【摘 要】
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偏振成像技术广泛应用在军事设备、机器视觉、生物医学、大气观测和遥感、目标识别等众多领域。因此提高偏振成像技术,特别是改善偏振成像技术中所用到的结构或其中的方法,使
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偏振成像技术广泛应用在军事设备、机器视觉、生物医学、大气观测和遥感、目标识别等众多领域。因此提高偏振成像技术,特别是改善偏振成像技术中所用到的结构或其中的方法,使偏振成像技术不断提高具有重要的现实意义。本文研究了带色散补偿的快照白光偏振成像干涉仪(DCPSI)结构和基本原理,其中主要分析了DCPSI中闪耀光栅如何解决偏振Sagnac干涉仪只能适用于较窄的光谱问题,但DCPSI在解决问题的同时也带来了新的问题,就是闪耀光栅会产生多级衍射,文章在研究了DCPSI中光栅结构、光栅各衍射级的衍射效率、光栅多级衍射对成像质量影响的基础上,发现多级衍射会导致DCPSI系统产生的有用干涉条纹信号与背景信号比值下降,最终影响成像质量;为解决多级衍射对成像质量的影响,提出两种抑制方法,第一种是在基于双折射棱镜的原理上提出双折射棱镜抑制方法,设计一种双折射棱镜结构用于DCPSI系统中,研究结果表明,设计的双折射棱镜实验结构可以很好的隔离光栅产生的多级衍射,提高有用干涉条纹信号与背景信号比值;第二种是在基于平行平板的原理上提出平行平板抑制方法,设计一种平行平板实验结构用于DCPSI系统中,研究结果同样表明,设计的平行平板实验结构也可以隔离光栅产生的多级衍射,提高有用干涉条纹信号与背景信号比值。两种方法均能有效隔离DCPSI系统中光栅产生的多级衍射,达到提高成像质量的目的。
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