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相似文献
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1.
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   

2.
一种在反射体积全息图片的拍摄中稳定干涉条纹的方法   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍一种在反向体积全息图片的拍摄中采用单片机控制稳定干涉条纹的方法。外界扰动常造成干涉条纹的随机漂移,从而使拍摄到的反射体积全息图片质量下降。在组成迈克尔逊光路中,利用带有数字PID调节器的反馈控制系统去控制压电陶瓷PZT产生位移,补偿干涉条纹的漂移,获得了比光学双稳态调节更为稳定的干涉条纹,所拍摄全息图片的质量得到提高。  相似文献   

3.
外界扰动常造成干涉条纹的随机移机。在拍摄模压全息母版时,由于记录时间较长,那么干涉条纹随机漂移将会变得十分严重,使全息图片质量上降。我们提出用光学双稳装置来作条纹稳定器。利用辅助光路事先拍摄好一个辅助全息光栅,拍摄母版时将其复位,再现出干涉条纹作调制函数,用压电陶瓷作电光反馈函数。实验结果表明干涉条纹的漂移得到很好的控制,所拍摄全息图片的信噪比得到较大的提高,降低了对拍摄环境的要求,拍摄的成功率也  相似文献   

4.
利用多重全息实现实时-双曝光(时间平均)的全息干涉术   总被引:2,自引:1,他引:2  
提出了利用多重全息成功地实现实时-双曝光(时间平均)的全息干涉术。同时观察双曝光(时间平均)记录的标准状态变化的干涉条纹图和实时法提供的“活的条纹”,就可对标准状态变化与不同时刻的状态变化进行比较。这种新的全息干涉术为精密实时检测提供了一种新方法  相似文献   

5.
全息干涉计量和散斑技术已广泛应用于机械位移、振动、应力和变形测量。在全息干涉计量术方面,已采用了双曝光、多次曝光、时间平均曝光,以及光束调制和频闪曝光等技术。另外,已研究了条纹定位和三维条纹图形分析技术。最近,在条纹分析中采用了矩阵法和张量计算,从而产生了若干种应变分析技术。利用外差干涉计量术,使相位检测精度提高到千分之一。在散斑干涉计量和照相方面,已经过了研究阶段,开始走向实用。散斑技术是对全息干  相似文献   

6.
王瑞芳 《应用激光》2002,22(6):551-555
本文就激光全息干涉条纹的背景噪音的消除、图像对比度增强的技术与方法 ,进行了研究与探讨 ,从而实现对全息干涉条纹进行细化 ,获得清晰的易于计算机辨读的细化条纹  相似文献   

7.
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   

8.
实验数据和理论分析证实,大角度照明全息图上的破坏性干涉条纹是扩束参考光在全息干版表面产生的等倾干涉条纹。实验结果表明,将参考光设置成平行光或曝光前在全息干版的玻璃面贴黑纸,均能有效消除此类干涉条纹。该技术已应用在全息灯具的制做中。  相似文献   

9.
采用激光全息干涉测量技术测量了轴对称型大功率晶体三极管温度场的全息干涉图;利用MATLAB数字图像处理工具箱对干涉条纹做了判读,并分别运用Abel法和小波变换法重建温度场。测量结果表明,温度场的空间分辨率为0.051cm,误差小于4.8%。  相似文献   

10.
用全息二次曝光法分析岩石侧向受压形变规律   总被引:1,自引:1,他引:0  
本文阐述了岩石侧向受压情况下二次曝光全息干涉条纹的形成原理,分析了干涉条纹分布与岩石形变的关系,指出当出现密集的纵向干涉条纹时,岩石将产生粉碎性断裂。  相似文献   

11.
光学双稳装置在体积反射全息图片拍摄中的应用   总被引:4,自引:0,他引:4  
外界扰动常造成干涉条纹的随机漂移,在拍摄体积反射全息时,如果记录时间较长,那么干涉条纹随机漂移的影响将会变得十分严重,使全息图片质量下降。我们提出用光学双稳装置来作条纹稳定器。建立一个与物光和参考光相近的迈克尔逊干涉光路作调制函数,用压电陶瓷作电光反馈函数。实验结果表明干涉条纹的漂移得到很好的控制,所拍摄全息图片的信噪比得到较大的提高,降低了对拍摄环境的要求,拍摄的成功率也大大提高。  相似文献   

12.
为了进一步理解微通道内气液两相传质过程机理,利用激光全息干涉条纹与流体折射率以及折射率与流体浓度的关系,采用激光显微全息干涉测试系统对微通道入口处Taylor气泡形成过程中的液相侧浓度分布进行了测定。微通道尺寸为深100μm,宽2000μm,长4cm。气相采用CO2,液相使用无水乙醇。利用图像采集系统对干涉条纹的变化过程进行实时记录,并利用自编图像处理软件对干涉条纹图像进行处理,得到了Taylor气泡形成过程中液相侧浓度分布和近界面浓度边界层厚度。结果表明,在Taylor气泡形成过程中有较强的传质发生,液相近界面浓度和浓度边界层厚度均随着气液相流速的增大而减小。结果显示,利用激光显微全息干涉测试系统,对微观尺度通道内部的气液传质过程进行实时测定研究,可得到清晰的图像和满意的结果。  相似文献   

