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1.
环形光栅光学扫描全息系统的OTF和PSF   总被引:1,自引:0,他引:1  
美国费吉尼亚工业学院和州立大学T.C.Poon等人提出了光学扫描全息术,在该技术中记录时利用实时菲涅耳波带板扫描物体,但由于菲涅耳波带板边缘稀、中间密,不能充分地利用系统的分辨率,而环形光栅的边缘和中间的稀密程度一样,为此提出了环形光栅光学扫描全息术。根据线性系统理论得到系统的光学传递函数为实时环形光栅像强度分布函数的付里叶变换;系统的点扩散函数为δ函数。文中给出了理论和计算机仿真结果。  相似文献   
2.
一种新型的实验地震学光学模拟系统   总被引:4,自引:0,他引:4  
介绍了一种新型的实验地震学光学模拟系统。它将实时全息技术与声发射源测定技术相结合应用于实验地震学研究 ,前者检测和记录试件内应力场及其变化 ,后者检测和记录微破裂所激发的超声波 ,借以确定试件内微破裂发生的时间、位置和强度。综合两种方法所获数据 ,从微破裂丛集成核过程与应力场之间的关系来寻求破裂形成、扩展的某些规律性。试验观察到一些极有研究价值的现象 ,特别是系统能将破裂的形成和扩展 ,从微破裂丛集成核直至整个试件碎裂的过程 ,以较高的分辨率记录下来 ,初步获得微破裂成核过程与应力场关系的某些规律性。  相似文献   
3.
同时获得高亮度检测场和高衬比条纹的实时全息记录方法   总被引:7,自引:2,他引:5  
讨论了实时全息法应用于检测透明物体的情况下获得高衍射效率和高衬比条纹的若干问题。给出了同时获得高亮度检测场和高衬比条纹的最佳参数。在最佳光束比等于1和最佳相位调制度为1.42时,衍射效率和光能利用率均可达到29%。  相似文献   
4.
本文介绍了将实时全息法用于地震基础实验的研究,实验中以透明试件受压破裂过程模拟均匀岩体的破裂过程,采用实时全息干涉摄影系统记录试件应力场分布及其变化,用瞬态波形自动记录系统记录微破裂的位置和强度,通过两种方式所获数据来探索地震微破裂成核过程和应力场关系,这种方法的成功为地震实验研究提供了一种新手段。  相似文献   
5.
利用压电移相器判别物体变形方向   总被引:5,自引:0,他引:5  
熊秉衡  佘灿麟 《光子学报》1996,25(8):713-718
本文提出了一种在实时全息干涉计量术中利用压电移相器判别物体形变方向的简单而可靠的方法,文中给出了它的原理和实验验证.  相似文献   
6.
外部环境对拍摄全息照片的影响与干涉条纹锁定   总被引:3,自引:0,他引:3  
本文指出;对激光器性能影响最大的是温度变化,故用于全息照像的激光器,必需作专门的技术处理,对全息拍摄光路影响最大的是外界振动,我们经理论计算指出,振幅最少应控制在八分之一波长以内,才能保证全息图片再现时,有较高的衍射效率,论述了防震平台的原理和结构。指出在拍摄时间长时,采用光学双稳态和其它条纹锁定装置对干涉条纹进行锁定,可以提高全息图片的质量,降低拍摄环境的要求和提高拍摄的成功率。  相似文献   
7.
相移误差校正算法研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
重构光场的相位是光学干涉计量的基础和难点,相移技术是其中重要的方法,但相移误差在实验中是很难回避的,从而引起相位重构出现误差,所以如何消除或减少相移误差对相位重构的影响是受普遍关注的问题.文章分析了在常用的四步相移中相移误差对相位重构的影响,给出了相移误差与相位重构误差的关系式,并提出了一种在离轴数字全息情况下,先通过条纹拟合计算相移误差量,继而修正重构相位误差的方法.文章给出了模拟计算和实验结果,证明该方法是有效的.  相似文献   
8.
全息相移技术用于物体的三维面形测量   总被引:4,自引:0,他引:4       下载免费PDF全文
提出将全息干涉条纹和相移技术用于三维面形测量,首先利用相移进行位相解调,得到各点的包裹相位分布,再利用投影条纹最小二乘法得到的高度信息对位相进行去包裹处理,从而得到具有较高精度的位相测量和相应的三维面形测量结果.  相似文献   
9.
实时全息术检测透明物的一种新方法   总被引:2,自引:2,他引:0  
介绍了实时全息术检测透明物的一种新方法,它采用物光再现的参考光和参考光通过全息图的直透光所形成的干涉图纹检测透明物体的变化。证明了这组干涉图纹与用参考光再现的物光和物光通过全息图的直透光所形成的干涉图纹分布规律相似,仅在相位上相差π。还讨论了这组干涉图纹的衬比和获得最佳衬比的条件。此方法可消除物光光路上某些因素带来的相位畸变,避开待测物体自发光的干扰,并可在全息图后方任意位置进行记录,这使实时全息术在实践中更具有灵活性,有助于它在更广阔领域内的应用。  相似文献   
10.
采用实时全息干涉计量摄影系统,记录岩石试件正向受压下干涉条纹的形变规律。配合声发射定位测量,可以测定岩石试件微裂纹扩展时间、位置和强度。初步的实验已经观察到干涉条纹是在空间定域的,微裂纹的扩展与局部应力的集中有关,且其延伸方向是应力场高梯度变化的方向等,这种方法的成功将为脆性材料的损伤研究提供一种可视化的研究手段。  相似文献   
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