压缩传感无透镜放大全息层析重建

来源 :光学学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户:feiyang_520
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采用关键基对为傅里叶小波基的压缩传感无透镜放大全息技术,研究全息层析重建问题。论述了压缩传感无透镜放大全息重建技术的基本原理;采用概率密度函数服从指数分布的采样模式,进行全息图的频域减采样,并且利用l1范数最小化开展物体重建工作;通过模拟实验和测试实验分析压缩传感无透镜放大全息技术。仿真结果显示,对于频域减采样25%的全息图,多层切平面的压缩传感重建比反衍射重建的平均质量指标提高了3倍。对两层透明样本的测试实验同样表明,压缩传感无透镜放大全息技术对频域减采样全息图重建的有效性。
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提出一种适用于更普遍情况的计算方法,推导了投影装置与成像装置双瞳不等高且双轴不共面时的条纹获取公式,推导出新的相位获取公式以及相位高度映射公式,使得系统可以在双瞳连线不平行参考面,且双光轴也不共面时进行正确的三维测量。与传统的傅里叶变换轮廓术(FTP)相比,该算法实验系统的搭建更容易,投影装置和成像装置的摆放位置可以随意移动以方便全场条纹的获取; 与改进的傅里叶变换轮廓术(IFTP)相比,只需要对系统测量三个长度量,系统参量的获取更容易和准确,从而误差变小,测量结果更加接近真实。
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极大的兴趣引向了从高功率脉冲源产生的稠密高能等离子体产生X射线。已经提出了几个可能在X射线区内获得激光作用的方案。为了估计这些X射线激光器途径的可能性,有必要定量地考虑激励过程的性质和获得反转和受激发射必需的条件。在本文中,考虑了用强电流相对论电子束、高功率锁模钕玻璃激光器,和高功率脉冲CO2激光器激发低原子序数固体靶的可能性。分析指出,在目前,只有脉宽在微微秒时间范围的非常高功率激光器才能激发低原子序数靶而获得X射线激射作用,强调下列建议的方案。对于100到1000电子伏特范围的要求是能满足的,但是对于
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考虑电子-声子耦合强度因维度而异,导出了描述三维、二维和一维混晶中电子-声子相互作用的哈密顿量。考虑构成三元混晶的两种二元晶体的晶格失配会使混晶体积随元素组分比改变,在推导三维、二维和一维三元混晶中极化子自陷能量和重整化有效质量时计入了离子相对位移与二元晶体原胞体积的关系。结果表明:磷化物三元混晶中极化子自陷能量和重整化有效质量随元素组分的变化关系呈明显的非线性特征,对晶格适配明显、电子-声子耦合较强的材料,体积效应不可忽略。维度越低,非线性特征和体积效应越明显。
采用溶胶凝胶法与高温水热法相结合的复合方法制备了以泡沫镍为基底的不同膜层厚度的TiO2纳米薄膜光电极, 并用场发射扫描电子显微镜(SEM)与电化学工作站对样品进行了表面形貌表征与光电性能测试。结果表明, 膜层厚度为10层的TiO2纳米薄膜光电极的材料附着度最高, 且具有最强的光电响应。研究结果为进一步优化泡沫镍负载TiO2纳米薄膜光电极的制备提供了有益参考。
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