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利用离轴干涉全息图进行相位重建的方法研究.m

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简介:
本研究探讨了利用离轴干涉全息技术进行相位信息重建的新方法,旨在提高相位恢复的精度与效率。通过对不同实验条件下的测试和分析,验证所提出算法的有效性和适用范围,为光学测量、生物医学成像等领域提供新的技术支持。 使用离轴干涉全息图重建相位空间载频移相法是一种新颖的相位提取方法。该技术基于移相技术和载频干涉的高度结合,并旨在将时域信号转换为空域表示。

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    本研究探讨了利用离轴干涉全息技术进行相位信息重建的新方法,旨在提高相位恢复的精度与效率。通过对不同实验条件下的测试和分析,验证所提出算法的有效性和适用范围,为光学测量、生物医学成像等领域提供新的技术支持。 使用离轴干涉全息图重建相位空间载频移相法是一种新颖的相位提取方法。该技术基于移相技术和载频干涉的高度结合,并旨在将时域信号转换为空域表示。
  • nah.zip_声场_声__声场
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    本研究探讨了通过声干涉技术利用相位全息图实现声场的精确重建,旨在开发高效、准确的声场全息重建方法。 近场声全息技术是基于全息照相原理来获取被观察物体的完整声场信息(包括振幅分布和相位分布),并通过衍射原理再现物体的图像。这一过程通常分为两个步骤:一是获得声全息图,二是从该声全息图中重建出可见的物体图像。
  • MATLAB计算仿真(2006年)
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    本研究于2006年采用MATLAB软件平台,专注于全息干涉图的数值模拟与分析,通过算法实现复杂光学现象的高效仿真。 本段落介绍了光学全息干涉图的计算机仿真实现算法,并在MATLAB平台上展示了球面波计算全息干涉图的仿真结果。文章还探讨了不同的实现手段,并提供了一种制作计算全息干涉图的新方法,与传统方法相比更加便捷。
  • 关于延拓技术中
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    本研究聚焦于干涉图延拓技术中的重建算法,深入探讨并优化现有方法,旨在提高图像质量和分辨率,推动相关领域的技术进步。 在使用二维快速傅立叶变换方法处理干涉图时,由于采样数据序列的长度必须是2的N次方,并且要求数据分布区域为矩形,因此需要将圆形域内的干涉图数据扩展成矩形区域。本段落提出了一种基于重建算法来实现这种延拓的方法和原理,并利用这种方法对一幅实际的干涉图进行了处理。结果显示,该方法具有较高的处理精度,从而为进一步进行波面相位复原提供了坚实的基础。
  • 基于载频构新算
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    本研究致力于开发一种新颖的算法,用于通过分析载频全息图来高效准确地重构光学相位信息。该方法有望在光学成像、传感技术等领域实现突破性应用。 为了实现单幅载频干涉图的相位重构,提出了一种简易算法来避免复杂的“解包裹”步骤。该算法通过从载频干涉图中提取所需相位的两个偏导数,并对这两个偏导数值进行积分运算以获得所需的相位信息。实验结果表明,无论是计算机模拟生成的干涉图像还是实际实验得到的数据,使用这种方法都能有效地完成相位重构任务。由于省略了“解包裹”步骤,简化了整个流程并减少了可能由该过程引入的错误或误差。此外,在进行相位重建的过程中,此方法还表现出对干涉图中强度分布不均匀性的较强鲁棒性。
  • psi.rar_matlab移_偏移__
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    本资源提供基于Matlab实现的相移干涉技术代码,适用于进行光干涉测量中的相位提取和分析。 移相干涉求相位是指通过相位偏移干涉术来获取初始的相位值。
  • MATLAB开发
