激光超声振动检测系统研究
致谢 | 第4-5页 |
摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6页 |
1 绪论 | 第9-17页 |
1.1 课题研究现状 | 第9-12页 |
1.1.1 激光超声激励机理的研究 | 第10页 |
1.1.2 激光超声信号接收检测的研究 | 第10-11页 |
1.1.3 激光超声在工程检测方面的研究 | 第11-12页 |
1.2 光学振动测量方法 | 第12-15页 |
1.2.1 直接探测技术 | 第13页 |
1.2.2 光学干涉测振技术 | 第13-15页 |
1.2.3 全息光学测振技术 | 第15页 |
1.3 本文的主要工作和结构安排 | 第15-17页 |
2 基于光折变晶体的超声振动检测原理 | 第17-35页 |
2.1 激光超声简介 | 第17-22页 |
2.1.1 激光激发超声波原理 | 第17-19页 |
2.1.2 激光超声检测方法 | 第19-22页 |
2.2 光折变晶体特性 | 第22-32页 |
2.2.1 光折变效应 | 第22-25页 |
2.2.2 光折变效应基本方程(带运输模型) | 第25-26页 |
2.2.3 光致空间电荷场 | 第26-28页 |
2.2.4 Bragg衍射和体相位珊 | 第28-29页 |
2.2.5 光折变晶体二波耦合特性 | 第29-32页 |
2.3 振动测量原理 | 第32-33页 |
2.4 本章小结 | 第33-35页 |
3 光折变晶体二波耦合特性的振动测量实验研究 | 第35-51页 |
3.1 二波混频干涉仪的设计 | 第35-37页 |
3.2 实验仪器 | 第37-41页 |
3.3 实验测量及分析 | 第41-49页 |
3.3.1 晶体二波耦合特性测量 | 第41-46页 |
3.3.2 BSO晶体的振动测量 | 第46-49页 |
3.4 本章小结 | 第49-51页 |
4 铝板缺陷探测和测厚实验研究 | 第51-61页 |
4.1 激发源光学调制单元的设计 | 第51-52页 |
4.2 铝板厚度的测量 | 第52-55页 |
4.2.1 光学法厚度测量简介 | 第52-53页 |
4.2.2 铝板厚度的测量原理 | 第53-55页 |
4.3 铝板缺陷的测量 | 第55-59页 |
4.4 本章小结 | 第59-61页 |
5 总结与展望 | 第61-63页 |
参考文献 | 第63-69页 |
作者在硕士攻读期间的研究成果 | 第69页 |