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本文对二元计算全息干涉图用作光学相关滤波器进行研究,提出对参考光载频和全息图分辩率的要求,并给出相应的实验结果。 相似文献
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复杂流场全息干涉图的计算干涉编码处理 总被引:8,自引:4,他引:4
提出用虚拟实验干涉图与真实实验全息干涉图融合解决复杂流场全息干涉图的条纹级序的判读新方法,解决了复杂流场全息干涉图,特别是含激波的干涉图的定量计算难题。 相似文献
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1.在普通双曝光全息干涉计量中,两次曝光之间使物体产生离面倾斜.便可实现波前纵向剪切.全息再现时,两束物光波产生的干涉场强度分布为:I(x,y)=A[1+cos((4π/λ)α(x~2+y~2)~(1/2)sinθ)](1)式中A为常数,λ为再现光波长,θ为物光波的入射角,α为物面倾斜角.物面倾斜可用一个矢量α来表示,它的大小为物面倾斜角α的大小,方向垂直物面倾斜的转轴,指向光路差增加的一边,如图1.图1中O为倾斜前的物体表面,O'为倾斜后的物体表面,(?)为物体倾斜 相似文献
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为了对数字全息干涉测量中消相关误差进行理论分析与估计,首先推导了数字全息威像系统的点扩散函数的一般形式,对其作出了一定近似;并通过对二次曝光数字全息干涉法中同一像点的复振幅进行统计光学分析,得出了消相关误差的统计性质;最后通过MATLAB对其进行了仿真.仿真结果表明:理论分析得出的消相关误差的统计性质是符合消相关现象的;进行数字全息干涉测量的条件是每两次曝光的数字全息图的消相关度应满足ρx+ρy<0.1. 相似文献
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用Ar^+激光器作光源,用硅酸铋晶体作全息记录介质,把三个干涉图法应用到双曝光全息干涉术,从而实现了全息干涉图的自动计算,获得被测物体表面变形的大小,方向和形状的全部信息,为验证该方法,测试了一薄板受应力后的变形。 相似文献
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提出用时间平均数字全息与数字成像相结合的技术测量物体的振幅场,在时间平均数字全息光路中引入成像透镜,使时间平均数字全息技术适用于大尺寸物体的振动分析。阐述了该技术的基本理论,设计了测量光路,并用圆形压电陶瓷片作了实验验证。实验结果表明,在相同条件下,使用数字成像时间平均全息技术记录和再现的数字全息干涉图与使用传统的时间平均全息干涉计量技术记录和再现的全息干涉图相吻合,比较两者的振幅计算结果误差很小。 相似文献
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应用ESPI和实时全息测量轴对称温度场 总被引:2,自引:0,他引:2
本文应用电子散斑干涉法(ESPI)和实时全息干涉法,从互相垂直的两个方向,同时测量了酒精灯火焰温度场和喷射(jet impingement)温度场。文中应用交互式高速数字图像处理系统处理了全息和散斑条纹图,并定量计算了剖面上的温度分布。还就可能出现的实验误差进行了分析。 相似文献
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本文介绍如何用全息干涉法求水工建筑物的振型,并叙述了模型设计以及实验技术。最后,结合两个实际工程求出水电站厂房振型图和重力坝的二维振型图,并与理论计算或有限元方法计算的结果进行了比较。 相似文献
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实时全息干涉法可以观察记录整个测试过程中条纹图的动态变化,在传统的位移测量应用中只能通过条纹的变化给出定性分析结果。简述了实时全息干涉法进行微小位移测量的原理,根据实时全息干涉条纹和希尔伯特变换的特点,提出了利用希尔伯特变换法进行实时全息干涉位移测量的定量分析方法。实验表明:利用希尔伯特变换法可以自动提取实时全息干涉测量过程中全场各点在任意两个时刻间的相位变化傅,从面塞零位移测量鲍自动化、定量化。 相似文献
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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
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激光干涉粒子成像乙醇喷雾场粒子尺寸和粒度分布测量 总被引:1,自引:0,他引:1
研究了一种基于激光干涉粒子成像(IPI)技术的粒子尺寸测量方法。该方法是利用粒子散射光在成像系统离焦像面上所形成的干涉条纹图,采用小波变换和模板匹配提取条纹图像中心,利用傅里叶变换和修正Rife方法提取干涉条纹间距/条纹数,进而计算得到粒子尺寸大小,其测量精度可达到亚像素精度。对51.1μm的标准粒子进行了测量,粒径测量值为(49.79±0.41)μm,绝对误差1.31μm,并应用于乙醇雾场粒子测量,给出了沿x方向和y方向不同测量点处的瞬时雾场粒子的粒径分布、平均粒径以及索太尔平均直径(SMD)。 相似文献
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实时全息内窥术1.引言使用内窥术可记录物体内部的全息干涉图。但多年来,这方面只能记录下定性的全息图[1]。本文表明将双参考光束法用到内窥全息术,就可能进行定量测量[2]。利用市售的象处理器,就可计算出物体的形变或位移[3]。图1为内窥全息术的一部装置... 相似文献
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运用计算全息原理与二元光学技术设计制作了用于波面变换的计算全息CGH元件。采用此方法制作的计算全息元件的衍射效率比一般计算全息元件的衍射效率(理论值为10.13%)提高了约三倍。再现质量得到了改善。 相似文献