ОПТИЧЕСКИЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ РАЗМЕРОВ ПРОЗРАЧНЫХ ТЕЛ

Измерение геометрических размеров прозрачных тел, например, стеклянной тары, является сложной задачей, особенно, при решении ее традиционными методами: приборами непосредственного измерения, магнитными приборами и др. Указанная цель достигается путем сравнения в вычислителе цифрового эталонного изображения объекта с цифровым, голографическим изображением измеряемого тела. Цифровое эталонное изображение объекта вводят в вычислитель при помощи средств автоматизированного проектирования (Компас, Автокад и др.). Цифровое изображение измеряемого изделия получают на основе цифровой голограммы, формируемой на ПЗС - камере когерентными пучками света, отраженными от измеряемого изделия и зеркала. Цифровую голограмму вводят в вычислитель, в котором с помощью дискретного двумерного Фурье-преобразования голограмму преобразуют в цифровое изображение измеряемого тела.
Работа устройства (рисунок) выполняется следующим образом. Пучок световой энергии с источника когерентного излучения 1, например, полупроводникового лазера HL6548FG (λ = 660 нм; Р = 100 мВт) направляют на вход фокусирующего градана 3, на выходе которого в фокусной плоскости установлена диафрагма 4. Для получения качественной голограммы луч, облучающий измеряемый объект 6, должен быть расходящимся, чистым, однородным и когерентным. Необходимые когерентность и однородность обеспечивает полупроводниковый лазер, а остальные необходимые параметры луча обеспечивает прострaнcтвенный фильтр 2. Сформированным лучом одновременно освещают зеркало 5 и измеряемый объект 6, от которых отражаются, соответственно, опopная и объектная волны. Эти волны приходят на цифровую ПЗС - камеру 7, на ПЗС - матрице которой формируется цифровая голограмма. Например, для цифровой камеры SDU - 252 ПЗС - матрица составляет 2048×1536 пикселей, размер которых составляет 3,45×3,45 мкм. Полученную голограмму объекта передают по USB - каналу в вычислитель 8. В вычислителе 8 с помощью дискретного двухмерного Фурье-преобразования получают цифровое изображение измеряемого объекта [1].
Блок - схема голографического измерителя
Окончательное значение масштаба получают путем сравнения изображения объекта с цифровым эталоном. После масштабирования все размеры объекта принимают размерность изображения эталона, размеры которого известны. Величину линейных размеров прозрачного тела, включая толщину, определяют программным путем.
Список литературы
1. Современные методы цифровой голографии / С.А. Балтийский, И.П. Гуров, С. Де Никола, Д. Коппола, П. Ферраро // / Проблемы когерентной и нелинейной оптики; под ред. И.П. Гурова, Д.A. Козлова. - СПб: СПбГУ-ИМТО, 2004. - С. 91-117.
Статья в формате PDF
121 KB...
12 07 2026 16:11:48
Статья в формате PDF
118 KB...
11 07 2026 0:25:49
10 07 2026 23:15:16
Статья в формате PDF
110 KB...
09 07 2026 21:59:20
Статья в формате PDF
145 KB...
08 07 2026 6:15:49
Статья в формате PDF
121 KB...
07 07 2026 18:28:43
Статья в формате PDF
133 KB...
06 07 2026 12:34:39
04 07 2026 13:24:56
Статья в формате PDF
115 KB...
03 07 2026 17:12:23
Статья в формате PDF
327 KB...
02 07 2026 4:30:20
Статья в формате PDF
704 KB...
01 07 2026 7:45:18
Статья в формате PDF
116 KB...
30 06 2026 19:55:35
Статья в формате PDF
115 KB...
28 06 2026 11:40:57
Статья в формате PDF
257 KB...
27 06 2026 15:38:51
В работе для 55 элементов периодической системы рассчитаны поверхностное натяжение, критический радиус и постоянная Толмена. Для металлов с низкой температурой плавления величина поверхностного натяжения составляет доли Дж/м2, а для тугоплавких – единицы Дж/м2. Критический радиус d хаpaктеризует внутренние размерные эффекты и не превышает 10 нм для исследованных металлов.
...
26 06 2026 13:24:47
Статья в формате PDF
128 KB...
25 06 2026 18:40:19
Статья в формате PDF 120 KB...
24 06 2026 11:28:20
Статья в формате PDF
100 KB...
23 06 2026 13:34:47
22 06 2026 13:45:48
Статья в формате PDF
100 KB...
20 06 2026 18:46:19
Статья в формате PDF
110 KB...
19 06 2026 17:53:44
Статья в формате PDF
689 KB...
18 06 2026 19:27:59
Статья в формате PDF
125 KB...
17 06 2026 11:35:29
Статья в формате PDF
111 KB...
16 06 2026 11:40:59
Статья в формате PDF
379 KB...
14 06 2026 22:16:28
Статья в формате PDF
127 KB...
13 06 2026 3:54:59
Статья в формате PDF
121 KB...
12 06 2026 7:55:39
Статья в формате PDF
130 KB...
09 06 2026 14:39:10
Статья в формате PDF
101 KB...
08 06 2026 7:31:31
Предпосылками для использования лигандов соматостатиновых рецепторов в гастроэнтерологии являются существующие представления о биологических и фармакологических эффектах соматостатина и его аналогов. Нейропептид и его аналоги индуцируют ряд физиологических реакций и в их числе эффект угнетения панкреатической секреции. Соматостатин и октреотид могут модулировать продукцию цитокинов, снижать влияние токсинов на клетки печени, желудка и панкреатические ациноциты, влиять на панкреатический кровоток. Неодинаковый хаpaктер лиганд-рецепторного взаимодействия соматостатина и октреотида с разными подтипами SST-рецепторов обуславливают различия их биологических эффектов.
...
07 06 2026 0:11:19
Статья в формате PDF
105 KB...
06 06 2026 21:36:26
Статья в формате PDF
131 KB...
05 06 2026 12:28:25
Еще:
Поддержать себя -1 :: Поддержать себя -2 :: Поддержать себя -3 :: Поддержать себя -4 :: Поддержать себя -5 :: Поддержать себя -6 :: Поддержать себя -7 :: Поддержать себя -8 :: Поддержать себя -9 :: Поддержать себя -10 :: Поддержать себя -11 :: Поддержать себя -12 :: Поддержать себя -13 :: Поддержать себя -14 :: Поддержать себя -15 :: Поддержать себя -16 :: Поддержать себя -17 :: Поддержать себя -18 :: Поддержать себя -19 :: Поддержать себя -20 :: Поддержать себя -21 :: Поддержать себя -22 :: Поддержать себя -23 :: Поддержать себя -24 :: Поддержать себя -25 :: Поддержать себя -26 :: Поддержать себя -27 :: Поддержать себя -28 :: Поддержать себя -29 :: Поддержать себя -30 :: Поддержать себя -31 :: Поддержать себя -32 :: Поддержать себя -33 :: Поддержать себя -34 :: Поддержать себя -35 :: Поддержать себя -36 :: Поддержать себя -37 :: Поддержать себя -38 ::