光学应变测量的历史可追溯至19世纪干涉仪的发明,但其真正从实验室走向工程应用,得益于20世纪中叶激光技术、计算机视觉与数字信号处理的突破。纵观其发展历程,可划分为三个阶段:激光器的出现使高相干光源成为可能,推动了电子散斑干涉术(ESPI)与云纹干涉术的诞生。ESPI通过记录物体变形前后的散斑干涉图,利用条纹分析提取位移场,实现了全场应变测量,但依赖胶片记录与人工判读,效率低下。与此同时,全息干涉术在理论层面证明了光学测量可达波长级精度,却因防振要求苛刻而局限于静态测量。三维应变测量技术采用可移动式非接触测量头,可方便地整合应用到静态、动态、高速和高温等测量环境中。云南VIC-Gauge 2D视频引伸计测量装置

在行业应用方面,研索仪器将聚焦国家战略需求,重点发力新能源、制造、生物医药等新兴领域。在新能源领域,针对氢能储运设备、光伏材料等新型产品的测试需求,开发测量解决方案;在制造领域,为半导体设备、精密仪器等提供微纳尺度测量服务;在生物医药领域,开发适用于人体组织、医疗植入物的测量系统。同时,公司将积极拓展工业在线检测市场,推动光学非接触测量技术从实验室走向生产现场,实现产品质量的实时监测与控制,助力制造业高质量发展。上海光学非接触式测量系统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。

近年来,人工智能与光学测量的深度融合催生了新一代智能应变感知系统。深度学习算法直接处理原始图像,自动提取应变特征,处理速度较传统DIC提升100倍以上。例如,卷积神经网络(CNN)在低对比度散斑图像中仍可准确预测应变场,误差小于0.005με;图神经网络(GNN)则通过构建像素间拓扑关系,提升了复杂纹理表面的测量鲁棒性。多模态融合成为另一重要趋势。DIC与红外热成像结合,可同步分析热应力与机械应变;光纤传感与声发射技术集成,能区分结构变形与裂纹扩展信号。在核反应堆压力容器监测中,光纤干涉仪与超声导波传感器的协同工作,实现了毫米级蠕变位移与微米级裂纹的联合检测。
光学非接触应变测量的发展,本质上是光学、材料、计算科学与工程应用交叉融合的结果。三大前沿领域的突破正重塑光学测量的技术边界:超快光学:捕捉瞬态变形的“光学快门”飞秒激光技术的发展使光学测量的时间分辨率突破皮秒级。在材料动态力学性能测试中,超快DIC系统结合飞秒激光脉冲照明与高速相机,可捕捉金属材料在冲击载荷下的绝热剪切带演化过程,揭示应变率对材料失效模式的影响机制。例如,在钛合金靶板穿甲试验中,超快光学测量清晰记录了弹头接触瞬间(<1μs)的应变波传播与局部熔化现象,为装甲防护设计提供了关键数据。研索仪器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。

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。应变测量是机械结构和机械强度分析里重要的手段。安徽VIC-3D数字图像相关技术应变系统
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。云南VIC-Gauge 2D视频引伸计测量装置
计算光学成像:突破物理极限的“虚拟透镜”计算光学通过算法优化光路设计,突破传统成像系统的衍射极限与景深限制。结构光照明技术与压缩感知算法的结合,使DIC系统在低光照条件下仍可实现微米级分辨率测量。在半导体封装检测中,计算光学DIC无需移动平台或变焦镜头,即可完成芯片级封装体的全场应变测量,检测效率较传统方法提升30倍。量子传感:纳米级应变的“量子标尺”量子纠缠与squeezedstate技术为应变测量引入了全新物理维度。基于氮-空位(NV)色心的量子传感器,通过检测钻石晶格中电子自旋共振频率变化,可实现单应变分辨率的纳米级测量。在MEMS器件表征中,量子DIC系统可定位微梁弯曲过程中的局部应变集中点,精度达0.1nm,为微纳电子机械系统的可靠性设计提供了前所未有的检测手段。云南VIC-Gauge 2D视频引伸计测量装置