现代激光干涉技术是在人类关于光学的几乎全部知识的基础上发展起来的。激光与普通光源相比,具有一些独特的性质:单色性好、相干性好、方向性强、亮度高。激光干涉仪是以激光波长为已知长度,利用迈克尔逊干涉系统测量位移的通用长度测量,广泛应用于各领域,已经成为人类认知世界的重要工具。
1604年开普勒(J.Kepler)写出光学作品,指出光的强度和到达光源距离的平方成反比。并于1611年出版《折射光学》。
1801年托马斯?杨(Thomas Young)用双狭缝实验演示了光的干涉现象,即杨氏双缝实验。
1881年迈克尔逊(Albert.A.Michelson)设计了的实验来测量“以太”漂移。当然没测到漂移,由此导致“以太”说的破灭和相对论的诞生。它用于干涉仪,以镉红谱线与国际米原器作对比。正是由于他的工作导致后来用光的波长定义“米”。由于他在精密光学仪器、光谱和计量领域的研究工作于1907年获得诺贝尔奖。

迈克尔逊激光干涉仪原理图
1960年Maiman研制成功红宝石激光器,从此开始了光学技术飞速发展的新时代。从此,激光干涉测量被广泛地用于长度、角度、微观形貌、转速、光谱等领域,并和微电子技术、计算机技术集成,成为现代干涉仪。
1982年G.Binning和H.Rohrer研制成功扫描隧道显微镜,1986年发明原子力显微镜,1986年获得诺贝尔奖。从此开始了干涉仪向纳米、亚纳米分辨率和精度前进的新时代。
由于激光具有好的时间相干性,自问世以来,已研制出多种激光干涉仪:单频激光干涉仪、双频激光干涉仪、半导体激光干涉仪、法布里-珀罗(F-P)干涉仪、X射线干涉仪等。
激光干涉仪是激光在计量领域中成功的应用之一。利用光的干涉实现测量,具有非接触、无损检测的特点,已经在各个不同领域得到广泛的应用。

激光干涉仪机床检测应用
中图仪器近期推出的 SJ6000激光干涉仪采用进口高稳频氦氖激光器、双纵模热稳频技术、多参数环境补偿技术、高速数字信号处理系统等技术,通过与不同的光学组件结合,实现对线性、角度、直线度、垂直度、平面度等几何量的检测。线性测长精度:±0.5ppm,激光稳频精度:0.05ppm。
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SJ5800一体型表面粗糙度轮廓检测仪器强大的产品功能及高精度测量能力可以满足发动机关键零部件的轮廓尺寸测量需求。如分别对发动机关键零部件节温器内筒、气门摇臂及凸轮轴进行高精度轮廓参数检测.
深圳中图白光干涉仪三维表面轮廓仪隔振系统,能够有效隔离频率2Hz以上绝大部分振动,消除地面振动噪声和空气中声波振动噪声,保障仪器在大部分的生产车间环境中能稳定使用,获得高测量重复性.
NS200中图台阶仪对测量工件的表面反光特性、材料种类、材料硬度都没有特别要求,样品适应面广,数据复现性高、测量稳定、便捷、高效,是微观表面测量中使用非常广泛的微纳样品测量手段。
深圳中图快速一键尺寸测量仪VX8000通过具有强大计算能力的测量系统完成预先编程指令,快速抓取产品轮廓图,Z后与拍照上的微小像素点形成对比后计算出产品尺寸,同时完成对尺寸公差的评价。能一键测量二维平面尺寸测量,或是搭载光学非接触式测头实现高度尺寸、平面度等参数的精密快速测量。
深圳中图高精度三坐标测量机采用自主研发的设计与测量系统,提供了测量机的高精度性能,结合多样化配置,可满足不同的测量需求。支持触发、扫描和非接触式探测系统。
自动二次元影像测量仪智能化和自动化程度高,使测量变得简单。Novator系列自动二次元影像测量仪继承了数字运动精度和运动控制的特点,并结合了视觉软件的创新,具有高精度、高效率、自动化和稳定性好的优点。它将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合,能实现2.5D和3D复合测量。
VT6000光学共聚焦显微镜的测量方式是非接触式,不会破坏样品的表面,不需要在真空环境下测量,也可以用显微镜测量的功能来观测样本,其在严酷的工作环境下,也能正常使用。由于使用了共聚焦的方法,在测量渐变较大的高度时,跟其他方法相比,可以更准确量测物体高度,建立3D立体影像。
中图仪器Mars系列国产三坐标测量仪三轴均采用低热膨胀系数的花岗岩导轨,使得机器具有良好的温度适应性,抗时效变形能力,具有精度高、摩擦力小、工作平稳等优点。