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11.
顾菊观 《激光与红外》2002,32(5):339-341
用LHPG法将Cr^4 :YAG单晶光纤和Nd:YAG单晶光纤生长成为一体化的Nd^3 ,Cr^4 :YAG光纤,并实验研究了一体化的被动调Q光纤激光器的某些性质。得到了最大输出功率为15mW,脉宽为250ns的调Q激光。  相似文献   
12.
针对现有的彩色全息技术中存在的制作过程复杂、色串扰、技术条件要求高等问题,提出了一种计算机制一步彩色彩虹全息技术。该技术将光学一步法彩虹全息技术和多次曝光彩色全息技术相结合,首先根据线全息图理论,确定每个物点的线全息图在整个彩虹全息图中的区域范围,并计算线全息图,然后将每个物点的线全息图相加,直接获得计算机制一步彩虹全息图,大大减少了全息图的计算量。在此基础上,分别计算彩色物体的红、绿、蓝三分色计算全息图,并合成为彩色彩虹全息图,用白光再现获得真彩色全息再现像,大大简化了彩色彩虹全息图的制作过程、降低了技术条件要求,充分发挥了计算全息简单、灵活、方便的优点。给出了理论分析和实验结果。  相似文献   
13.
基于硬边孔函数能拓展成一组有限复高斯函数的和,研究厄米-高斯光束通过双矩孔的传输特性,用Collins公式分析,用Matlab进行一些数值模拟。表明:传输特性与光束的参数、光学系统的参数、孔的大小和孔的间距密切相关。其结果可推广到其他孔、光束和多光束,本研究对控制光束和光学系统设计是十分有用的。  相似文献   
14.
LHPG法单晶光纤生长中的熔区控制技术   总被引:2,自引:0,他引:2  
采用激光加热基座生长法(LHPG)生长单晶光纤,研究晶体源棒的熔球大小、籽晶点入深度与熔区长度、生长速度、生长质量的关系及控制技术,得到了生长优质单晶光纤过程中的各控制参数最佳值。  相似文献   
15.
针对大物体数字全息记录时记录距离太长的问题,提出了一种实现短距离、大物体数字全息的记录系统.该系统将大物体预先缩小成像技术、两步相移技术引入到同轴无透镜傅里叶变换全息记录光路中.结果表明:同轴无透镜傅里叶全息可以充分的利用CCD的带宽,减少记录距离;两步相移技术操作简单,有效去除了零级像和共轭像的干扰;预缩小成像技术可以使得记录距离进一步减少,以上三种技术相结合,实现了在较短距离内,记录大物体的数字全息.  相似文献   
16.
计算合成全息与全彩色3维显示技术的研究   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
为了实现彩色真实物体的全彩色3维显示,研究了基于计算合成全息技术的全彩色3维显示技术.通过计算机获取彩色3维物体的坐标、亮度、颜色等信息,用计算机模拟物光波和参考光波,在计算程序中进行参量设置,计算对应于红、绿、蓝三色光波的3幅菲涅耳计算全息图.根据全息物像关系控制3幅菲涅耳计算全息图的位置,用单波长激光同时再现3幅计算全息图,将3幅菲涅耳计算全息图合成为彩色彩虹全息图.在白光下获得3维立体图像,进行了理论分析和实验验证.结果表明,利用计算合成全息技术可以实现彩色真实物体的全彩色3维显示.  相似文献   
17.
本文提出一种基于Photoshop技术的假彩色编码片制作新方法。用Photoshop软件绘制不同方向的光栅图案,并将光栅图案填充到原始图片中,得到数字形式的多维光栅编码片;搭建数字图像缩微输出系统,将数字编码片分割成若干子编码片,通过光电缩微成像与拼接技术,实现假彩色编码片的高分辨率缩微输出;给出了制作方法与实验结果。  相似文献   
18.
波长检测型表面等离子体共振传感器的实验研究   总被引:3,自引:1,他引:2  
介绍了表面等离子体共振(SPR)传感器的工作原理,设计了一套基于波长检测型Kretschmann结构的SPR传感测试系统。通过固定入射光角度,以波长为变量,测定了10种不同浓度的乙醇水溶液折射率与共振波长之间的对应关系。实验结果表明,共振波长随着样品折射率的增大而逐渐向长波长方向偏移,且两者之间呈现良好的线性关系。通过对共振光谱的分析,实现对未知溶液折射率或者浓度的测定。整个传感器系统具有结构紧凑、操作简单、实时检测和测量准确等优点。  相似文献   
19.
基于硬边孔函数能拓展成一组有限复高斯函数的和,研究厄米- 高斯光束通过双矩孔 的传输特性,用Collins公式分析,用Matlab进行一些数值模拟。表明:传输特性与光束的参数、光学系统的参数、孔的大小和孔的间距密切相关。其结果可推广到其他孔、光束和多光束,本研究对控制光束和光学系统设计是十分有用的。  相似文献   
20.
提出了一种医学层析图像的计算全息三维可视化技术。首先研究了层析图像序列的三维信息融合,将层析图像序列的二维信息融合成三维信息,用计算全息图的方法进行三维信息记录。然后结合空间光调制器的结构特性,对全息系统的空间频率、参物光夹角、取样间隔以及全息再现像的再现区域和视角等进行了讨论和分析,并设置了相关参数,使计算全息系统与电子显示系统相匹配。最后用液晶空间光调制器作为全息图显示载体,用计算机控制全息图的实时输出,用雾屏承载三维空间再现像,建立三维图像光电再现与实时显示系统,实现层析图像序列的三维可视化,给出了理论分析与实验结果。  相似文献   
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