【摘 要】
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磁流体显示技术是一种新兴的显示技术,为深入研究磁流体的显示性能,需要对磁流体显示过程中的磁微粒的运动形态及微粒聚集离散性能进行检测。因磁流体是胶体流态体系,磁微粒大小
【机 构】
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中国科学院长春光学精密机械与物理研究所
【出 处】
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中国科学院长春光学精密机械与物理研究所
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磁流体显示技术是一种新兴的显示技术,为深入研究磁流体的显示性能,需要对磁流体显示过程中的磁微粒的运动形态及微粒聚集离散性能进行检测。因磁流体是胶体流态体系,磁微粒大小在几十纳米量级,其运动变化速度快,因此对磁流体的检测需要采用非接触、高速实时、高分辨率的检测方法。本文研究的磁流体激光散斑信号高速采集处理系统,对磁流体的性能检测具有重要意义。
激光散斑计量技术是新兴的现代光学计量技术,它具有全场非接触、高精度、高灵敏度、抗干扰能力强和工作稳定可靠等优点,一直受到人们普遍关注。
为实现对磁流体性能检测分析,本文在详细研究了的激光散斑形成、散斑特性的基础上,设计了一种磁流体的激光散斑信号高速采集处理系统。
详细研究了磁流体的激光散斑特点,采用CCD器件、差分采样、高速A/D转换器及FPGA芯片,设计了激光散斑信号高速采集电路,使信号采集速度可调,最高达到3MSPS,实现了激光散斑信号的高速采集;
研究了USB2.0总线高速传输技术、USB2.0接口芯片CY7C68013A内部结构及开发方法,设计了本系统的USB2.0高速通信接口,使数据传输速率达到30MB/S,实现了激光散斑信号的高速实时数据传输;
研究了设备底层驱动开发方法,设计了本系统硬件设备的驱动程序以及数据实时处理的Win32应用程序,完成了散斑信号的数据处理;
本文研究的磁流体激光散斑信号高速采集处理系统具有体积小,速度快,无损非接触等特点,信号采集速度达到3Msps,满足磁流体检测要求,此方法也可应用于其它测量场合。
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