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光學(xué)測量,光學(xué)鏡片的軸線光距半徑如何測量

來源:整理 時間:2023-08-29 16:15:52 編輯:智能門戶 手機(jī)版

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1,光學(xué)鏡片的軸線光距半徑如何測量

光學(xué)鏡片的光軸是通過定中心儀來測量,R值是通過球徑儀來測量,沒理解你說的光距是指什么,焦距是通過平行光管來測量。上述所述的測量均是常規(guī)測量,畢竟具體來計較,每種的測量方法都有很多的。
V號:lxxb7744 加一下我哦&j彼3再看看別人怎么說的。

光學(xué)鏡片的軸線光距半徑如何測量

2,光學(xué)測量時為什么要擺正工件

工具顯微鏡和投影儀(投影機(jī))為2維測量計量工具,其主要是通過數(shù)據(jù)處理器來得到測量結(jié)果。所以要求把工件擺正,這樣數(shù)據(jù)就比較準(zhǔn)確。2.5次元(影像測量儀)和3次元(三坐標(biāo)測量機(jī))主要是通過電腦軟件來處理數(shù)據(jù),這樣就可以通過軟件來建立坐標(biāo)系,所以不管工件是否擺在都可以準(zhǔn)確的測量出數(shù)據(jù)。更多測量方面的知識可以登錄參考資料查看!
因為把被測工件放在立式光學(xué)計的平臺上時,立式光學(xué)計的測頭和工件接觸進(jìn)行測量(一般之前有量塊對零),不滾動時測量的是一個直徑尺寸,測量軸徑時軸的表面不可能是標(biāo)準(zhǔn)的圓,表面是高低不平的,滾動可以看到多出的尺寸,這樣測量更準(zhǔn)確。

光學(xué)測量時為什么要擺正工件

3,光譜分析儀屬于光學(xué)測量嗎

光譜分析儀的分析原理是將光源輻射出的待測元素的特征光譜通過樣品的蒸汽中待測元素的基態(tài)原子所吸收,由發(fā)射光譜被減弱的程度,進(jìn)而求得樣品中待測元素的含量,它符合郎珀-比爾定律 A= -lg I/I o= -LgT = KCL 式中I為透射光強(qiáng)度,I0為發(fā)射光強(qiáng)度,T為透射比,L為光通過原子化器光程由于L是不變值所以A=KC。 物理原理   任何元素的原子都是由原子核和繞核運(yùn)動的電子組成的,原子核外電子按其能量的高低分層分布而形成不同的能級,因此,一個原子核可以具有多種能級狀態(tài)。能 級間的躍遷而產(chǎn)生原子吸收光譜。 其基本原理還是物理方面和光學(xué)方面,應(yīng)該屬于光學(xué)測量 僅供參考

