光镜技术论文_孟令武

导读:本文包含了光镜技术论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译,主要关键词:太阳能,反光镜,技术,误差,算法,分光镜,聚光镜。

光镜技术论文文献综述

孟令武[1](2018)在《强激光作用下导光镜液冷技术研究》一文中研究指出随着激光技术的发展,高功率激光发射系统的应用更加广泛。而在高功率激光发射系统中,激光器发出的光束只有通过导光光路才能沿预定方向到达目标。由于激光光束携带能量较大,会导致导光镜产生热变形,从而影响最终的光束质量。因此,对导光镜进行冷却对减小热变形和提高激光光束质量意义重大。本文以高功率激光发射系统为研究背景和应用场合,对导光光路系统中的导光镜冷却问题展开研究,主要包括冷却方案的比较与选择、液冷效果指标的提出、液冷技术的相关理论分析、冷却通道的结构设计及优化、冷却介质的选择、激光源对冷却效果的影响规律研究。具体叙述如下:针对目前存在的主要冷却方式进行了充分的调研分析,比较各种冷却方式的优缺点,选择采用冷却通道液冷方案对高功率激光辐照下的导光镜进行主动冷却,抑制导光镜热变形,提高光束输出质量。根据课题要求和工程需要,提出了新的液冷效果评价指标,主要包括镜面温度场和通道内部流场两个方面。详细研究了热传导理论和对流换热过程中涉及到的湍流理论,并深入分析湍流状态下影响辐照区温度场和通道内部流场的各种因素。研究数值模拟理论,分析数值模拟中涉及到的算法和边界条件。利用数值模拟方法详细分析冷却通道结构参数、通道布局、基体材料等因素对镜面温度场和通道内部流体流动特性的影响规律,并根据结果进一步优化冷却通道的结构参量。可以知道,对于单通道结构,镜面辐照区温度场并不随其几何中心呈对称分布,最高温度点位于通道下游;增大流道截面尺寸可以提高换热效果;通道不同壁面的温度分布并不相同;而通道与镜面间的距离对导光镜的温度场影响不大;双通道结构的液冷效果更好;基体材料的性质对温度场也有一定影响。而压力损失和压力损失系数随通道宽度和通道高度的增大而逐渐减小,随通道间距的增加先下降后略微上升;弯道宽度会引起压力损失系数的变化。分析冷却液与激光源对液冷效果的影响规律。结果表明:冷却液浓度越大,其换热效果越差,压力损失系数越大;冷却液速度越大,其换热效果越好,压力损失越大,压力损失系数越小;冷却液温度对换热效果亦有一定影响。激光功率越大,导光镜的温升越大;镜面温升对时间敏感性不同,激光辐照发生的初期温升增加较快,后期趋于平缓。(本文来源于《中国科学院大学(中国科学院长春光学精密机械与物理研究所)》期刊2018-06-01)

肖凯龙,张军朋,李锡均,庄浩丽[2](2018)在《利用自制教具和AirDroid同屏技术增强偏振滤光镜应用的演示效果》一文中研究指出利用自制的消除拍照反光装置和AirDroid搭建实验,增强了偏振滤光镜应用的演示效果,为教师提供了一种便捷的实时共享手机屏幕的技术方案.(本文来源于《物理通报》期刊2018年01期)

许兆林,王尚强[3](2017)在《反光镜系统稳像技术研究》一文中研究指出根据长焦距航空相机反光镜稳像平台的构成,采用传统的PID参数整定方法难以达到延时少、性能指标高的控制精度要求,为此提出基于遗传算法的PID控制器参数整定方法。通过系统性能分析,对反光镜稳像平台的控制系统进行设计,运用Matlab/Simulink工具箱进行仿真,结果证明了有关理论的正确性。(本文来源于《设备管理与维修》期刊2017年04期)

郭涛[4](2016)在《技术雷达,新兴技术采用的反光镜》一文中研究指出一项新技术是否成熟,是否可以应用于企业级应用,评判的标准是什么?一般人会参考Gartner的技术成熟度曲线,但那只是从市场层面反映出一项新技术的发展历程,如果从应用层面考量,还是ThoughtWorks每年发布两次的“技术雷达”更具实际参考价值。作为一家(本文来源于《中国计算机报》期刊2016-12-26)

