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This paper numerically simulates the process of ablation of an aluminum target by an intense femtosecond laser with a fluence of 40 J/cm 2 based on the two-temperature equation,and obtains the evolution of the free electron temperature and lattice temperature over a large temporal and depth range,for the first time. By investigating the temporal evolution curves of the free electron temperature and lattice temperature at three representative depths of 0,100 nm and 500 nm,it reveals different characteristics and mechanisms of the free electron temperature evolution at different depths. The results show that,in the intense femtosecond laser ablation of aluminum,the material ablation is mainly induced by the thermal conduction of free electrons,instead of the direct absorption of the laser energy; in addition,the thermal conduction of free electrons and the coupling effect between electrons and lattice will induce the temperature of free electrons deep inside the target to experience a process from increase to decrease and finally to increase again. 相似文献
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一幅灰度图像的相息图被隐藏于一幅宿主图像中,该相息图是采用基于相息图迭代的双随机相位加密技术得到的.由于采用仅含有位相信息的相息图作为待加密灰度图像信息的载体,因而与隐藏图像同时具有振幅和相位信息的情况相比较,需要隐藏的信息量大大降低,从而可在对宿主图像影响较小的情况下,提高提取信息的质量;并可有效地提高信息提取时的光学效率,并且对二元图像信息的隐藏也同样适用.水印图像的剪切对隐藏信息提取质量的影响也被分析,模拟实验结果证明了所采用方法的有效性. 相似文献
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利用相位模板实现数字全息超分辨成像 总被引:3,自引:3,他引:0
为了简化数字全息超分辨记录系统,分别在其物光和参考光部分引入一块相位模板,以获得垂直和倾斜方向照明物体的光束和具有不同载波频率的参考光束.当这些具有不同照射方向的光透过物体后,可以使CCD在位置固定的情况下记录到携带低频和高频信息的物体衍射场,不同载波频率的参考光则保证了高频和低频信息在复合全息图的频谱面上能够相互分离.实验结果证明,通过将记录到的物体高频和低频信息合成,可以获得超出系统衍射极限分辨率的再现像. 相似文献
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将角分复用技术应用于超短脉冲数字全息术,可实现对超快过程的动态记录.其中,在角分复用的设计中,由于CCD像素尺寸的限制,一般对物光和参考光的角度要求较为苛刻.为此,提出了一种立体角分复用的方法,并使用连续激光数字全息实验验证了这种方法的有效性.在此基础上,根据超短脉冲数字全息术记录超快过程的特点,设计了能够实现自动连续进行立体角分复用记录的光路.计算分析表明,该光路可在一帧数字全息图上连续记录间隔为纳秒量级的多幅超快过程的动态图像.
关键词:
超短脉冲数字全息术
立体角分复用
超快过程 相似文献
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采用波分复用方法实现飞秒级超快动态过程的脉冲数字显微全息记录和再现。在全息记录过程中,利用BBO倍频晶体对入射激光进行倍频,将基波和谐波分光,并经时间延迟后进入迈克耳孙干涉仪,从而可应用波分复用技术,先后在CCD的一帧图像上记录两张具有不同空间频率的子全息图。采用这种方法,实现了对单脉冲飞秒激光激发空气电离的超快动态过程的全息记录,并通过数字傅里叶变换和数字滤波的方法,分别再现出每张子全息图记录的波前,从而获得了具有飞秒时间分辨的空气等离子体形成和传播过程的动态振幅和相位图像,其单次曝光时间为50 fs,曝光时间间隔为400 fs,相应的曝光频率约为2.5×1012f/s。 相似文献
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