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激光干涉测速仪的工作原理

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激光干涉测速仪是一种用于力学、工程与技术科学基础学科领域的工艺试验仪器,主要用于冲击波物理和爆轰物理研究中位移或速度剖面的连续观测。
 
工作原理:
 
利用激光器发出的激光束射到待测试的高速运动物体表面时,产生反射,返回的激光因多普勒(Doppler)效应而产生频率变化,再通过外差拍频干涉检测技术跟踪频率变化过程,因而能连续测试出运动体表面(或者内部粒子)速度、加速度的变化过程。这种干涉测速仪特别有利于研究高速撞击下各种样品材料的性能,是冲击波物理和爆轰物理研究领域标准的测量仪器,在军工以及天体物理、地球物理研究领域都有广泛应用前景。
 
全光纤激光干涉测速仪DISAR基于光学多普勒效应,全部采用单模光纤传输光信号,利用光学干涉混频技术获得物体的连续速度信息。整个系统采用全光纤连接,不仅提高系统的稳定性、减小体积,而且由于采用高性能的单模光纤,使系统的响应时间不再受限于光纤色散,可实现50 ps量级时间分辨率的速度测量。干涉仪主机的结构组成经过高速实验验证及优化,达到的输出信号信噪比、有效地降低了测速误差。

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