卢振武,魏秀东[5](2016)在《基于条纹反射测量技术的太阳能热发电聚光镜面形检测方法研究》一文中研究指出提出了基于条纹反射测量技术的太阳聚光器面形检测方法,使用投影仪在光屏上投射黑白相间的正弦条纹,经被测镜反射后成像于相机,采用四步相移算法计算像面上和光屏上点的对应关系,然后运用迭代算法拟合被测镜方程及镜面上各个点法线方向。面形测量精度达0.2 mrad。试验验证了测量方法的正确性和可行性,研制了测量设备原理样机,并进行了相关测量试验,结果表明,测量设备达到了国际先进水平。(本文来源于《科技资讯》期刊2016年03期)

梁耀廷[6](2015)在《多轴分光镜组分光偏振特性检测技术研究》一文中研究指出近年来,双频激光干涉仪朝着微型化、模块化、无源化、多轴化等方面不断发展,对高质量的多轴分光镜组需求日益迫切。干涉测量中镜组的应用虽然避免了部分器件的装配误差,但测量结果仍存在着非线性误差,制约了系统精度的进一步提高。本文总结了多轴镜组干涉测量中造成非线性误差的原因,比较了分光镜传统测量方法与新型测量方法的优缺点,提出了多轴镜组分光特性检测方案,建立了针对该方案的求解模型;最后,通过设计光电转换电路和数据采集系统,成功实现了镜组分光特性参数的检测。课题主要研究的内容如下:1.提出一种完善的多轴镜组分光特性测量方案。方案通过旋转待测镜组前的起偏棱镜,使经过镜组分光后两路光线光强发生改变,通过从理论上推导光路中各个器件对光线偏振态的影响,建立了一个包含双频激光椭圆极化角、非正交角、镜组等效能量透射率与反射率以及放置误差等参数的整体测量模型,完成了对这些参数的理论求解。2.设计完成多轴分光镜组分光偏振特性测量系统。课题设计了基于PIN探测器的高精度、大带宽光电转换电路;基于FPGA和DSP的数据采集系统硬件电路;基于Lab VIEW的上位机控制程序以及基于MATLAB的数据处理程序,实现了对双路光强变化的数据采集以及处理。3.对整个测量系统的各个模块进行了测试与分析,对存在误差的主要模块进行了软件矫正处理。最后,本系统成功实现了多轴镜组分光特性参数的检测,测量的镜组等效能量透射率及其标准差为97.74%±0.07%,等效能量反射率为98.87%±0.08%,光源非正交角为0.506°±0.050°,椭圆极化角为-0.225°±0.007°与-0.440°±0.008°,放置的旋转角度误差为-0.297°±0.031°。(本文来源于《哈尔滨工业大学》期刊2015-06-01)

肖君[7](2015)在《太阳能热发电曲面反光镜面形检测技术研究》一文中研究指出在太阳能热发电应用中,聚光器是关键部件,它是将太阳辐射聚集到吸热器上的能量聚集装置。太阳能聚光器一般由多面反光镜拼接而成,因此各反光镜的光学性能,特别是它们的几何精度将在很大程度上影响太阳能聚光器的聚光效率,进而影响到热发电站的效率,故研究太阳能热发电曲面反光镜面形检测技术具有重要意义。基于上述研究背景,本论文主要寻找一种快速、精确、经济的太阳能聚光镜面形误差检测方法,并研制相应的检测设备,从而对太阳能聚光镜的设计、制造、装配和维护提供检测技术支持。总体而言,本论文主要进行以下方面的研究工作:1.分析了现有的太阳能曲面反光镜面形检测技术,总结了太阳能曲面反光镜面形检测技术发展的一般趋势,提出条纹反射法是较合适的太阳能曲面反光镜面形检测方法。深入研究了条纹反射法的测量原理,对该方法所涉及的相移算法和位相展开进行了详细分析,引入一种自迭代算法进行曲面重建,从而能拟合出更接近实际情况的被测镜面形。同时,本文还讨论了太阳能曲面反光镜面形的评价方法。2.基于条纹反射法,研制了一套太阳能曲面反光镜面形检测设备,该设备被命名为条纹反射测量系统(FRMS)。详细阐述了该测量系统的系统设计和各部分的硬件实现,分析了系统测量距离对图像处理的影响,深入研究了该设备的系统标定方法。3.开发了条纹反射测量系统的控制和评估软件,该软件具有图形化用户界面,操作简单,可自动评估和展示测量结果。4.利用条纹反射测量系统,对某厂商生产的标准RP3型抛物槽式镜和一面定日镜进行了检测,给出了典型的检测结果,验证了该设备的可行性。5.对条纹反射测量系统进行了测量不确定度分析,并进行了相关实验。实验结果表明,由水面实验得到的该系统的测量不确定度约为0.6mrad,而系统重复性精度优于0.01mrad。(本文来源于《中国科学院研究生院(长春光学精密机械与物理研究所)》期刊2015-05-01)