光譜分析儀屬于光學(xué)測量嗎

4,光學(xué)測量

給你介紹幾種常用的: 1、激光三角法測距。 利用激光良好的方向性,以及幾何光學(xué)成像的比例特性,將一束激光照射到物體上,在與激光光束成一定角度的位置用光學(xué)成像系統(tǒng)檢測照射到物體的光斑,這樣鏡頭-光斑、鏡頭平面到激光光束的連線、光斑到鏡頭平面與激光光束交點構(gòu)成一三角形,而鏡頭-光斑的像、鏡頭平面以及過光斑的像的激光光束平行線與鏡頭平面的交點成一個與前面所描述的三角形相似的三角形。用光電傳感器陣列檢測到光斑的像的位置,則可以根據(jù)三角形性質(zhì)計算出光斑位置。這種測量方法適合距離較短的情況。 目前的激光三坐標(biāo)測量機(jī)(抄數(shù)機(jī))一般都采用激光三角法測距。 2、光速法測距。 利用光速不變原理,檢測激光發(fā)射與反射光反射回來的時間差,從而計算出距離。為了提高精度,可以將激光調(diào)制上一個低頻信號,利用測量反射光的相位差來測得反射時間差。這種方法一般用于遠(yuǎn)距離測量。 目前各種激光測距儀一般用這種方法測量。 3、激光干涉法測距。 這是一種相對測量, 它無法測得一個物體離儀器的絕對距離,但可以測得兩被測物體的相對距離。它的原理是一臺邁克爾遜干涉儀,利用反射鏡距離變化時干涉條紋的變化來測量,反射鏡從物體A運(yùn)動到物體B,干涉條紋變化的數(shù)量反映了其距離。這種測量要求條件較高,但是可以精確測量,它也是目前所有測量手段中最精確的一種。 4、光學(xué)圖象識別技術(shù)測量位移。 其所用原理與三角法相似,但是可以不用激光,而是直接對移動物體拍照,利用前后兩幅圖片中物體在圖片中的位移來計算物體真實的位移。、 這種技術(shù)在光電鼠標(biāo)中大量使用。 5、光柵測量位移。 利用光柵形成的莫爾條紋,計算莫爾條紋變化量即可計算出位移量。 這是目前應(yīng)用最多的技術(shù),光柵尺大量應(yīng)用于工業(yè)上的行程測量。 6、激光衍射法測量細(xì)絲、小孔直徑和狹縫寬度。 測量衍射斑的大小就可以計算出孔或縫的尺寸。 7、激光掃描法測量物體外尺寸。 其本質(zhì)就是利用光的直線傳播原理和激光的良好方向性,通過測量物體影子的尺寸來間接得到物體尺寸。 8、激光多普勒測量位移。 利用多普勒頻移原理測量物體的速度,對速度進(jìn)行積分就得到位移。 9、激光全息法、散斑法測量位移。 原理十分復(fù)雜,我就不講了,你有興趣的話可以自己查資料。

