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基于红外双光路的薄膜在线测厚系统的研究

曹智颖 赵斌

引用本文:
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基于红外双光路的薄膜在线测厚系统的研究

    作者简介: 曹智颖(1989- ),男,硕士研究生,主要从事红外和激光精密测量方面的研究。.
    通讯作者: 赵斌, zhaobin63@sohu.com
  • 基金项目:

    国家九七三重点基础研究发展计划资助项目(2013CB035405)

  • 中图分类号: TN247;TH741

Research of on-line film thickness measurement system based on infrared dual-light path

    Corresponding author: ZHAO Bin, zhaobin63@sohu.com
  • CLC number: TN247;TH741

  • 摘要: 红外测厚是薄膜在线测厚的主要方法之一,为了解决传统的红外测厚方法中尚存在的易受光源稳定性的影响、不适用于高速薄膜生产线等缺点,采用双光路参比测量的方法设计了一种双光路红外测厚系统,系统将光源的光分成测量路和参考路两路,并使用单个CCD同时收集两路光作为光强传感器。描述了系统的成像原理,讨论了系统对朗伯定律的适用性,最后通过对聚乙烯和聚四氟乙烯薄膜的标定实验论证了系统的精度。结果表明,该方法精度高、鲁棒性好,且能够有效避免光源不稳定带来的影响。
  • [1]

    WANG Ch, ZHAO B. Research of thin plate thickness measurement based on single lens laser triangulation[J]. Laser Technology,2013,37(1):6-10(in Chinese).
    [2]

    ZHANG M H. Uses of the infrared technology for on-line gauging of plastic film thickness[J]. Journal of Zhejiang University of Technology, 1985(2):1-8(in Chinese).
    [3]

    LIAO F Z, WEI H R, ZHAO W K,et al. A non-contact method for measuring the thickness of polyester film with infrared absorption[J]. Acta Metrologica Sinica, 1990,11(4):266-270(in Chinese).
    [4]

    WORKMAN J, WEYER L. Practical guide to interpretive near-infrared spectroscopy[M]. 2nd ed. Boca Raton,Florida, USA: Chemical Rubber Company Press, Inc., 2012: 12-16.
    [5]

    MENG F F, WANG T W, ZHANG Q T. Preparation and performance analysis of near-infrared absorption PVB films[J]. Infrared and Laser Engineering, 2012, 41(11): 3003-3007(in Chinese).
    [6]

    JOHNSON J, HARRIS T. Full-field optical thickness profilometry of semitransparent thin films with transmission densitometry[J]. Applied Optics,2010, 49(15): 2920-2928.
    [7]

    MARTINEZ ANTON J C,GOMEZ PEDRERO J A,ALONSO FERNANDEZ J, et al. Optical method for the surface topographic characterization of Fresnel lenses[J]. Proceedings of SPIE, 2011,8169:816910.
    [8]

    CHEN W, HU K T. Study on sheet formation with computer visual system[J].World Pulp and Paper, 2000, 19(3):48-50(in Chinese).
    [9]

    QU E Sh, ZHANG H J, CAO J Zh, et al. Discussion of illuminance formula in optical design[J].Acta Optica Sinica, 2008,28(7):1364-1368(in Chinese).
    [10]

