一种彩色数字全息像的获取方法

    公开(公告)号:CN101452253B

    公开(公告)日:2010-08-18

    申请号:CN200710188455.0

    申请日:2007-12-03

    摘要: 本发明涉及一种彩色数字全息像的获取方法,技术特征在于:使用黑白型面阵CCD和多记录波长无透镜傅里叶变换全息图记录光路,分别拍摄被记录物体在红、绿、蓝激光照明下的单色数字全息图;对采集到的单色数字全息图进行补零处理,得到相应的补零数字全息图后分别进行中值滤波预处理,得到相应的中值滤波预处理全息图并进行逆快速傅里叶变换操作,将得到的红、绿、蓝各单色数字全息像分别输入到三层零矩阵中,得到被记录物体的彩色数字全息像。本方法的再现像在数值重建像平面上的位置由记录时物平面上被记录物体与参考点光源之间的距离所固定,不随记录距离的改变而变化,且对被测物体的横向尺寸约束较小,具有较大的空间带宽积。

    一种彩色数字全息像的记录系统

    公开(公告)号:CN101452251A

    公开(公告)日:2009-06-10

    申请号:CN200710188454.6

    申请日:2007-12-03

    IPC分类号: G03H1/04 G03H1/26 G03H1/16

    摘要: 本发明涉及一种彩色数字全息像的记录系统,技术特征在于:红、绿和蓝光激光器通过各自的电子快门分别被三个分束系统分别分为第一、二光束;第一光束到达被记录物体,第二光束经过扩束系统转化为球面光波后与被照射物体反射的第一光束相互干涉,并形成一个设置黑白型面阵CCD的干涉区域;所述的三个分束系统分出的第一光束彼此间严格重合,第二光束彼此间严格重合;球面光波的源点到面阵CCD光敏面的光程与被记录物体到黑白型面阵CCD光敏面的光程相等。有益效果:本发明提供的红、绿、蓝各色数字全息图的记录,能够很好地保证不同记录条件下重建像平面上各单色数字全息像的准确重合,使得数字合成得到的彩色数字全息像具有清晰的边界和细节结构。

    一种反射型体全息光栅参数获取的方法

    公开(公告)号:CN102620908A

    公开(公告)日:2012-08-01

    申请号:CN201210074630.4

    申请日:2012-03-20

    IPC分类号: G01M11/02

    摘要: 本发明涉及一种反射型体全息光栅参数获取的方法,利用不同读出波长的布拉格匹配条件之间的关系,通过布拉格匹配条件下,入射角度与光栅倾斜角之间的关系公式以及布拉格角与光栅周期的计算公式,得到光栅周期和光栅倾斜角。利用选定的某一读出波长得到的衍射效率曲线上的两个衍射效率零点处对应的入射角,并将得到的两个角度以及上述步骤中得到的光栅周期及光栅倾斜角分别代入到衍射效率公式中,即可得到光栅折射率调制度和有效厚度。

    一种像场弯曲的数值校正方法

    公开(公告)号:CN100561378C

    公开(公告)日:2009-11-18

    申请号:CN200710019086.2

    申请日:2007-11-16

    IPC分类号: G03H1/04 G06T5/00

    摘要: 本发明公开了一种像场弯曲的数值校正方法,对数字全息图进行数值重建,并进行相位去包裹运算;对相位去包裹之后的结果进行一次拟合;根据一次拟合效果对相位去包裹之后的结果进行二次拟合,得到理想的无像差的再现结果。本发明可以有效地消除数字全息显微术中因为显微物镜的存在所引入的像差,仅需要拍摄一幅全息图即可以得到无像差的再现像,适用于动态过程的测量与监测,具有简单,快速,准确,方便等优点,在数字全息显微术等领域具有一定的应用前景。

    一种利用抛物面反射镜测量光栅衍射效率的方法及系统

    公开(公告)号:CN102539122A

    公开(公告)日:2012-07-04

    申请号:CN201210007710.8

    申请日:2012-01-04

    IPC分类号: G01M11/02

    摘要: 本发明涉及一种利用抛物面反射镜测量光栅衍射效率的方法及系统,将抛物面反射镜引入到测量系统。抛物面反射镜的特点是将从焦点发出的所有光经抛物面反射镜反射,反射光束都沿平行于光轴方向,经垂直于反射镜光轴的凸透镜汇聚于凸透镜后焦平面焦点位置,探测器的探头固定在凸透镜后焦平面焦点位置。这样照明光波以任意角度入射到光栅上的光都可以被探测器探头接收。本发明在大角度范围内实时的接受衍射光能量,对衍射光能量进行全程探测,节省了系统空间,缩小体积和减轻其重量,同时实现了衍射效率的实时定点测量。此外,只需整体调整抛物面反射镜、光栅入射点及探测器探头位置,即可适用于不同探测角度范围需求,具有很高的通用性。