王玉仲[8](2015)在《滤膜富集—光镜检验硅藻技术的建立及其法医学应用》一文中研究指出目的:溺死(drowning)是由于液体机械性地阻塞呼吸道及肺泡,阻碍气体交换,使机体缺氧,二氧化碳潴留,导致其窒息死亡。我国沿海、沿江地区溺死的案件相对较多,水中尸体检验是法医工作中的重要内容。实际检案中,水中尸体死因多为溺死,但存在抛尸入水伪装成溺死的可能,因此水中尸体可能与刑事案件相关,必须进行法医学鉴定。溺水尸体可呈现出特有的病理征象,如口、鼻部蕈样泡沫,水性肺气肿,支气管内异物等。然而对于一些溺死病理不典型的尸体或是高度腐败的尸体,由于各种病理征象已不复存在,常需借助其它检验技术辅助鉴定溺死。溺死的辅助诊断方法有很多,但其或缺乏特异性,或受尸体腐败等因素的影响,或者理论、技术不成熟等,使这些方法难以应用于法医溺死诊断。溺水过程中,机体剧烈呼吸使溺液中的硅藻通过肺泡毛细血管屏障进入血管,随血液循环进入全身各个脏器,加之硅藻分布广泛和良好的抗酸性和耐腐蚀性使的硅藻检验对辅助鉴定溺死具有较强的优势。目前,硅藻检验被认为是水中尸体尤其是腐败尸体溺死诊断较为可靠的证据。法医学硅藻检验实践中,主要由叁个过程组成:消解、富集和观察。法医学者研究的硅藻检验方法多只针对消解过程进行优化,而忽略了将叁个过程均进行优化,他们在实际应用时存在一些问题,如传统的强酸消解法消解程序简单,成本低廉,但存在富集效率较低,灵敏度低的问题;使用扫描电镜观察硅藻分辨率高,硅藻观察清晰,种类鉴定容易,但其成本较高,使其应用范围受到限制。本课题旨在建立一种硅藻检出率高、操作简单、安全,对设备要求不高,检验成本低的硅藻检验方法,使其在硅藻检验过程中获得良好效果,并为基层法医学实验室提供一种合适的硅藻检验方法。方法:方法建立:分别使用醇类、醛类、酸类、苯类、丁香酚、树脂类等试剂与水系滤膜(聚醚砜(PES)材料)、有机系滤膜(尼龙材料)和核孔滤膜(有机化合物材料)相互反应,探索建立一种基于滤膜富集和光学显微镜检测脏器及水样内硅藻的新方法,并对该法的操作步骤进行优化。动物实验:10只新西兰大白兔耳缘静脉注射过量麻醉剂处死后提取肾脏待检;广州市区段珠江水样500ml。实验样本随机分为强酸消解-离心富集-光镜检验法组(A组)、微波消解-滤膜富集-扫描电镜联用法组(B组)、微波消解-滤膜富集-光镜检验法组(C组),每组20份样本;叁组样本分别采用强酸消解-离心富集-光镜检验法(方法A)、微波消解-滤膜富集-扫描电镜联用法(方法B)微波消解-滤膜富集-光镜检验法(方法C)处理。观察指标为样本前处理时间、组织消解程度、硅藻总回收率、各硅藻种类回收率、应用效果。尸体样本:收集2013年2月至2013年10月广州市水中尸体56例,其中明确溺死的尸体30例、明确死因为死后抛尸入水的尸体26例,并收集同时段广州市区陆地死亡的尸体30例。取上述案例尸体的肺、肝、肾组织和对照水样并分别采用强酸消解-离心富集-光镜检验法(方法A)、微波消解-滤膜富集-扫描电镜联用法(方法B)和微波消解-滤膜富集-光镜检验法(方法C)进行硅藻检验。观察指标为硅藻检出情况、样本前处理时间、观察效果和结果比对。结果:方法建立:经使用7类试剂与3种滤膜交叉对比研究,结果显示丁香酚一乙酸混合试剂滴加在水系滤膜上立即使滤膜变透明,可直接在光学显微镜下观察,视野干净,硅藻观察清晰。同时,建立了一套新的硅藻检验方法:微波消解-滤膜富集-光镜检验法。动物实验结果:叁种硅藻检验方法处理2g兔肾组织所需的时间(不包括硅藻观察),方法A处理时间最长,方法B其次,方法C处理时间最短(P<0.05)。方法A消解组织不完全,光镜下可见较多组织碎块,部分硅藻被碎块覆盖,光镜下计数和鉴定硅藻种类困难;方法B消解组织完全,无组织残留,硅藻表面纹理清楚,易于计数和鉴定种类;方法C处理样品后滤膜透光性好,满足光镜检验要求,消解组织完全,无组织残留,光镜下可见硅藻散在密集分布,可观察到硅藻表面纹理,光镜下易于计数和鉴定硅藻种类。叁种方法的硅藻总回收率分别是2.6±1.7%、76.9±20.2%和54.2±23.1%。方法B硅藻总回收率最高,方法C其次,方法C最低(P<0.05)。A、B、C叁组硅藻各种类的回收率(均值±标准差)分别是2.95±4.11%、65.54±29.66%和45.31±29.69%。方法A硅藻种类回收率最低,方法C其次,方法B硅藻种类回收率最高(P<0.05)。尸体样本结果:方法A对溺死组肺中的硅藻种类为39.8±34.6%,硅藻数量为4936.3±9863个/10g,溺死组肝和肾的硅藻种类和硅藻数量均低于方法B和方法C。方法B对溺死组肺中的硅藻种类为69.6±38.5%,硅藻数量为52743.5±82018.8个/10g,溺死组肝和肾的硅藻种类和硅藻数量最高。方法C对溺死组肺中的硅藻种类为39.8±34.6%,硅藻数量为4936.3±9863个/10g,溺死组肝和肾的硅藻种类和硅藻数量高于方法A。方法A处理肺、肝、肾组织的时间较另两种方法长,方法B其次,方法C处理肺、肝、肾组织样本的时间最短(P<0.05)。方法A对肝、肾的观察效果较差,硅藻检出量少;方法B对肺、肝、肾组织最好,视野干净,不影响硅藻观察;方法C对肺脏和水样的观察效果较方法B差,会有异物颗粒影响观察。结论:本课题建立了一种基于滤膜富集的光学显微镜观察硅藻新技术。消解液中的硅藻富集至水系滤膜(聚醚砜材料)后,可与丁香酚-乙酸试剂相互作用,使滤膜能直接置于光学显微镜下观察。将溺死尸体、死后入水尸体和陆地死亡尸体的样本采用微波消解-滤膜富集-光镜检验法进行硅藻检验研究,并同时比较了其它两种常用硅藻检验方法。本方法在实际案例检验过程中具有灵敏度高、能有效避免污染,且简单、高效、设备要求不高、易于推广等优点,适用于基层法医学实验室的硅藻检验。The development and forensic application of diatom test based on membrane filtering and light microscope observation(本文来源于《南方医科大学》期刊2015-03-22)