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    本项目专注于利用MATLAB进行离轴全息图的高效数值重建研究与开发,旨在探索先进的图像处理技术以优化全息成像质量。 此 MATLAB 代码通过对重建的相位分布进行相位展开来执行离轴全息图的重建。详情请参见“离轴和内联电子全息:实验比较”,发表于《超显微镜》110期,472-482页(2010年)。
  • 激光长距测量
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    本研究探讨了采用激光干涉仪实现高精度、长距离非接触式测量的方法和技术,适用于精密制造和大型结构监测。 在理解给定文件中的信息后,我们可以从标题、描述、标签和部分内容中提炼出以下相关知识点: 1. 激光干涉仪的基本原理与应用: 激光干涉仪是利用激光的单色性和相干性进行精密测量的仪器,在长距离测量时通过干涉现象精确确定两点之间的距离。文件提到在1960年,使用氪86辐射波长重新定义米的标准长度,展示了该技术在基础长度测量中的关键作用。 2. 激光器种类与特点: 文档中提及了两种激光器:氪放电灯和He-Ne(氦氖)激光器。氪放电灯是一种气体激光源,可以提供稳定的波长用于定义米的标准;而He-Ne激光器具有良好的稳定性,在数月内其波长再现精度可达一千万分之几。 3. 激光技术的挑战与改进: 在实际应用中,热膨胀、机械和声学扰动等外部因素可能影响激光器内部结构变化,从而降低输出稳定性和精确度。为解决这些问题,研究人员采用多种策略来提高设备性能,包括通过温度控制保持油槽内的反射镜间距不变以及利用先进冷却技术调节气体振动和平移温度。 4. 激光与光子引擎的关系: 文中提到了光子引擎和发生器的概念,这些装置能够吸收激光能量产生有用的工作。设想中的光子引擎可以通过辐射方式向远处传递动力,在工程实践中显示出巨大潜力。 5. 长距离测量技术的发展: 除了实验室内的基础长度计量外,激光干涉仪还在更广泛领域发挥作用,如利用卫星反射回来的激光束精确测定地球表面的大尺度距离变化情况。这种方法精度极高(可达0.6米),对于研究板块构造运动和大范围基线定位非常有用。 6. 国际合作与研究成果: 文件中提及了多个国际合作项目,例如国际卫星测地实验计划以及美国国家航空航天局提出的国家测地卫星方案等,这些都展示了全球范围内在精密测量技术领域的密切协作及最新进展。 7. 激光器对环境和生态学的影响: 从地面发射激光至飞机的设想表明,在环保方面可能有潜在优势。这尤其体现在减少污染以及提高能源效率等方面的应用潜力上。 综上所述,这些知识点涵盖了光学、激光技术和工程应用等多个领域,并且涉及到国际合作与研究进展及环境保护等重要议题。
  • 解包
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    《干涉图的相位解包》是一篇探讨如何从光学干涉图像中准确提取相位信息的研究文章,对于提高测量精度和深度具有重要意义。 相位解包与干涉图傅里叶变换的相关内容欢迎下载。
  • 关于笛卡尔多系统论文——激光误差补偿测量
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    本文探讨了在笛卡尔坐标系统中运用激光干涉仪技术来精确测量并补偿机械运动中的定位误差,以提高多轴加工设备的工作精度和效率。 准确性是评估多轴系统(MAS)特性和性能的关键指标之一。例如,在机床、测量机以及机器人等领域,MAS的精度会受到各种误差源的影响,包括几何缺陷、热变形、负载效应及动态干扰等。随着工业应用中对更高尺寸精度需求的增长,开发成本效益高的方法以提升这些系统的整体性能显得尤为重要。通过升级物理结构来提高MAS的准确性会导致制造成本急剧上升,并且无法完全消除MAS组件中的几何偏差和热变形问题。因此,采用基于软件的方法减少误差,实现几何与热引起的误差的实时预测及校正被视为充分发挥MAS潜力的重要策略。 本段落提出了一种旨在利用软件错误补偿提升笛卡尔多轴系统精度的结构化方法。该方法实施需要四个步骤:首先通过使用多维激光干涉仪测量误差分量;其次,运用刚体运动学技术获取三维体积误差数据;然后借助人工神经网络模型预测这些体积误差,并最后实现在线误差校正。 为了具体说明这一过程的有效性,本段落还提供了一个桥式坐标测量机的应用实例。