更新日期: 2024-04-27

多普勒振镜正弦调制多光束激光外差测量玻璃厚度的方法

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多普勒振镜正弦调制多光束激光外差测量玻璃厚度的方法 4.5

本文提出了一种多普勒振镜正弦调制多光束激光外差测量玻璃厚度的新方法.基于激光外差技术和多普勒效应,通过做简谐振动的多普勒振镜对不同时刻入射光的频率进行正弦调制,把待测厚度信息加载到外差信号的频率差中,通过快速傅里叶变换对外差信号解调后可以同时得到多个待测玻璃厚度值,经加权平均处理可以提高待测厚度的测量精度.利用这种新方法,通过MATLAB仿真测量了不同玻璃厚度值,结果表明:该测量结果的最大相对误差小于0.008%.

多光束激光外差高精度测量玻璃厚度的方法 多光束激光外差高精度测量玻璃厚度的方法 多光束激光外差高精度测量玻璃厚度的方法

多光束激光外差高精度测量玻璃厚度的方法

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利用基于激光外差测量技术和激光多普勒技术的非接触式多光束激光外差测量方法,得到了光电探测器输出电流的谐波表达式.讨论了该测量方法用于玻璃厚度超精密测量的可行性及理论依据,并利用matlab软件对不同情况进行了仿真实验.结果表明:该方法在不同入射角时测量平板玻璃厚度最大的误差为0.3%,明显比其他测量方法精度高.

激光外差玻璃厚度测量系统检测电路的设计 激光外差玻璃厚度测量系统检测电路的设计 激光外差玻璃厚度测量系统检测电路的设计

激光外差玻璃厚度测量系统检测电路的设计

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为了检测激光外差玻璃厚度测量系统中的激光外差信号,介绍了激光外差玻璃测厚系统测量原理,通过对几种光电检测电路性能特征进行分析,设计出适合本系统光电检测电路,为激光外差检测提供了一种单元模块电路。

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调光玻璃常识和玻璃厚度的测量

调光玻璃常识和玻璃厚度的测量

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调光玻璃常识和玻璃厚度的测量 4.7

深圳市林上科技有限公司 2018-03-12第1页共2页 调光玻璃常识和玻璃厚度的测量 调光玻璃的结构,是将液晶膜复合进两层玻璃的中间,经过高温高压胶合后形成的 新型特种光电玻璃,液晶膜具有在断电的状态下不透明,通电时呈透明的状态,使得调 光玻璃具有普通玻璃 和电控窗帘的特点。还具有安全玻璃的特性,同时还拥有隐私保护功能。 调光玻璃具有如下特点: 1、隐私特性:用户可以随时调整玻璃的透明或不透明状态,响应速度快,在1/10 秒以内可以实现瞬间隐形。还用于需要保密或隐私防护的建筑场所,其制成的窗玻璃相 当于有电控装置的窗帘一样方便自如。 2、安全性:在受到冲击破碎时,玻璃碎片粘在中间的胶片上,不会出现玻璃碎片 飞溅伤人的情况。 3、节电特性:通电时透明,断电时透光不透明,在保护隐私的情况下光线依然充 沛。 4、环保特性:调光玻璃可以屏蔽98%以上的紫外光,可保护室内

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浅析光伏压延玻璃厚度极差 浅析光伏压延玻璃厚度极差 浅析光伏压延玻璃厚度极差

浅析光伏压延玻璃厚度极差

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浅析光伏压延玻璃厚度极差 4.7

太阳能产业的快速发展带来光伏玻璃的快速增长,光伏压延玻璃是光伏电池组件封装的关键材料,超白压延玻璃生产科技含量高,生产难度大,而玻璃厚度极差大是生产中经常遇到的难题之一。本文介绍了压延过程,分析并确定了影响光伏玻璃厚度波动的主要因素,提出了合理的解决措施。

