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指纹识别门禁的光学菱镜的射角的情况下,通过菲涅耳反射公式,求出反射光强与待测介质折射率的关系式,从而通过检测光强的变化实现对介质折射率的测量。但是这种方法有两个主要缺点:①易受光源强度波动影响,从而降低测量灵敏度和精度;②确定输出信号和介质折射率的关系,需要大量的实验数据,进行大量的数学运算,过程比较复杂。本项目通过对目前已有的基于棱镜反射光测量溶液浓度的方法进行了较详细的研究,在此基础上提出了一种新的模型。
就目前国内外研究情况来看,近几年来,随着光纤技术、光电检测技术和自聚焦透镜技术的不断发展,光纤传感技术在各个国家发展相当迅速,并在逐渐形成新的产业。光纤传感器相对常规传感器具有灵敏度高、响应速度快、动态范围大、防电磁干扰、超高绝缘、体积小、可灵活绕曲等,因而得到学术界及业内人士的广泛重视。把光纤技术、光学技术、自聚焦透镜技术、棱镜镀膜技术、现代光电检测技术和棱镜反射光测量方法。晗当结合起来,构建新型的测试介质折射率光学传感器,除在溶液浓度的测量和溶液浓度在线控制方面具有实际应用价值外,对于进一步完善和探讨光在全反射时的特性具有一定的理论意义。在光学界,入们利用消失波的特点发展了多种应用。例如,利用消失波以记录、采集及转换光学图像,把全息摄影摄在极薄的区域内。又如,根据消失波的与界平行传播的性质,把光能量耦合到另一材料上以形成电磁表面波等。消失波现象在科学技术中越来越显示出其重要性,在许多情况下,波的消失性造成了超光速波传播。在理想情况下,消失波没有交变振荡的行波成分,没有相移,时延为零,这就是在用截止波导的研究中常常发现相速、群速为超光速的原因[53],因此本研究在溶液浓度的测量、指纹识别、介质的表面特性研究、表面粗糙度的测定、新型全光开关和光束位移调制器、超光速研究等方面也具有一定的理论意义和研究价值对消失波的研究具有很好的应用前景。
光纤感应技术,是未来指纹识别门禁菱镜发展的目标和方向。