郑晶[9](2014)在《槽式聚光镜结构关键技术研究》一文中研究指出聚光镜是太阳能热发电系统中的重要组成部分。一般位于空旷的平整场地,风荷载是其主要的随机荷载,所以风荷载的确定是对其进行力学分析的基础;聚光镜的成本超过整个系统的50%以上,对其进行优化能带来巨大的经济效益;槽式聚光镜组刚度相对较低,其风致变形可能导致其聚光性变差,使得太阳能发电系统的效率降低,因而对其进行基于变形的可靠性研究很有必要。基于此,本文做了如下研究工作:首先,对于风速预测方法进行了研究,特别是利用缺失段的前后风速序列建立时间序列模型,分别采用顺序预测和逆序预测方法对缺失段的风速进行预测,将两种方法所得风速的均值作为最后的预测值,并与以往方法进行了比较,说明了本文方法的有效性。其次,利用MIDAS建立有限元模型,对聚光镜结构进行自重及等效风荷载作用下静力分析及风荷载时程作用下的动力分析。结果表明:按围护结构计算聚光镜的等效静力风荷载是可行的,且聚光镜结构的变形和应力均小于设计允许值。再次,以聚光镜底部支撑以上的杆件截面尺寸及拉索的初始拉力为参数,以结构的位移和应力为约束条件,以减少用钢量为目标,借助均匀设计法对聚光镜进行风荷载作用下的优化分析,获得目标值(位移、应力、用钢量)与各参数之间的近似函数关系,且对于在不同的位移限值条件下给出了推荐采用的杆件截面规格。结果表明:优化后聚光镜结构的用钢量较现有结构节省11.5%,优化效果较为明显。最后,采用响应面法结合MIDAS有限元分析软件对聚光镜结构进行基于变形的可靠性分析,并对各基本随机变量进行敏感性分析,结果表明:结构在平均风荷载作用下可靠概率为99.79%,能满足聚光镜结构对可靠性的要求;而风荷载的不确定性对结构可靠性的影响最明显。(本文来源于《湖南大学》期刊2014-05-26)