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窗玻璃的选择与玻璃厚度的测量

窗玻璃的选择与玻璃厚度的测量

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窗玻璃的选择与玻璃厚度的测量 4.5

深圳市林上科技有限公司 2018-03-12第1页共2页 窗玻璃的选择与玻璃厚度的测量 窗玻璃的选择关系到整个居家的保温、采光、隔热、密封等性能,特别是阳台窗玻 璃的质量非常重要。 市面上的封闭阳台玻璃大多数是普通的玻璃,单层厚度5毫米。这种玻璃价格便宜, 但是耐热性和抗冲击力不够,安全性欠佳。比单层玻璃质量好一点的是双层玻璃,就是 在传统普通玻璃上叠加一层,其保温、密封的效果更好,但是由于两层玻璃之间没有密 封,会容易导致灰尘和水汽进入玻璃中间。 再好一点的是双层中空玻璃,两块玻璃中间加了隔空铝条,四周用胶水密封起来, 使地玻璃之间形成一个中空层,阻碍了热量和噪音的传播,具有隔音隔热的效果。 钢化玻璃则常被用于阳台封闭,是一种安全性能较好的玻璃。硬度强不易破,而且 破碎后为颗粒状不伤人。钢化玻璃被国家强制实行了安全标志,每块钢化玻璃必须有国 家安全标志。钢化玻璃

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玻璃厚度知多少

玻璃厚度知多少

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玻璃厚度知多少 4.8

玻璃厚度知多少 浮法绿玻璃4mm 浮法白玻璃4mm--10mm 钢化玻璃5mm 钢化在线镀膜玻璃6mm 安全玻璃3+0.3pvb+3夹胶=6.3mm 钢化玻璃8mm 镀膜玻璃8mm-10mm 热弯夹层玻璃5+5=10mm或6+6=12mm 钢化透明玻璃10mm 钢化透明玻璃12mm 钢化透明玻璃15mm 钢化透明玻璃19mm 180度全景玻璃6+6=12mm 安全夹层玻璃5+5=10mm、6+6=12mm、 安全夹层玻璃6+0.38pvb+6夹胶=12.38mm 双钢化干法夹胶玻璃6+1.14+6=13.14mm 安全夹层玻璃10+0.76(pvb)+5=15.76mm 安全夹层玻璃8+0.76(pvb)+8=16.76mm 安全夹层玻璃8+8=16mm,10+10

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玻璃厚度测量图像算法研究 玻璃厚度测量图像算法研究 玻璃厚度测量图像算法研究

玻璃厚度测量图像算法研究

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玻璃厚度测量图像算法研究 4.4

在玻璃厚度的测量系统的基础上进行算法研究,主要围绕玻璃厚度测量系统中采集的图像为研究中心。根据厚度检测图像的特点,通过数字图像处理技术中的区域标识和重心提取法实现了采集图像中光条纹中心的提取。在光条间距的计算过程中对直线拟合法和中心坐标差的方法进行比较,通过数据分析确定采用中心坐标差的方法计算光条纹中心的间距。然后,利用标准厚度的玻璃定标确定系数。最后,选取不同厚度的玻璃进行试验测量。

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双激光束流速测量装置 双激光束流速测量装置 双激光束流速测量装置

双激光束流速测量装置

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双激光束流速测量装置 4.5

根据激光多普勒效应设计了一套可判断流体方向的双激光束流速测量装置。该装置由核心处理器stc89c52、lf356放大器、he-ne激光器以及光电探测器等构成,通过光电探测器探测到的信号经a/d转换后传给单片机,单片机利用快速傅里叶变换找到信号峰值处所对应的拍频fd,根据频移公式算出速度值,再由液晶显示器将速度值显示出来。

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用激光同时测量玻璃管外径和壁厚的方法 用激光同时测量玻璃管外径和壁厚的方法 用激光同时测量玻璃管外径和壁厚的方法

用激光同时测量玻璃管外径和壁厚的方法

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用激光同时测量玻璃管外径和壁厚的方法 4.7

提出了一种用激光同时测量玻璃管外径和壁厚的方法.当位于含玻璃管轴线垂直剖面内的一束激光与玻璃管轴线成一定角度入射到玻璃管时,经玻璃管内、外表面反射和管壁折射后,产生了能够代表外径和壁厚的光信息,再通过光电传感器ccd将其转换成电信号,由硬件电路放大预处理与数字化后送入计算机,经过运算处理后则同时得到了玻璃管的外径值和壁厚值

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高能激光束在线测量系统的光取样器研制 高能激光束在线测量系统的光取样器研制 高能激光束在线测量系统的光取样器研制