    YU D Y, TAN H Y.Engineering optics[M]. Beijing: Press of Mechanical Industry, 2011: 82-83(in Chinese).
  • [1] 倪志波宋连科刘建苹彭捍东周文平 . 单轴晶体双折射率随温度变化的双光路测量. 激光技术, 2007, 31(4): 358-359,363.
    [2] 张建宇高立新崔玲丽吴迪平杨久霞王会刚 . 激光强化温度场的理论解析与实验论证. 激光技术, 2006, 30(1): 56-59.
    [3] 刘华徐隆波彭志涛夏彦文唐军孙志红 . 神光-Ⅲ原型装置多路激光近红外时间波形测量系统. 激光技术, 2010, 34(2): 157-160. doi: 10.3969/j.issn.1001-3806.2010.02.004
    [4] 谢兴盛方勇文吴云峰叶玉堂陈昌彬李长成王兵学 . 汽车自适应驰控装置中的红外激光测距. 激光技术, 2004, 28(5): 521-523,530.
    [5] 杜志广颜树华林存宝王国超魏春华 . 双路信号相位同步测量系统设计与实现. 激光技术, 2016, 40(3): 315-319. doi: 10.7510/jgjs.issn.1001-3806.2016.03.003
    [6] 朱红伟叶会英 . 光反馈自混合干涉系统反馈水平的研究与测量. 激光技术, 2010, 34(6): 847-850. doi: 10.3969/j.issn.1001-3806.2010.06.034
    [7] 马亚云赵冬娥张斌 . 共路外差干涉测量液晶空间光调制器相位特性. 激光技术, 2021, 45(5): 614-619. doi: 10.7510/jgjs.issn.1001-3806.2021.05.013
    [8] 刘顺涛骆华芬陈雪梅徐静 . 结构光测量系统的标定方法综述. 激光技术, 2015, 39(2): 252-258. doi: 10.7510/jgjs.issn.1001-3806.2015.02.023
    [9] 秦玉伟 . 基于光学相干层析成像技术的薄膜厚度测量. 激光技术, 2012, 36(5): 662-664. doi: 10.3969/j.issn.1001-3806.2012.05.022
    [10] 陈立刚洪津乔延利孙晓兵 . 基于双Wollaston棱镜的偏振测量系统的精度分析. 激光技术, 2008, 32(5): 468-470.
    [11] 曾亮维蔡元静谭础深黄佐华 . 斯托克斯光偏振态测量系统的优化. 激光技术, 2017, 41(1): 74-78. doi: 10.7510/jgjs.issn.1001-3806.2017.01.016
    [12] 杨志远卢荣军王生春 . 一种纵向共振光声池谐振频率测量方法. 激光技术, 2019, 43(3): 387-391. doi: 10.7510/jgjs.issn.1001-3806.2019.03.018
    [13] 李振有禹延光叶会英 . 基于适度光反馈自混合干涉技术的微位移测量. 激光技术, 2008, 32(5): 499-501,516.
    [14] 祁建霞苗润才董军 . 光衍射法测量低频液体表面波衰减系数. 激光技术, 2008, 32(5): 496-498,520.
    [15] 吕海宝冯勤群周卫红罗武胜杨华勇 . 强度型光纤传感检测中的强度补偿技术. 激光技术, 1999, 23(2): 91-94.
    [16] 赵铭军周彬胡永钊曾晓东 . 数字正交检波技术在主动探测中的应用研究. 激光技术, 2006, 30(2): 212-214,224.
    [17] 肖起榕田宁黄磊王东生巩马理 . 高功率密度光纤激光元器件传输特性测试系统. 激光技术, 2009, 33(5): 459-461,465. doi: 10.3969/j.issn.1001-3806.2009.05.023
    [18] 熊志勇赵斌 . 一种新型激光测厚装置的设计. 激光技术, 2011, 35(5): 613-617. doi: 10.3969/j.issn.1001-3806.2011.05.011
    [19] 杨友良刘爱旭马翠红连畅 . 基于红外CCD的钢水红外测温模型分析. 激光技术, 2018, 42(4): 562-566. doi: 10.7510/jgjs.issn.1001-3806.2018.04.024
    [20] 王云杰王艳林夏润秋刘洋 . 大视场红外告警系统中目标高精度方位提取. 激光技术, 2023, 47(2): 200-204. doi: 10.7510/jgjs.issn.1001-3806.2023.02.007
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出版历程
  • 收稿日期:  2013-05-10
  • 录用日期:  2013-06-13
  • 刊出日期:  2014-02-25

基于红外双光路的薄膜在线测厚系统的研究

    通讯作者: 赵斌, zhaobin63@sohu.com
    作者简介: 曹智颖(1989- ),男,硕士研究生,主要从事红外和激光精密测量方面的研究。
  • 1. 华中科技大学 机械科学与工程学院 仪器科学与技术系, 武汉 430074
基金项目:  国家九七三重点基础研究发展计划资助项目(2013CB035405)

摘要: 红外测厚是薄膜在线测厚的主要方法之一,为了解决传统的红外测厚方法中尚存在的易受光源稳定性的影响、不适用于高速薄膜生产线等缺点,采用双光路参比测量的方法设计了一种双光路红外测厚系统,系统将光源的光分成测量路和参考路两路,并使用单个CCD同时收集两路光作为光强传感器。描述了系统的成像原理,讨论了系统对朗伯定律的适用性,最后通过对聚乙烯和聚四氟乙烯薄膜的标定实验论证了系统的精度。结果表明,该方法精度高、鲁棒性好,且能够有效避免光源不稳定带来的影响。

English Abstract

参考文献 (10)

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