5,光速測量

光速的測定 光速的測定在光學(xué)的發(fā)展史上具有非常特殊而重要的意義。它不僅推動了光學(xué)實驗,也打破了光速無限的傳統(tǒng)觀念;在物理學(xué)理論研究的發(fā)展里程中,它不僅為粒子說和波動說的爭論提供了判定的依據(jù),而且最終推動了愛因斯坦相對論理論的發(fā)展。 在光速的問題上物理學(xué)界曾經(jīng)產(chǎn)生過爭執(zhí),開普勒和笛卡爾都認(rèn)為光的傳播不需要時間,是在瞬時進(jìn)行的。但伽利略認(rèn)為光速雖然傳播得很快,但卻是可以測定的。1607年,伽利略進(jìn)行了最早的測量光速的實驗。 伽利略的方法是,讓兩個人分別站在相距一英里的兩座山上,每個人拿一個燈,第一個人先舉起燈,當(dāng)?shù)诙€人看到第一個人的燈時立即舉起自己的燈,從第一個人舉起燈到他看到第二個人的燈的時間間隔就是光傳播兩英里的時間。但由于光速傳播的速度實在是太快了,這種方法根本行不通。但伽利略的實驗揭開了人類歷史上對光速進(jìn)行研究的序幕。 1676年,丹麥天文學(xué)家羅麥第一次提出了有效的光速測量方法。他在觀測木星的衛(wèi)星的隱食周期時發(fā)現(xiàn):在一年的不同時期,它們的周期有所不同;在地球處于太陽和木星之間時的周期與太陽處于地球和木星之間時的周期相差十四五天。他認(rèn)為這種現(xiàn)象是由于光具有速度造成的,而且他還推斷出光跨越地球軌道所需要的時間是22分鐘。1676年9月,羅麥預(yù)言預(yù)計11月9日上午5點25分45秒發(fā)生的木衛(wèi)食將推遲10分鐘。巴黎天文臺的科學(xué)家們懷著將信將疑的態(tài)度,觀測并最終證實了羅麥的預(yù)言。 羅麥的理論沒有馬上被法國科學(xué)院接受,但得到了著名科學(xué)家惠更斯的贊同?;莞垢鶕?jù)他提出的數(shù)據(jù)和地球的半徑第一次計算出了光的傳播速度:214000千米/秒。雖然這個數(shù)值與目前測得的最精確的數(shù)據(jù)相差甚遠(yuǎn),但他啟發(fā)了惠更斯對波動說的研究;更重要的是這個結(jié)果的錯誤不在于方法的錯誤,只是源于羅麥對光跨越地球的時間的錯誤推測,現(xiàn)代用羅麥的方法經(jīng)過各種校正后得出的結(jié)果是298000千米/秒,很接近于現(xiàn)代實驗室所測定的精確數(shù)值。 1725年,英國天文學(xué)家布萊德雷發(fā)現(xiàn)了恒星的“光行差”現(xiàn)象,以意外的方式證實了羅麥的理論。剛開始時,他無法解釋這一現(xiàn)象,直到1728年,他在坐船時受到風(fēng)向與船航向的相對關(guān)系的啟發(fā),認(rèn)識到光的傳播速度與地球公轉(zhuǎn)共同引起了“光行差”的現(xiàn)象。他用地球公轉(zhuǎn)的速度與光速的比例估算出了太陽光到達(dá)地球需要8分13秒。這個數(shù)值較羅麥法測定的要精確一些。菜德雷測定值證明了羅麥有關(guān)光速有限性的說法。 光速的測定,成了十七世紀(jì)以來所展開的關(guān)于光的本性的爭論的重要依據(jù)。但是,由于受當(dāng)時實驗環(huán)境的局限,科學(xué)家們只能以天文方法測定光在真空中的傳播速度,還不能解決光受傳播介質(zhì)影響的問題,所以關(guān)于這一問題的爭論始終懸而未決。 十八世紀(jì),科學(xué)界是沉悶的,光學(xué)的發(fā)展幾乎處于停滯的狀態(tài)。繼布萊德雷之后,經(jīng)過一個多世紀(jì)的醞釀,到了十九世紀(jì)中期,才出現(xiàn)了新的科學(xué)家和新的方法來測量光速。 1849年,法國人菲索第一次在地面上設(shè)計實驗裝置來測定光速。他的方法原理與伽利略的相類似。他將一個點光源放在透鏡的焦點處,在透鏡與光源之間放一個齒輪,在透鏡的另一測較遠(yuǎn)處依次放置另一個透鏡和一個平面鏡,平面鏡位于第二個透鏡的焦點處。點光源發(fā)出的光經(jīng)過齒輪和透鏡后變成平行光,平行光經(jīng)過第二個透鏡后又在平面鏡上聚于一點,在平面鏡上反射后按原路返回。由于齒輪有齒隙和齒,當(dāng)光通過齒隙時觀察者就可以看到返回的光,當(dāng)光恰好遇到齒時就會被遮住。從開始到返回的光第一次消失的時間就是光往返一次所用的時間,根據(jù)齒輪的轉(zhuǎn)速,這個時間不難求出。通過這種方法,菲索測得的光速是315000千米/秒。由于齒輪有一定的寬度,用這種方法很難精確的測出光速。 1850年,法國物理學(xué)家傅科改進(jìn)了菲索的方法,他只用一個透鏡、一面旋轉(zhuǎn)的平面鏡和一個凹面鏡。平行光通過旋轉(zhuǎn)的平面鏡匯聚到凹面鏡的圓心上,同樣用平面鏡的轉(zhuǎn)速可以求出時間。傅科用這種方法測出的光速是298000 千米/秒。另外傅科還測出了光在水中的傳播速度,通過與光在空氣中傳播速度的比較,他測出了光由空氣中射入水中的折射率。這個實驗在微粒說已被波動說推翻之后,又一次對微粒說做出了判決,給光的微粒理論帶了最后的沖擊。 1928年,卡婁拉斯和米太斯塔德首先提出利用克爾盒法來測定光速。1951年,貝奇斯傳德用這種方法測出的光速是299793千米/秒。 光波是電磁波譜中的一小部分,當(dāng)代人們對電磁波譜中的每一種電磁波都進(jìn)行了精密的測量。1950年,艾森提出了用空腔共振法來測量光速。這種方法的原理是,微波通過空腔時當(dāng)它的頻率為某一值時發(fā)生共振。根據(jù)空腔的長度可以求出共振腔的波長,在把共振腔的波長換算成光在真空中的波長,由波長和頻率可計算出光速。 當(dāng)代計算出的最精確的光速都是通過波長和頻率求得的。1958年,弗魯姆求出光速的精確值:299792.5±0.1千米/秒。1972年,埃文森測得了目前真空中光速的最佳數(shù)值:299792457.4±0.1米/秒。 光速的測定在光學(xué)的研究歷程中有著重要的意義。雖然從人們設(shè)法測量光速到人們測量出較為精確的光速共經(jīng)歷了三百多年的時間,但在這期間每一點進(jìn)步都促進(jìn)了幾何光學(xué)和物理光學(xué)的發(fā)展,尤其是在微粒說與波動說的爭論中,光速的測定曾給這一場著名的科學(xué)爭辯提供了非常重要的依據(jù)。