高能激光束在线测量系统的光取样器研制

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高能激光束在线测量系统的光取样器研制 4.5

针对环形光刀取样式高能激光光强分布测量系统的要求,研制了以圆弧反射面环形光刀架构的光取样器,实现了对激光束的在线取样测量。光取样器的取样光刀外形设计为环形光刀,可对取样光束进行周向扩展,满足半数以上探测器接收取样空间光信号的要求;取样光刀反射面设计为圆弧形,可对取样光束进行切向扩展,使其在增大衰减倍率的同时降低系统对光的难度。通过光取样器具体设计参数的计算,获得了满足探测单元与反射光束耦合孔径角要求的参数设计范围。实验表明,研制的光取样器可有效用于大面积高能激光束的在线测量。

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基于光纤激光器的中红外差频多波长激光产生 基于光纤激光器的中红外差频多波长激光产生 基于光纤激光器的中红外差频多波长激光产生

基于光纤激光器的中红外差频多波长激光产生

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基于光纤激光器的中红外差频多波长激光产生 4.6

针对由ydfl和edfl作为基频光源的qpm-dfg激光系统,利用ppmgln晶体的色散关系及其温度特性,有效拓宽了qpm波长接受带宽.模拟结果表明,当采用1550和1060nm波段的edfl和ydfl分别作为dfg的信号和抽运光源时,对于相同的中红外波段,满足qpm条件所允许的抽运光波长变化范围远大于信号光波长变化范围.当固定信号光波长为1560nm时,对于给定的晶体温度,1060nm波段抽运光的qpm接受带宽超过17nm,对应于中红外差频光带宽可约180nm.采用多波长ydfl作为抽运源,单波长edfl后接edfa作为信号源,在保持ppmgln晶体温度和极化周期73.5℃和30μm不变的前提下,实验获得了波长间隔为14nm的14个中红外激光波长的同时输出,并且,改变信号光波长,可实现对这种中红外多波长激光的同步调谐.

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非相干光纤组束激光的光束质量分析 非相干光纤组束激光的光束质量分析 非相干光纤组束激光的光束质量分析

非相干光纤组束激光的光束质量分析

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非相干光纤组束激光的光束质量分析 4.7

为了提高非相干光纤组束激光的光束质量,对影响光束质量的诸参数进行了分析。理论分析和数值计算结果表明,离焦量ε、透镜焦距f、组束阵列宽度w以及由光栅引入的角偏移θ_b是影响组束激光光束质量的重要因素。提出了一种采用双光栅组束结构抑制角偏移θ_b的方法。该结构仅适用于远场发散角θ_0与θ_b量级相当的情况。

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磁光调制法测量玻璃内应力 磁光调制法测量玻璃内应力 磁光调制法测量玻璃内应力

磁光调制法测量玻璃内应力

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磁光调制法测量玻璃内应力 4.4

提出了一种基于磁光调制法测量玻璃内应力方向和大小的方法,并建立了基于磁光调制的内应力测量系统。首先,采用光线追迹的方法,根据偏振光的琼斯矩阵描述方式推导了系统的测量模型;采用磁光调制器,对信号光束进行正弦交变的磁光调制,将直接测量光强信号改为测量频率信号,提高了测量准确度;采用磁旋光器,消除了人为操作引起的误差,并通过控制旋光器外加线圈驱动电流的大小,改变调制信号光偏振方向的旋转角度;最后,对待测样品进行了多次旋转测量。测量结果显示,本方法对玻璃内应力方向的测量准确度为5″,对应力双折射的测量准确度为0.3nm/cm。得到的结果验证了该方法的有效性和稳定性,显示系统具有稳定性高、准确度高、容易实现工程化等特点。

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关于一种平面镜玻璃厚度估测方法的商榷 关于一种平面镜玻璃厚度估测方法的商榷 关于一种平面镜玻璃厚度估测方法的商榷

关于一种平面镜玻璃厚度估测方法的商榷

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关于一种平面镜玻璃厚度估测方法的商榷 4.8

很多初中物理课本或习题集中都有这样一道习题:“有一种估测平面镜玻璃厚度的方法是:用刻度尺跟镜面垂直接触,沿垂直方向测得刻度尺和它的像之间的距离为6mm,便可得出玻璃的厚度大约是3mm的结论.这样做的根据是什么?”参考答案提示:根据平面镜成像的规律.然而,当我们用平面镜实测,验证上述方法时,却发现观测结果与所述结论存在着较大的偏差.并且,随着观测者视线相对于界面法线夹角的逐渐增大,测量结果会趋于减小,而与真实值之间的差异则越来越大.这是什么原因呢?

