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1)  Isodyne fringe pattern
等达因条纹图
1.
An approach to computing pixel-by-pixel gradients of optical directly from digitally encoded Fouriertransform or phase-stepped fringe patterns is used in the information recognition of Isodyne fringe pattern.
在此以载波等达因条纹图应力场计算为例对该技术在等达因图像信息识别中的应用进行了论证。
2)  isodyne fringe
等达因条纹
3)  fringe pattern,striate pattern
条纹图形(等色线)
4)  isopachic stress pattern
等厚应力条纹图
5)  photo elastic isochromatic fringe pattern
光弹性等差条纹图
1.
A method of transforming the FEM stress analysis results into photo elastic isochromatic fringe pattern is discussed.
探讨了把有限元应力分析结果直接处理成光弹性等差条纹图的方法,并对MMD1250双齿辊破碎机辊齿的有限元分析结果进行了处
6)  isochromatic fringes
等差条纹
1.
Based on summarizing all sorts of identification ways, a method to combine stress wave theory with analyzing isochromatic fringes is proposed.
并在总结回顾动光弹等差条纹级次判读方法的基础上,提出了把应力波理论与等差条纹分析判读相结合的方法,这样不仅使条纹判读的概念更清晰,而且可提高条纹分析和级次判读的准确性。
2.
After summarizing all sorts of identification ways, the method of stress wave theory combined with analyzing isochromatic fringes is offered.
同时 ,在总结回顾动光弹等差条纹级次判读方法的基础上 ,提出了把应力波理论与等差条纹分析判读相结合的方法 ,不仅使条纹判读的概念更清晰 ,而且可提高条纹分析和级次判读的准确性。
补充资料:等厚干涉条纹
      定域在薄膜附近,与膜的等厚度线一致的干涉条纹。为简单起见,先讨论一下由折射率均匀而夹角又很小的楔形平面板(可以是玻璃板,也可以是空气层)所生的干涉。如图1所示,由光源S发出的单色光,经平面板上、下两表面反射后在干涉场中某点 P所生的干涉效应取决于两相干的光的光程差:,
  式中n和n┡分别为楔形平板和周围媒质的折射率。实际上,因为板的厚度一般都很薄,因此上式可近似用式,
  式中d为楔形平板在B点的厚度,i2为入射光在A点的折射角。考虑到光在上、下两表面反射时产生的位相跃变,则又可写作,
  式中λ为光的波长。由此式可以看出,当光源距楔形板较远或观察干涉条纹时的仪器(眼睛或低倍显微镜)的孔径很小,以致在整个视场内的光的入射角i1可视为常量时,则楔形板上、下两表面引起的两反射光在相遇点的位相差就只决定于产生该反射光处薄板的厚度d。显然,板上厚度相同的地方对反射光引起的光程差相同。因此同一干涉条纹是由板上厚度相同的地方引起的反射光形成的。这种干涉条纹称作等厚干涉条纹。在上述楔形平板的情况下,干涉条纹为平行楔棱的等距直条纹。
  
  等厚干涉条纹的定域如图2所示。图2a中干涉条纹定域在楔形板上方的P处;图2b中干涉条纹则定域在楔形板下方的 P处。实际上由于楔形板很薄,只要光在板面上的入射角不大,则可认为干涉条纹定域在板表面上。因此,为观察或拍摄等厚干涉条纹,须将眼睛或照相机调焦到板表面上。
  
  等厚干涉条纹在光学检验上有重要作用。如测楔形平板的微小角度,测定光学表面的曲率,检查光学表面的平整度,测量长度的微小变化等等。
  

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参考词条