全息干涉术是一种研究物体表面结构变化的测量技术,它将物体反射的激光作为三维记录记录记录在全息图中,然后进行精确的再现。这种记录可以与原始物体或该物体的其他全息曝光相比较当比较时,表面的变化将用条纹或条纹干涉...
全息干涉术是一种研究物体表面结构变化的测量技术,它将物体反射的激光作为三维记录记录记录在全息图中,然后进行精确的再现。这种记录可以与原始物体或该物体的其他全息曝光相比较当比较时,表面的变化将用条纹或条纹干涉图来表示。当物体反射的光波因表面位移而不同时,就会产生这些条纹,互相干扰。

持有光盘的女性比传统的光学干涉测量方法具有独特的优势。结构变化可以通过全息图之间的直接比较来研究由物体在不同的时间在不同的条件下形成的。记录的信息是物体的整个表面。然后就可以观察到物体整体的位移效应。
全息干涉测量有三种基本方法,包括实时测量法和,多次曝光和时间平均法。可以使用几乎任何波长的激光。连续激光通常用于实时检查表面变化和运动。脉冲激光最适合于研究快速变化的现象。
实时全息干涉法允许立即观察微小的物体物体受到应力时发生的变化。被研究物体的全息图叠加在物体本身上。如果物体现在受到应力因素的影响,表面的任何变形都将被观察为条纹干涉图。对这些图案的测量揭示了物体变形的大小和方向精确的细节
多重曝光技术利用两次或两次以上的全息曝光。初始全息图是静止的物体。额外的曝光是在同一张图像中进行和记录的,由于研究对象受到特定的应力因子的影响,最终的全息图像描绘了测试过程中表面位移的变化。脉冲激光可以定时记录关键的测试间隔或物体的状态变化。
在时间平均法中,全息图是在物体受到周期性应力而不是连续应力作用时产生的。其结果是物体振动图案的图像。全息干涉法可以非常精确地测量复杂的振动图案。
这些方法中的每一种都显示了表面位移的形状、大小和方向全息干涉测量技术的精密度允许从无损检测中收集有意义的数据,这使得这项技术特别适合于质量控制检查。全息形式的数据的精确保存允许转换为数字格式和计算机化检查。