13.
采用波面纵向平移全息干涉测量液体折射率   总被引:1,自引:1,他引:0  
本文提出了一种不论体折射的新方法。利用掺铈铌酸锶钡(SBN:Ce)在低功率He-Ne激光下良好的全息记录性能实现全息干涉,在物光光路中插入一个装满待测液体的矩形槽,,使再现物光波和直透物光波之间产生一个纵向平移,两列物光波在接收平面迭加干涉形成同心圆环形干涉条纹。通过测量圆环干涉条纹之间的间距求得待测流体的拆射率。采用光折8变晶体作为全息干涉的记录介质,不再埯要任何化学或物理处理过程,避免了传统全  相似文献   

14.
周战荣 《激光与红外》2011,41(8):916-919
利用数字全息干涉术研究了气流温度场的分布,对实验中所采集的干涉条纹图像进行傅里叶变换,数字低通滤波和傅里叶逆变换处理以消除散斑噪声影响,确保了气流场干涉条纹相位信息的高对比度和低噪声,并对其进行提取和展开;根据理论研究的相位与折射率的关系求得气流场的温度分布,实验结果与热电测量的结果基本一致,表明了实时数字全息干涉术是一种测量温度场的有效方法,具有极好发展和应用前景。  相似文献   

15.
利用激光测量弹性薄板动态响应研究   总被引:1,自引:1,他引:0  
采用动态全息干涉法,对弹性薄板受水中冲击波作用下的动态响应进行了研究。采用 红宝石双脉冲激光器,实现了动态全息干涉法测量,即两次曝光全息干涉法。设计了反射式动态干涉全息法测量光路,测量了弹性薄板受水中冲击波作用产生的横向变形(弯曲波) ,根据爆炸后不同时间的干涉条纹图,求出了挠度分布图。  相似文献   

16.
本文介绍了光学玻璃条纹气泡的全息干涉检验.与以往的检验方法相比,全息干涉法具有测量精度高和易于实现检验工作的自动化等特点.  相似文献   

17.
实时全息干涉计量中时问序列条纹位相的测量方法   总被引:1,自引:1,他引:0  
针对实时全息干涉计量的特点,结合相移位相测量技术,提出一种利用物体本身变化产生的位相变化来实现实时全息干涉计量中时间序列条纹位相的测量方法,通过分析得到不同时刻位相变化及整个变化过程中位相累计变化的计算公式。  相似文献   

18.
基于电寻址液晶(EALCD)读写图像实时、衍射效率高的特性,设计了以EALCD和CCD为关键器件的数字全息干涉系统.系统满足空间带宽积,时间、空间相干度和偏振度的要求,提高了干涉条纹的对比度,降低了散斑噪声等影响,实现了数字全息干涉术的高精度测试.利用双曝光全息干涉术原理,应用Matlab编程取代传统相移术中的压电位移...  相似文献   

19.
根据大空间自然对流水平圆管上部上升的羽状烟柱区不符合边界层假设而导致各种解之间差异的问题,提出了利用横向大剪切量干涉实验装置来实现温度场的光学测量,得到了自然对流水平圆管在不同壁温时的实时条纹。利用彩色条纹图像中RGB原始数据中的R分量的峰、谷极值点的坐标来识别明、暗条纹并得到了全场的级数分布,以此反演出全场温度分布。实验结果表明:当圆管直径d为15.6mm、剪切量s为24.2mm时,实验得到的干涉条纹类似于利用全息干涉或马赫-曾得干涉原理得到的无限宽简单条纹;干涉条纹分辨率达到75.64pix/mm;利用横向大剪切量干涉法能够准确快速地反演全场温度分布,为工程热物理分析提供相关数据。  相似文献   

20.
基于锥光全息原理的测距系统研究   总被引:1,自引:1,他引:0  
针对传统光学非接触测量方法环境适应性差、测 量范围小以及光源依懒性强等问题,提出基于锥光全息原理 的非接触式测量方法。在简要分析锥 光全息测量原理的基础上,设计出应用于距离测量的全息干涉测量系统,提出从条纹宽度变 化量获取被测物移动距 离的方法,并推导出条纹宽度与被测距离之间的关系;同时针对条纹图像散斑严重、条纹中 心不确定、条纹不清晰 等问题,提出相应的图像处理方法以及区域条纹搜索方法,可以选择清晰、光滑的条纹区域 ,进而计算被 测距离;最后,搭建了锥光全息干涉测距系统,并完成了测距实验。实验结果显示,与激光 干涉仪对比,锥光全息 干涉测量系统的测距误差在10μm以内;具有测量范围大、测量分辨 率和测量精度高以及环境适应能力强等优点,能够满足测量要求。  相似文献   

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