6,光速如何測量

測量光從別的星體反射回來的時間``再用之間的距離相除`` 從衛(wèi)星和地球上同時拍攝太陽黑子的閃動``算時間差`在用距離去相除`
光速的測定 光速的測定在光學(xué)的發(fā)展史上具有非常特殊而重要的意義。它不僅推動了光學(xué)實驗,也打破了光速無限的傳統(tǒng)觀念;在物理學(xué)理論研究的發(fā)展里程中,它不僅為粒子說和波動說的爭論提供了判定的依據(jù),而且最終推動了愛因斯坦相對論理論的發(fā)展。 在光速的問題上物理學(xué)界曾經(jīng)產(chǎn)生過爭執(zhí),開普勒和笛卡爾都認(rèn)為光的傳播不需要時間,是在瞬時進(jìn)行的。但伽利略認(rèn)為光速雖然傳播得很快,但卻是可以測定的。1607年,伽利略進(jìn)行了最早的測量光速的實驗。 伽利略的方法是,讓兩個人分別站在相距一英里的兩座山上,每個人拿一個燈,第一個人先舉起燈,當(dāng)?shù)诙€人看到第一個人的燈時立即舉起自己的燈,從第一個人舉起燈到他看到第二個人的燈的時間間隔就是光傳播兩英里的時間。但由于光速傳播的速度實在是太快了,這種方法根本行不通。但伽利略的實驗揭開了人類歷史上對光速進(jìn)行研究的序幕。 1676年,丹麥天文學(xué)家羅麥第一次提出了有效的光速測量方法。他在觀測木星的衛(wèi)星的隱食周期時發(fā)現(xiàn):在一年的不同時期,它們的周期有所不同;在地球處于太陽和木星之間時的周期與太陽處于地球和木星之間時的周期相差十四五天。他認(rèn)為這種現(xiàn)象是由于光具有速度造成的,而且他還推斷出光跨越地球軌道所需要的時間是22分鐘。1676年9月,羅麥預(yù)言預(yù)計11月9日上午5點25分45秒發(fā)生的木衛(wèi)食將推遲10分鐘。巴黎天文臺的科學(xué)家們懷著將信將疑的態(tài)度,觀測并最終證實了羅麥的預(yù)言。 羅麥的理論沒有馬上被法國科學(xué)院接受,但得到了著名科學(xué)家惠更斯的贊同?;莞垢鶕?jù)他提出的數(shù)據(jù)和地球的半徑第一次計算出了光的傳播速度:214000千米/秒。雖然這個數(shù)值與目前測得的最精確的數(shù)據(jù)相差甚遠(yuǎn),但他啟發(fā)了惠更斯對波動說的研究;更重要的是這個結(jié)果的錯誤不在于方法的錯誤,只是源于羅麥對光跨越地球的時間的錯誤推測,現(xiàn)代用羅麥的方法經(jīng)過各種校正后得出的結(jié)果是298000千米/秒,很接近于現(xiàn)代實驗室所測定的精確數(shù)值。 1725年,英國天文學(xué)家布萊德雷發(fā)現(xiàn)了恒星的“光行差”現(xiàn)象,以意外的方式證實了羅麥的理論。剛開始時,他無法解釋這一現(xiàn)象,直到1728年,他在坐船時受到風(fēng)向與船航向的相對關(guān)系的啟發(fā),認(rèn)識到光的傳播速度與地球公轉(zhuǎn)共同引起了“光行差”的現(xiàn)象。他用地球公轉(zhuǎn)的速度與光速的比例估算出了太陽光到達(dá)地球需要8分13秒。這個數(shù)值較羅麥法測定的要精確一些。菜德雷測定值證明了羅麥有關(guān)光速有限性的說法。 光速的測定,成了十七世紀(jì)以來所展開的關(guān)于光的本性的爭論的重要依據(jù)。