究中的應(yīng)用研究方向:Lamb波的耐壓結(jié)構(gòu)實(shí)驗(yàn)設(shè)備:ATA-2022B功率放大器、任意函數(shù)發(fā)生器、數(shù)據(jù)采集卡、示波器實(shí)驗(yàn)內(nèi)容:根據(jù)耐壓結(jié)構(gòu)的結(jié)構(gòu)特點(diǎn),設(shè)計(jì)一套耐壓結(jié)構(gòu)損傷識(shí)別系統(tǒng),在不考慮環(huán)境噪聲的情況下,利用壓電傳感器實(shí)時(shí)激發(fā)Lamb波并監(jiān)測(cè)結(jié)構(gòu)響應(yīng),經(jīng)過(guò)數(shù)據(jù)收集和處理,從而判斷損傷參數(shù),當(dāng)有損傷產(chǎn)生時(shí),結(jié)構(gòu)會(huì)因此產(chǎn)生不連續(xù)性從而導(dǎo)致波在傳遞過(guò)程中發(fā)生散射和折射,從而導(dǎo)致波形發(fā)生變化,進(jìn)而通過(guò)分析來(lái)確定其中包含的損傷信息。圖:Lamb波的耐壓結(jié)
電壓放大器在線性相位調(diào)制雙零差干涉儀位移測(cè)量實(shí)驗(yàn)中的應(yīng)用2025/04/18
實(shí)驗(yàn)名稱:線性相位調(diào)制雙零差干涉儀位移測(cè)量相關(guān)實(shí)驗(yàn)測(cè)試目的:測(cè)試雙零差干涉儀在測(cè)量鏡M2靜止時(shí),進(jìn)行長(zhǎng)時(shí)間的測(cè)量時(shí),環(huán)境參數(shù)變化引起的兩路干涉信號(hào)相位差的漂移情況。測(cè)試設(shè)備:電壓放大器、He?Ne激光器、信號(hào)發(fā)生器、電光相位調(diào)制器、偏振片、普通分光器、角錐棱鏡等。實(shí)驗(yàn)過(guò)程:圖1:雙零差干涉儀位移測(cè)量系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)裝置雙零差干涉儀位移測(cè)量系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)裝置如圖1所示,調(diào)好光路后,測(cè)量鏡M2靜止不動(dòng),EOM采用線性相位調(diào)制,調(diào)制信號(hào)由信號(hào)發(fā)生器產(chǎn)生,鋸齒波頻率設(shè)置為500Hz,幅值起初設(shè)置為7.5V左右,再通過(guò)
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