[发明专利]一种多角度连续太赫兹波照明数字全息成像方法有效
申请号: | 201610126103.1 | 申请日: | 2016-03-04 |
公开(公告)号: | CN105549371B | 公开(公告)日: | 2018-01-12 |
发明(设计)人: | 戎路;王红红;王大勇;王云新 | 申请(专利权)人: | 北京工业大学 |
主分类号: | G03H1/08 | 分类号: | G03H1/08;G03H1/22 |
代理公司: | 北京思海天达知识产权代理有限公司11203 | 代理人: | 沈波 |
地址: | 100124 *** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 角度 连续 赫兹 照明 数字 全息 成像 方法 | ||
技术领域
本发明涉及一种数字全息提高分辨率的方法,特别是涉及一种多角度连续太赫兹波照明数字全息成像的方法。
背景技术
连续太赫兹波数字全息是传统光学全息术、计算机技术及热释电探测技术相结合的产物,该技术利用面阵热释电探测器代替传统光学全息术中的感光胶片等光敏介质材料,并由计算机模拟光学衍射过程实现被记录物体的数值再现。但是在实验过程中,受到热释电探测器尺寸的影响,只有部分样品的频率信息被记录下来,丢失掉很多重要的样品信息。多角度照明提高成像分辨率的方法是在不改变探测器尺寸、像素个数等系统元件参数的情况下进行的。通过改变太赫兹波照射到被测样品上的入射角度从而探测器记录得到被测样品不同频谱物体信息,通过菲涅耳衍射传播算法再现出携带不同频谱信息的数字全息再现像,再将不同频谱信息的数字全息再现像进行非相干叠加计算处理,即得到合成再现像,合成的再现像不仅体现了物体的低频信息而且还体现了高频信息,从而该成像方法提高了光学系统的成像分辨率。
发明内容
一种多角度连续太赫兹波照明数字全息成像系统,该成像系统的光路装置包括CO2泵浦太赫兹激光器1、第一镀金离轴抛面镜2、第二镀金离轴抛面镜3、硅片4、被测样品5、镀金反射镜6、热释电探测器7。CO2泵浦太赫兹激光器1用于输出连续太赫兹波,CO2泵浦太赫兹激光器1与第一镀金离轴抛面镜2相对应,第一镀金离轴抛面镜2和第二镀金离轴抛面镜3相对应布置组成一个扩束单元,可将CO2泵浦太赫兹激光器1输出的太赫兹波光斑直径扩大三倍,其传播方向平行;硅片4设置在第二镀金离轴抛面镜3反射光路上,硅片4作用在于将扩束后的太赫兹波分为反射波4a和透射波4b,反射波4a传播到被测样品5上,通过被测样品5反射将携带样品信息的物光波5a反射到热释电探测器7,透射波4b被镀金反射镜6反射作为参考光波6a传播到热释电探测器7中并与物光波5a发生干涉,通过热释电探测器7记录数字全息图Hi=(x,y)其中i表示采集全息图的幅数。
利用上述系统进行的一种多角度连续太赫兹波照明数字全息成像方法,包括数字全息图的拍摄,利用傅里叶变换得到全息图的频谱,改变样品的照明光拍摄多幅全息图进而得到多幅全息图的频谱,将获得的多幅全息图的频谱叠加,进行傅里叶逆变换得到合成全息图,再利用角谱再现算法进行物光场再现,最终得到合成数字全息再现像。
一种多角度连续太赫兹波照明数字全息成像方法,其提高成像分辨率的过程分为三个步骤:
1)硅片4反射的太赫兹波4a通过被测样品5反射成为携带物信息的太赫兹波5a传播到热释电探测器7平面,与镀金反射镜6反射的参考光6a发生相干并产生数字全息图Hi(x,y)。利用热释电探测器7记录数字全息图Hi(x,y)。记录数字全息图过程中,由于热释电探测器7尺寸大小的限制,只采集得到部分数字全息图信息。
2)通过改变装置中的硅片4的角度,进而改变物光波5a的照明角度,将改变方向后的物光波5a传播至热释电探测器7的记录面与参考光6a相干叠加产生数字全息图Hi(x,y)。通过改变硅片4的角度进而获得不同照射角度下的携带物体信息的数字全息图Hi(x,y)。
3)菲涅耳离轴数字全息成像系统的点扩散函数实际上是由热释电探测器7孔径所决定的夫琅禾费衍射图样。而再现像的频谱是发生了频移的物光频谱与有限宽度矩形函数的乘积。其中频移量由照明太赫兹波的入射角决定,矩形函数的宽度由热释电探测器7光敏面尺寸决定。因此,基于上述多幅数字全息图,分别进行傅里叶变换,进而得到不同频域范围全息图的频谱,再将多幅全息图的频谱叠加得到合成全息图的频谱,对合成的全息图频谱进行逆傅里叶变换得到合成全息图,再利用角谱再现算法对合成全息图进行再现,从而得到合成再现像,这种方法可以使太赫兹数字全息成像系统能够获取更多的物光频率信息,结果是该装置成像分辨率提高。
本发明的典型实施例的试验结果表明,通过多角度照明物体提高分辨率的方法能够有效地提高成像装置的分辨率。随着记录数字全息图的增加,成像系统得到的样品频谱信息也越来越多,结果是成像系统分辨率大大提高。
有益效果
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