但是,由于受當(dāng)時實驗環(huán)境的局限,科學(xué)家們只能以天文方法測定光在真空中的傳播速度,還不能解決光受傳播介質(zhì)影響的問題,所以關(guān)于這一問題的爭論始終懸而未決。 十八世紀(jì),科學(xué)界是沉悶的,光學(xué)的發(fā)展幾乎處于停滯的狀態(tài)。繼布萊德雷之后,經(jīng)過一個多世紀(jì)的醞釀,到了十九世紀(jì)中期,才出現(xiàn)了新的科學(xué)家和新的方法來測量光速。 1849年,法國人菲索第一次在地面上設(shè)計實驗裝置來測定光速。他的方法原理與伽利略的相類似。他將一個點光源放在透鏡的焦點處,在透鏡與光源之間放一個齒輪,在透鏡的另一測較遠(yuǎn)處依次放置另一個透鏡和一個平面鏡,平面鏡位于第二個透鏡的焦點處。點光源發(fā)出的光經(jīng)過齒輪和透鏡后變成平行光,平行光經(jīng)過第二個透鏡后又在平面鏡上聚于一點,在平面鏡上反射后按原路返回。由于齒輪有齒隙和齒,當(dāng)光通過齒隙時觀察者就可以看到返回的光,當(dāng)光恰好遇到齒時就會被遮住。從開始到返回的光第一次消失的時間就是光往返一次所用的時間,根據(jù)齒輪的轉(zhuǎn)速,這個時間不難求出。通過這種方法,菲索測得的光速是315000千米/秒。由于齒輪有一定的寬度,用這種方法很難精確的測出光速。 1850年,法國物理學(xué)家傅科改進(jìn)了菲索的方法,他只用一個透鏡、一面旋轉(zhuǎn)的平面鏡和一個凹面鏡。平行光通過旋轉(zhuǎn)的平面鏡匯聚到凹面鏡的圓心上,同樣用平面鏡的轉(zhuǎn)速可以求出時間。傅科用這種方法測出的光速是298000 千米/秒。另外傅科還測出了光在水中的傳播速度,通過與光在空氣中傳播速度的比較,他測出了光由空氣中射入水中的折射率。這個實驗在微粒說已被波動說推翻之后,又一次對微粒說做出了判決,給光的微粒理論帶了最后的沖擊。 1928年,卡婁拉斯和米太斯塔德首先提出利用克爾盒法來測定光速。1951年,貝奇斯傳德用這種方法測出的光速是299793千米/秒。 光波是電磁波譜中的一小部分,當(dāng)代人們對電磁波譜中的每一種電磁波都進(jìn)行了精密的測量。1950年,艾森提出了用空腔共振法來測量光速。這種方法的原理是,微波通過空腔時當(dāng)它的頻率為某一值時發(fā)生共振。根據(jù)空腔的長度可以求出共振腔的波長,在把共振腔的波長換算成光在真空中的波長,由波長和頻率可計算出光速。 當(dāng)代計算出的最精確的光速都是通過波長和頻率求得的。1958年,弗魯姆求出光速的精確值:299792.5±0.1千米/秒。1972年,埃文森測得了目前真空中光速的最佳數(shù)值:299792457.4±0.1米/秒。 光速的測定在光學(xué)的研究歷程中有著重要的意義。雖然從人們設(shè)法測量光速到人們測量出較為精確的光速共經(jīng)歷了三百多年的時間,但在這期間每一點進(jìn)步都促進(jìn)了幾何光學(xué)和物理光學(xué)的發(fā)展,尤其是在微粒說與波動說的爭論中,光速的測定曾給這一場著名的科學(xué)爭辯提供了非常重要的依據(jù)。
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