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11.
讨论了数字全息显微术(DHM)相位测量中显微物镜引入的附加相位的消除问题。在DHM相位重构中,对比分析了两步法和泽尼克多项式拟合两种附加相位补偿方法,进行了相应的实验研究,实现了多种生物细胞的相位重构。研究结果表明:两种补偿方法均能有效地消除DHM系统的相位误差。对于两步补偿法,由于补偿计算需要两组数字全息图,实验记录耗时,对记录系统稳定性要求高,但采用有、无样品相位相减的补偿算法简单,能够同时补偿显微物镜带来的球面附加相位和光学系统带来的其他相位畸变,相位重构的精度高。对于泽尼克多项式拟合补偿方法,补偿计算仅需一组数字全息图,在动态相位测量中具有特别的优势,但相位重构的误差随待测细胞高度和面积的增大而增大,为提高泽尼克相位补偿法的相位重构精度,需要保证物体的光学高度或者是物体的横向面积在一个较小的范围内变化。上述结果将为DHM用于生物细胞相位重构的研究和应用提供参考。  相似文献   
12.
全息CT测量轴对称透明体折射率变化的模拟   总被引:1,自引:0,他引:1  
简要讨论了全息CT测量原理,理论上证明根据实时全息干涉图的强度分布测量待测物体折射率三维(3-D)变化的可行性;利用计算机对轴对称介质折射率变化的全息CT干涉条纹进行模拟研究,并给出模拟研究的应用实例。  相似文献   
13.
在对光控热电效应开关进行理论分析的基础上,木文提出用YBa2Cu3Ox薄膜制作光控开关,并测试了在液氮温度下薄膜开关在不同激光波长下的特征参数,测试的最好结果是响应度Rv(632.8nm,10kHz,1Hz)为217V/W,归一化探测率D*(632.8nm,10kHz,1Hz)为2.3×1011cm.Hz1/2/W,响应时间τ为0.21ms.  相似文献   
14.
将牛顿第二定律的数学表达式对时间积分,我们就得到动量定理(也称动量原理): (?)fdt=mv—mv_0.(1)它表示了力对时间的累积效应。式中mV_0及mV分别为t_0及t时刻物体的动量。而f为物体所受外力的矢量和(以后简称合外力)。并把(?)fdt称为力f在Δt=t—t_0时间内的冲量。若在△t=t—t_0时间内物体所受的合外力为恒力,则(1)式可写为 f△t=mv—mV_0 (2) 若在Δt=t—t_0时间内物体所受的合外力为变力,我们也可用中值定理将(1)式写为  相似文献   
15.
指出用体积全息制作工艺图片的拍摄方法和用三乙醇胺水溶液预处理干版,在曝光和相应的化学处理后,乳胶的厚度被改变,因而也改变了体积光栅的波长,使再现全息像的颜色发生变化。还报道了三乙醇胺水溶液的浓度与再现全息像颜色的实验关系,在同一干版上制作不同或多种颜色全息图案的方法;如何补偿由于干版不同颜色部分的乳胶收缩不同而造成的再现图像衍射效率的不同。  相似文献   
16.
提高激光三角法测量精度的新方法   总被引:5,自引:0,他引:5  
激光三角法是一种几何测量的重要方法,目前已广泛用于测量位移和三维面形,但这测量系统的测量精度不高,一个主要的问题就是光源光强不稳定;本文提出用光学双稳装置来稳定激光光泊的光强,并用于测量金属板材,实验结果:将光学双稳装置用于激光三角法使系统的测量精度大大提高。  相似文献   
17.
微弯型光纤传感器光源光强的新的稳定方法   总被引:2,自引:1,他引:2  
本文详细报导了该装置的原理,内容和测量结果,并指出进一步研究方向。  相似文献   
18.
用振幅全息和菲涅耳衍射理论,分析离轴数字全息记录系统结构参数对数字全息再现的影响,并进行相应的实验验证。理论分析和实验研究结果都表明,如果记录物体和CCD的尺寸固定,记录物体和CCD之间的记录距离将直接影响数字全息再现像的分离状况和系统的分辨率,在保证再现像分离的前提下,缩短物体和CCD之间的距离将有利于数字全息再现像分辨率的提高。  相似文献   
19.
球面参考光波数字全息的一些特点分析及实验   总被引:6,自引:0,他引:6  
对以球面波作为参考光记录数字全息图的采样和再现分离条件进行了详细的分析。推导出了同时满足采样和再现分离条件时,CCD及物体的横向尺寸、物体及参考光源至CCD的距离之间需要满足的关系式,证明了完全散射物体上复振幅在记录面上的叠加可以等效为一个点光源在记录面上产生的效果,进行了相应的实验研究。结果表明:数字全息术中采用球面参考光波可以比采用平面参考光波更容易满足采样和分离条件,并可以记录到更多的物体信息;在物体至CCD的距离固定的情况下,无透镜傅里叶变换全息术是优化的记录光路结构;散射物体比衍射物体的数字全息图更容易满足采样和分离条件。  相似文献   
20.
视角与视角通道是全息摄影非常重要的概念,但它一直未受到应有的重视和深入全面的研究.作者首先给出了它们的定义,指出只要灵活应用视角通道就可以拍摄出许多光怪陆离的全息图片,诸如双通道、左右通道、颜色通道、合成全息等等.此外,利用它还可对于全息学中的某些基本现象做出解释(如细光束成像的问题).  相似文献   
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