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正弦调制多光束激光外差测量压电材料电致伸缩系数

引用
电致伸缩系数反映了压电材料本身的固有属性,是衡量电致伸缩特性的重要参数之一.基于逆压电效应,准确测量微小长度变化量可实现电致伸缩系数的高精度测量.现有光学测量方法基于直接检测光强分布获取微小长度变化量,但受光源功率稳定性和环境扰动制约,测量精度不高.为此,本文采用多光束激光外差技术融合多普勒振镜正弦调制技术,加载微小长度变化量于外差信号频率中,研究测量微小长度变化量的外差信号理论模型及外差信号频率与电致伸缩系数间数学模型,实现外差信号频率检测取代直接强度检测,消除光源稳定性与环境扰动影响,并且采用频率解调可以同时获取多个微小长度变化量,对这些微小长度变化量加权平均,最终可以进一步提高电致伸缩系数的测量精度.以此为依据,通过理论仿真研究待测样品的电致伸缩系数,结果表明:该方法的相对测量误差仅为0.28%.与现有技术相比,测量精度提高了一个数量级.

电致伸缩系数、激光外差、正弦调制、多普勒效应、压电材料

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NO32

国家自然科学基金61505050,61501176;黑龙江省自然科学基金F2015015;黑龙江大学杰出青年科学基金JCL201504;中国博士后科学基金2014M561381;黑龙江省博士后科学基金LBH-Z14178;黑龙江省高校大学专项科研资金HDRCCX-2016Z10;大学生创新创业训练项目201710212101;黑龙江大学新世纪教育教学改革创新创业教育专项2017CCY007资助项目Supported by National Natural Science Foundation of China61505050,61501176;Natural Science Foundation of Heilongjiang ProvinceF2015015;Outstanding Young Scientist Foundation of Heilongjiang UniversityJCL201504;China Postdoctoral Sci-ence Foundation2014M561381;Postdoctoral Foundation of Heilongjiang ProvinceLBH-Z14178;Special Research Funds for The Universities of Heilongjiang ProvinceHDRCCX-2016Z10;Innovative Entrepreneurship Training Program for Undergradu-ates201710212101;Heilongjiang University New Century Education Teaching Reform Project Innovation and Entrepreneur-ship Education2017CCY007

2018-01-03(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)

共7页

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1000-7032

22-1116/O4

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2017,38(12)

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