隋淑光[10](2011)在《用电镜半薄切片技术制备光镜连续观察样品的实验》一文中研究指出原生动物是一类单细胞真核生物。在中学生物学实验中,观察原生动物的细胞结构对进一步了解真核细胞中各种细胞器的形态及其细胞结构的复杂性具有重要作用。目前对原生动物细胞结构的观察中,光学显微镜和电子显微镜是必不可少的工具,其中光镜观察显示的结构图像仅是一个层面,其结构信息十分有限;电镜观察可显示细胞的超微结构,但对样品的制备(本文来源于《生物学教学》期刊2011年07期)

光镜技术论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

利用自制的消除拍照反光装置和AirDroid搭建实验,增强了偏振滤光镜应用的演示效果,为教师提供了一种便捷的实时共享手机屏幕的技术方案.

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

光镜技术论文参考文献

[1].孟令武.强激光作用下导光镜液冷技术研究[D].中国科学院大学(中国科学院长春光学精密机械与物理研究所).2018

[2].肖凯龙,张军朋,李锡均,庄浩丽.利用自制教具和AirDroid同屏技术增强偏振滤光镜应用的演示效果[J].物理通报.2018

[3].许兆林,王尚强.反光镜系统稳像技术研究[J].设备管理与维修.2017

[4].郭涛.技术雷达,新兴技术采用的反光镜[N].中国计算机报.2016

[5].卢振武,魏秀东.基于条纹反射测量技术的太阳能热发电聚光镜面形检测方法研究[J].科技资讯.2016

[6].梁耀廷.多轴分光镜组分光偏振特性检测技术研究[D].哈尔滨工业大学.2015

[7].肖君.太阳能热发电曲面反光镜面形检测技术研究[D].中国科学院研究生院(长春光学精密机械与物理研究所).2015

[8].王玉仲.滤膜富集—光镜检验硅藻技术的建立及其法医学应用[D].南方医科大学.2015

[9].郑晶.槽式聚光镜结构关键技术研究[D].湖南大学.2014

[10].隋淑光.用电镜半薄切片技术制备光镜连续观察样品的实验[J].生物学教学.2011

论文知识图

型聚光镜74-UV型聚光镜技术冷光镜技术曲线6集成反光镜的模拟仿真分析·40偏振分光镜表3.1偏振分光镜的技术参数5反射镜分光光谱图4分光薄膜原理图

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光镜技术论文_孟令武
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