全息散斑干涉术:理论奠基与实验室验证全息散斑干涉术通过记录物体变形前后的全息图,利用干涉条纹提取位移信息。该技术理论上可实现波长量级的测量精度,但对防振平台、激光相干性等实验条件要求严苛,难以推广至工业现场。数字散斑相关法:计算光学驱动的工程化突破数字散斑相关法(即DIC的前身)通过数字图像处理替代全息记录,降低了系统复杂度。其关键创新在于引入亚像素位移搜索算法(如牛顿-拉夫逊迭代法),使测量精度突破像素级限制。现代DIC系统结合蓝光LED光源与高分辨率工业相机,在室温条件下即可实现0.01με(微应变)的测量精度,满足工程测试需求。研索仪器科技光学非接触应变测量,高速成像技术,实时呈现动态应变变化。江苏三维全场非接触式应变系统

光学应变测量的本质是通过分析光与材料表面相互作用后的信号变化,反推材料变形信息。这一过程涉及几何光学、物理光学与波动光学的综合应用,其物理机制可归纳为以下三类:光强调制机制当光照射到变形表面时,表面粗糙度、倾斜角度或遮挡关系的变化会直接导致反射光强分布改变。例如,在激光散斑法中,粗糙表面反射的激光形成随机散斑场,材料变形使散斑图案发生位移与变形,通过分析散斑相关性即可提取应变场。此类方法对光源稳定性要求较低,但易受环境光干扰,且空间分辨率受散斑颗粒尺寸限制。云南全场非接触测量系统研索仪器光学非接触应变测量系统通过镜头切换实现宏观结构到微观特征(如晶粒)的应变分析。

在动态与瞬态测量领域,研索仪器的技术优势更为突出。其 VIC-3D 疲劳场与振动测量系统可搭配帧率高达 20 万 fps 的高速摄像机,轻松捕捉瞬态冲击、周期性振动等动态过程中的变形信息,无需复杂布线即可实现动态变形的全场可视化。在汽车碰撞测试中,该系统能记录车身关键部位的应变峰值与变形轨迹;在航空航天领域,可用于机翼动态变形、旋翼高速旋转轨迹的测量分析,为结构可靠性设计提供关键数据。此外,红外 3D 温度场耦合 DIC 系统实现了温度场与应变场的同步测量,3D Micro-DIC 显微测量系统将精度提升至微米级,进一步拓展了测量技术的应用边界。
数字图像相关法(DIC)的提出标志着光学测量进入数字化时代。通过将散斑图案数字化,结合亚像素位移搜索算法,DIC摆脱了胶片记录的束缚,测量速度与精度提升。21世纪初,三维DIC技术通过双目视觉或多相机系统重构表面三维形貌,解决了平面DIC因出平面位移导致的误差问题,在复合材料冲击测试中实现了应变场与三维位移场的同步获取。与此同时,光纤传感技术凭借其抗电磁干扰与长距离传输优势,在大型结构健康监测中崭露头角。光纤布拉格光栅(FBG)通过波长编码应变信息,单根光纤可串联数十个传感器,实现桥梁、风电叶片等结构的分布式应变监测。例如,港珠澳大桥部署的FBG传感网络,连续5年实时采集超过10万个应变数据点,支撑了大桥全生命周期安全评估。研索仪器科技光学非接触应变测量,便携式设计,方便现场灵活测量。

近年来,DIC技术向三维化与微型化演进。三维DIC通过双目视觉或多相机系统重建表面三维形貌,消除平面DIC因出平面位移导致的测量误差,在复合材料层间剪切测试中展现出独特优势。微型DIC则结合显微成像技术,实现微米级分辨率的应变测量,为MEMS器件、生物细胞力学研究提供利器。干涉测量以光波波长为基准,通过检测干涉条纹变化实现纳米级位移测量。根据干涉光路设计,可分为电子散斑干涉术(ESPI)、云纹干涉术与光纤干涉术等分支。光学三维应变测量技术达到了非接触性、无破坏性、精度和分辨率高以及测量速度快等特点。北京三维全场非接触式应变系统
研索仪器VIC-3D非接触全场变形测量系统可用于科研实验复合材料分层失效研究,微电子封装焊点疲劳评估。江苏三维全场非接触式应变系统
完善的服务体系是研索仪器技术价值实现的重要保障。公司始终秉持 "技术产品化、服务项目化" 的理念,构建了覆盖全国的服务网络与全流程服务链条,确保技术方案能够精确匹配用户需求。在服务网络布局方面,研索仪器已在华东、中南、华南等重点区域设立办事处,并在长沙建立了专业的产品展示与技术服务中心,形成了 "总部统筹、区域响应" 的服务格局。这种布局确保了能够快速响应客户需求,提供及时的现场技术支持。无论是设备安装调试、操作培训还是故障维修,都能实现高效对接,降低用户的时间成本。江苏三维全场非接触式应变系统