    一种利用椭球面反射镜测量光栅衍射效率的方法及系统

    公开(公告)号:CN102564741B

    公开(公告)日:2014-12-31

    申请号:CN201210007933.4

    申请日:2012-01-04

    IPC分类号: G01M11/02

    摘要: 本发明涉及一种利用椭球面反射镜测量光栅衍射效率的方法及系统,将椭球面反射镜引入到测量系统。椭球面反射镜的特点是将从一个焦点发出的所有光都引导到第二焦点上。照明光波与光栅的交点在椭球面反射镜的第一焦点,探测器的探头固定在椭球面反射镜的第二焦点。这样照明光波以任意角度入射到光栅上的光都可以被探测器探头接收。该系统可以在大角度范围内自动实时的接受衍射光能量。可以对衍射光能量进行全程自动探测,节省了系统空间。有效缩小该测量系统的体积和减轻其重量,同时实现了衍射效率的实时定点测量。此外,只需整体调整椭球面反射镜、光栅入射点及探测器探头位置,即可适用于不同探测角度范围需求,具有很高的通用性。

    一种彩色数字全息像的获取方法

    公开(公告)号:CN101452253A

    公开(公告)日:2009-06-10

    申请号:CN200710188455.0

    申请日:2007-12-03

    摘要: 本发明涉及一种彩色数字全息像的获取方法,技术特征在于:使用黑白型面阵CCD和多记录波长无透镜傅里叶变换全息图记录光路,分别拍摄被记录物体在红、绿、蓝激光照明下的单色数字全息图;对采集到的单色数字全息图进行补零处理,得到相应的补零数字全息图后分别进行中值滤波预处理,得到相应的中值滤波预处理全息图并进行逆快速傅里叶变换操作,将得到的红、绿、蓝各单色数字全息像分别输入到三层零矩阵中,得到被记录物体的彩色数字全息像。本方法的再现像在数值重建像平面上的位置由记录时物平面上被记录物体与参考点光源之间的距离所固定,不随记录距离的改变而变化,且对被测物体的横向尺寸约束较小,具有较大的空间带宽积。

    一种非傍轴和离焦像差的数值校正方法

    公开(公告)号:CN101158844A

    公开(公告)日:2008-04-09

    申请号:CN200710019085.8

    申请日:2007-11-16

    IPC分类号: G03H1/08 G03H1/16 G02B27/00

    摘要: 本发明公开了一种非傍轴和离焦像差的数值校正方法,首先确定为全息图的记录距离d;对无透镜傅里叶变换数字全息图进行非傍轴像差校正和离焦像差校正;对校正后的全息图进行逆快速傅里叶变换,得到全息图的数值再现像;判断其数值聚焦平面,确定全息图的最佳修正距离d′和最佳再现距离d″;将d″作为d代入非傍轴像差校正因子,再次对全息图进行非傍轴像差校正;将d′代入离焦像差校正因子的修正距离D,再次对全息图进行离焦像差校正;对校正后的全息图进行逆快速傅里叶变换,即得到理想的无像差的全息图数值再现像。

    一种反射型体全息光栅参数获取的方法

    公开(公告)号:CN102620908B

    公开(公告)日:2014-05-14

    申请号:CN201210074630.4

    申请日:2012-03-20

    IPC分类号: G01M11/02

    摘要: 本发明涉及一种反射型体全息光栅参数获取的方法,利用不同读出波长的布拉格匹配条件之间的关系,通过布拉格匹配条件下,入射角度与光栅倾斜角之间的关系公式以及布拉格角与光栅周期的计算公式,得到光栅周期和光栅倾斜角。利用选定的某一读出波长得到的衍射效率曲线上的两个衍射效率零点处对应的入射角,并将得到的两个角度以及上述步骤中得到的光栅周期及光栅倾斜角分别代入到衍射效率公式中,即可得到光栅折射率调制度和有效厚度。

    一种利用椭球面反射镜测量光栅衍射效率的方法及系统

    公开(公告)号:CN102564741A

    公开(公告)日:2012-07-11

    申请号:CN201210007933.4

    申请日:2012-01-04

    IPC分类号: G01M11/02

    摘要: 本发明涉及一种利用椭球面反射镜测量光栅衍射效率的方法及系统,将椭球面反射镜引入到测量系统。椭球面反射镜的特点是将从一个焦点发出的所有光都引导到第二焦点上。照明光波与光栅的交点在椭球面反射镜的第一焦点,探测器的探头固定在椭球面反射镜的第二焦点。这样照明光波以任意角度入射到光栅上的光都可以被探测器探头接收。该系统可以在大角度范围内自动实时的接受衍射光能量。可以对衍射光能量进行全程自动探测,节省了系统空间。有效缩小该测量系统的体积和减轻其重量,同时实现了衍射效率的实时定点测量。此外,只需整体调整椭球面反射镜、光栅入射点及探测器探头位置,即可适用于不同探测角度范围需求,具有很高的通用性。