基于单棱镜复用的轴向可调式共光路干涉相位成像系统.docx
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基于单棱镜复用的轴向可调式共光路干涉相位成像系统.docx
基于单棱镜复用的轴向可调式共光路干涉相位成像系统基于单棱镜复用的轴向可调式共光路干涉相位成像系统摘要:干涉相位成像是一种非常重要的光学成像技术,具有高分辨率和高灵敏度的特点。本文提出了一种基于单棱镜复用的轴向可调式共光路干涉相位成像系统,并对系统的原理和优势进行了详细分析。实验证明,该系统具有较高的分辨率和较大的动态测量范围。关键词:干涉相位成像、轴向可调式、共光路、单棱镜复用1.引言干涉相位成像技术在领域中广泛应用于全息术、光学检测和光学显微镜等领域。传统的干涉相位成像系统使用两个光路进行相位比较,但该
基于共光路的弱吸收样品定量相位成像的研究的中期报告.docx
基于共光路的弱吸收样品定量相位成像的研究的中期报告本研究基于共光路的弱吸收样品定量相位成像,旨在解决传统相位成像方法中存在的样品强吸收、复杂形态、成像深度限制等问题,提高成像质量和应用范围。本报告介绍了研究的研究目标、原理、实验方案和初步结果。1.研究目标传统相位成像方法的局限性主要在于强吸收样品难以成像、复杂形态的样品成像困难以及成像深度受限等问题。本研究旨在基于共光路的弱吸收样品定量相位成像,实现对这类样品的高质量成像,并探索其在医学、生物学、材料科学等领域的应用前景。2.原理本研究通过采用相干光束的
基于共光路的弱吸收样品定量相位成像的研究的任务书.docx
基于共光路的弱吸收样品定量相位成像的研究的任务书一、任务背景光学显微技术是一种用于研究样品结构与性质的非破坏性测试方法。在这种技术中,相位成像技术是一种常见的手段。通过相位成像技术,可以获取样品在传播过程中所产生的相位变化信息,从而得到样品的折射率分布等信息。然而,目前的相位成像技术存在一个局限,即对于具有弱吸收性质的样品,传统的相位成像技术很难对其进行准确的定量分析。因此,为了研究这些具有弱吸收性质的样品,需要开发一种新的基于共光路的弱吸收样品定量相位成像技术。二、任务目的本任务的主要目的是开发一种新的
共光路夜视成像系统.pdf
本发明涉及一种共光路夜视成像系统,属于机电领域。外接电源与CCD连接口、激光器组件、光源、驱动电机组电连接,电源接通后,控制信号输入,控制电机Ⅱ17‑3旋转和驱动齿轮传动,从而带动透镜Ⅰ和胶合组镜Ⅱ移动,保证在CCD图像传感器上能清晰成像;控制光源发出光束,出射经过大透镜和小透镜匀化,电机Ⅰ旋转带动小移动镜筒移动,从而调整光斑大小,手动调节动板组件,同时调节反射镜动板,使激光器组件发出的光束光轴保持与折反射光学系统的光轴在同一直线上。提高了共光路夜视成像系统的成像质量。具有视场大、作用距离远、结构简单、体
基于共光路干涉技术的光纤传感系统研究的开题报告.docx
基于共光路干涉技术的光纤传感系统研究的开题报告一、选题背景及意义随着科技的不断进步,光纤传感技术逐渐成为一种重要的技术手段。在传统的光纤传感技术中,常用的是基于光强的传感方法,通过检测传感光纤中的光强变化来获得所需的信息。然而,这种传感方法往往会受到外界光照强度的干扰,导致传感的准确度受到影响。为了解决这个问题,共光路干涉技术被提出。共光路干涉技术是一种基于光学干涉原理的传感技术,其原理是在传感光纤的两端,通过光纤中的光进行干涉,从而得到传感信号。与基于光强的传感方法不同,共光路干涉技术对光强干扰的抵抗性