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出一種雙光梳數字全息術,可以獲得每一個光梳線下的復數全息圖。其潛在應用包括遠距離精確尺寸測量(無干涉相位模糊)、具有高光譜分辨力的高光譜三維成像等。原理解析:兩個重復頻率略有不同的頻率梳生成器,一個為樣品臂提供光束,另一個為參考臂提供光束。樣品臂接收由反射型或透射型三維物體散射回的光束,作為物光。物光和參考光由分束鏡合束在一個無透鏡探測器矩陣上形成干涉信號。系統原理圖見圖1。探測器陣列記錄時域的干涉圖,每一個像素在記錄干涉圖的同時獲取所有光譜元素。每一個像素的干涉圖經過傅里葉變換得到復數頻譜(圖2b)。所有像素在經傅里葉變換后得到的每一個頻率下的復數頻譜一起構成全息圖超立方體(hypercub ...
步發展,使得數字全息術成為了一種至關重要的成像技術。5.1c 從強度復原相位計算成像對從測量結果中估計光學相位產生了重大的影響。在1950年代,信息理論開始影響成像科學,研究人員列舉了由有限孔徑成的像中包含的自由度。這一方法不同于傳統的、更物理的產生瑞利分辨率極限的方法。盡管理論上有限大小的物體具有無限的帶寬,但是它們的像的帶寬會受到自由空間傳播和成像光學元件孔徑的限制。由此可知,大多數重要的圖像信息是包含在少量的主要特征函數里的。最初,這些結果只是數學上的概念。然而,隨著計算工具的發展,數學概念變成了算法約束。這些約束定義了一組函數,從這些函數中可以找到一個解。這種方法催生了第一個實際的相位 ...
量法,尤其是數字全息術當然也可用于渲染顯微鏡下可見的相位結構。 數字全息顯微鏡提供了光路長度分布的定量測量,允許用衍射限制的橫向分辨率和亞波長軸向精度來描述活細胞。 Z近,該方法被應用于進行花粉粒的光學衍射斷層掃描,以及細胞和多細胞生物的斷層成像。 因為它們依賴于 Mach-Zender 干涉儀,所以這些方法需要時間相干源(通常是激光),重要的是必須仔細控制其光程長度的參考臂。波前傳感是用于研究光束像差的眾所周知的技術。在大多數應用中,只考慮低階像差(如球差或彗差),因為像差階越低,對光束的影響越強。因此,數千個相位測量點足以分析光束波前并隨后補償低階像差,這是 Shack-Hartmann ...
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