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数字全息干涉测量在动态测量中的应用研究的综述报告 数字全息干涉测量技术由于其高精度、非接触、全视场等优点,被广泛应用于工业制造、医学诊断、文化遗产保护等领域。本文介绍了数字全息干涉测量在动态测量中的应用研究,包括基于时域、频域的方法,以及多重折射干涉等方法。 一、基于时域的数字全息干涉测量方法 1.时序干涉法 时序干涉法是将连续的光强变化信号进行处理,通过对信号变化波形的分析,提取出目标物体表面的形貌信息。时序干涉法的典型应用是自动化测量微型零件的变形,具有简单、实时、非接触等优点。 2.波前记录法 波前记录法是将参考光与物体光合并,形成干涉光。通过变换干涉图像中的像素值,得到物体表面形貌信息。波前记录法的典型应用是测量物体的振动和变形,例如机械设备的振动分析和变形检测。 二、基于频域的数字全息干涉测量方法 1.数字傅里叶变换法 数字傅里叶变换法是将载体上的干涉图像计算傅里叶变换,根据幅度、相位信息得到物体表面形貌信息。数字傅里叶变换法具有测量速度快的优点,可以实现大尺寸物体表面形貌的测量,并且可以快速处理动态测量数据。 2.拉普拉斯显微镜法 拉普拉斯显微镜法是一种频域数字全息干涉测量方法,利用拉普拉斯变换分离出干涉光中的相位信息,并根据相位信息得到物体表面形貌。拉普拉斯显微镜法能够实现高精度的形貌测量,对小型的生物细胞和医学影像等具有很好的测量效果。 三、多重折射干涉方法 多重折射干涉方法是一种非常关键的数字全息干涉测量方法,可以弥补传统方法中光线折射的问题。这种方法通过多次折射,将大量的信息传递到干涉图像中,从而增强图像的对比度和分辨率,并且能够有效地避免多次折射引起的光程差问题。 总结: 数字全息干涉测量模式可以实现高精度、无接触的动态测量,并且可以处理样品表面光学性质的变化。本文概述了数字全息干涉测量在动态测量中的应用研究,主要介绍了基于时域、频域的方法、多重折射干涉等方法。凭借着其高效的测量速度和高精度的测量结果,数字全息干涉测量技术必将在工业制造、医学影像和文化遗产保护等领域得到广泛应用。