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基于延时自外差法的窄线宽激光谱宽测量 基于延时自外差法的窄线宽激光谱宽测量 基于延时自外差法的窄线宽激光谱宽测量

基于延时自外差法的窄线宽激光谱宽测量

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基于延时自外差法的窄线宽激光谱宽测量 4.7

详细介绍了延时自外差法测激光线宽的理论模型与测量原理,得到了光电流的功率谱密度函数,并进行了软件仿真,分析并讨论了延时光纤长短对测量结果的影响,提出了在延时光纤长度不足条件下求解超窄激光线宽数值解的新方法,并在特定条件下给出了解析解,实验结果证明了算法的正确性。给出了在光纤长度300m时,对10khz以下以及10khz以上激光谱宽的不同求解方法并通过实验进行了验证。

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双光束激光钎焊工艺 双光束激光钎焊工艺 双光束激光钎焊工艺

双光束激光钎焊工艺

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双光束激光钎焊工艺 4.7

以co2激光为热源,镀锌钢板为母材,cusi3焊丝为钎料,进行了双光束激光自动填丝钎焊工艺试验。通过对比单、双光束钎焊特点及改变双光束钎焊工艺参数,分析了双光束激光功率、离焦方式、双束激光能量配比、焦点间距等对接头质量的影响。结果表明,双光束钎焊对激光功率的变化具有更大的适应性;当采用负离焦并行双光束、2mm焦点距离的串行双光束且前束激光功率大于后束激光时,可以获得更好的钎缝质量,钎焊过程更具灵活性、适应性。在此基础上,借助金相显微镜、sem和edx能谱分析,对接头组织及界面元素分布规律进行了分析。结果表明,双光束钎缝附近母材晶粒更细小,粗晶区更窄;在界面处有fe-si金属间化合物生成。

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激光玻璃

激光玻璃

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激光玻璃 4.8

激光玻璃

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移频延时自外差法的DFB激光器线宽测量 移频延时自外差法的DFB激光器线宽测量 移频延时自外差法的DFB激光器线宽测量

移频延时自外差法的DFB激光器线宽测量

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移频延时自外差法的DFB激光器线宽测量 4.3

为了测量分布反馈(dfb)单模半导体激光器线宽,采用一种新颖的基于马赫一曾德尔干涉结构的光纤自外差测量方案,设计了一套全光纤延时自外差法测量系统,并进行了理论分析.在此基础上搭建了延时光纤长度分别为900m,3000m和6000m的窄带线宽测量系统,对实验室一台中心波长为1550nm、标称线宽值为800khz的dfb单模半导体激光器光源进行了测试,测得激光器线宽值分别为951.566khz,832.471khz和802.221khz,并对所设计的方案进行了模拟仿真验证.结果表明,与模拟仿真结果作对比,延时光纤长度为6000m时的窄带线宽测量系统最优,其误差在3%之内,证明了所用自外差干涉原理的合理性和准确性.全光纤移频延时自外差法对测量dfb激光器线宽具有优越性和重要的实用价值.

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基于激光多普勒技术扭振测量的研究

基于激光多普勒技术扭振测量的研究

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基于激光多普勒技术扭振测量的研究 4.6

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关于微小振动的激光多普勒测量

关于微小振动的激光多普勒测量

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关于微小振动的激光多普勒测量 4.3

关于微小振动的激光多普勒测量 作者:向艳红,赵寿根,杨林华,xiangyan-hong,zhaoshou-gen,yanglin-hua 作者单位:向艳红,杨林华,xiangyan-hong,yanglin-hua(北京卫星环境工程研究所,北京,100094), 赵寿根,zhaoshou-gen(北京航空航天大学,北京,100191) 刊名: 强度与环境 英文刊名:structure&environmentengineering 年,卷(期):2009,36(6) 被引用次数:1次 参考文献(2条) 1.杜振辉激光多普勒效应微纳测量技术的研究[期刊论文]-纳米技术与精密工程2004(03) 2.芦汉生基于频率分析的激光多普勒微小振动测量[期刊论文]-北京理工大学学报2002(05) 本文读者也读过(10条) 1.廖强华.

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多光束安全光栅传感器 多光束安全光栅传感器 多光束安全光栅传感器

多光束安全光栅传感器

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多光束安全光栅传感器 4.4

能否有一种无接触的保护装置,利用这种装置既可保护单台机器,也可以保护复杂的加工中心?是否存在一种方案,采用这种近似于"围绕角和边"的方案,安全传感器可以同时监控许多个侧边?有没有一种安全.适合安装的asi总线系统?上述诸多疑问,多光束安全光栅m4000给出了满意的答案。目前这种传感器已安装在trumpf公司的板材加工机上运行。

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单片玻璃厚度

单片玻璃厚度

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单片玻璃厚度 4.6

中空玻璃露点检测时间 单片玻璃厚度/mm接触时间/min ≤43 54 65 87 ≥1010

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玻璃栏杆的玻璃厚度选择

玻璃栏杆的玻璃厚度选择

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玻璃栏杆的玻璃厚度选择 4.5

玻璃栏杆玻璃厚度选择 在客户咨询玻璃栏杆问题时,他们经常关注的就是玻璃栏杆玻璃的厚 度的选择。对于非此专业方面的人士来讲,这个问题确实是比较困扰, 特别是自己的新家装修时。因为玻璃栏杆玻璃的厚度选择会直接关乎 到一些安全问题。小编根据工作经验和查阅一些相关规定,现给大家 在安装玻璃栏杆时玻璃厚度选择方面的一些建议。 关于玻璃栏杆玻璃厚度选择方面,有两个标准可供参考。第一个 就是《建筑装饰装修工程质量验收规范》gb50210-2001的第12.5.7 条,此条规定护栏玻璃应使用厚度不小于12mm的钢化玻璃或者钢化 夹胶玻璃,当玻璃位于建筑高度为5米及以上时,应使用钢化夹胶玻 璃。另一个对玻璃栏杆玻璃厚度有规定的是《建筑玻璃应用技术规范》 jgj113-2009,此规范规定了玻璃的厚度选择与玻璃面积大小有关,简 单的说就是你单片玻璃越大,用的玻璃厚度就应该厚些。

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平板玻璃厚度

平板玻璃厚度

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平板玻璃厚度 4.5

一、普通平板玻璃。 1、3--4厘玻璃,mm在日常中也称为厘。我们所说的3厘玻璃,就是指厚度3mm的玻璃。 这种规格的玻璃主要用于画框表面。 2、5--6厘玻璃,主要用于外墙窗户、门扇等小面积透光造型等等 3、7--9厘玻璃,主要用于室内屏风等较大面积但又有框架保护的造型之中。 4、9--10厘玻璃,可用于室内大面积隔断、栏杆等装修项目。 5、11--12厘玻璃,可用于地弹簧玻璃门和一些活动人流较大的隔断之中。 6、15厘以上玻璃,一般市面上销售较少,往往需要订货,主要用于较大面积的地弹簧玻 璃门外墙整块玻璃墙面。 二、其他玻璃 其他玻璃一说,只是笔者在分类时相对于平板玻璃而言,并非业内正式分类。主要有: 1、钢化玻璃。它是普通平板玻璃经过再加工处理而成一种预应力玻璃。钢化玻璃相对于 普通平板玻璃来说,具有两大特征: 1)前者强度是后者的数倍,抗拉度是后者的

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王倩楠

职位:弱电工程师

擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林

多普勒振镜正弦调制多光束激光外差测量玻璃厚度方法文辑: 是王倩楠根据数聚超市为大家精心整理的相关多普勒振镜正弦调制多光束激光外差测量玻璃厚度方法资料、文献、知识、教程及精品数据等,方便大家下载及在线阅读。同时,造价通平台还为您提供材价查询、测算、询价、云造价、私有云高端定制等建设领域优质服务。手机版访问: 多普勒振镜正弦调制多光束激光外差测量玻璃厚度方法