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    雙波長數(shù)字全息的國內(nèi)外研究現(xiàn)狀

    雙波長數(shù)字全息的國內(nèi)外研究現(xiàn)狀。

    在國內(nèi),應用數(shù)字全息術(shù)對物體表面形貌的三維成像測量研究已開展多年。

    上海光機所劉誠研究了數(shù)字全息形貌測量的基本特性。浙江師范大學田青研究了數(shù)字全息三維像重構(gòu)中的去噪問題。天津大學的葛寶臻研究了基于4f系統(tǒng)的離軸菲涅爾數(shù)字全息技術(shù)用于微結(jié)構(gòu)形貌測試中的可行性應用,測量了芯片和分辨率板的三維形貌。西北工業(yè)大學李世揚研究了數(shù)字無透鏡傅立葉變換測量小物體的方法。西北大學賈昉研究了利用預成像離軸菲涅爾數(shù)字全息測量大物體三維形貌的理論和方法,對一塊香皂三維形貌測量。哈爾濱理工大學朱建軍研究了表面三維微觀形貌測量的方法及其參數(shù)判定。昆明理工大學錢曉凡利用反射式數(shù)字全息顯微術(shù),對洋蔥表皮細胞進行相位重構(gòu),獲取三維信息,分辨率達到0.8um。北京工業(yè)大學的王大勇等,在再現(xiàn)算法、相位畸變校正等都有深入的理論研究,并獲得了活體宮頸癌細胞和微透鏡陣列的相位像。

    然而在雙波長數(shù)字全息及多波長數(shù)字全息方面國內(nèi)研究的比較少,山東大學的鄭簫逸等通過雙波長數(shù)字全息方法進行了數(shù)值模擬,實現(xiàn)了對平凸透鏡表面形貌和模擬的光楔的三維重構(gòu)。南京師范大學的宋佩勇等利用雙波長數(shù)字全息對煙霧顆粒和臺階形相位板進行了三維重構(gòu)。北京工業(yè)大學課題組建立了雙波長數(shù)字全息的實驗系統(tǒng),并且對雙波長相位解包裹方法以及靜態(tài)微結(jié)構(gòu)表面形貌的雙波長數(shù)字全息三維重構(gòu)成像進行了前期探索研究,實現(xiàn)了相位型微型凹槽表面形貌的三維成像。

    隨著數(shù)字全息研究熱點的高漲,國外各高校和研究機構(gòu)對雙波長數(shù)字全息的理論和方法做了很多的研究工作。在2006年,南佛羅里達大學的D.Parshall等人對雙波長數(shù)字全息進行了初步研究并嘗試用于生物細胞的三維成像。日本的德島大學的YoshioHayasaki等人搭建了同軸相移雙波長數(shù)字全息系統(tǒng),并對系統(tǒng)特性進行了分析。2007年,LynceeTecSA公司的T.Colomb和瑞士洛桑聯(lián)邦理工學院的J.Kuhn等人用759.91nm和679.57nm兩個波長的半導體激光器搭建了可實時成像的雙波長數(shù)字全息系統(tǒng),并采用同時記錄兩波長全息圖的方式對運動中的MEMS器件進行了實時三維監(jiān)測,系統(tǒng)的幀速達到25frames/s。美國南佛羅里達大學的J.Gass等人對雙波長相位解包裹方法進行了分析并通過實驗進行了驗證。德國的T.Hansel等人采用兩個超短脈沖激光器搭建的雙波長數(shù)字全息系統(tǒng)成功對硬幣的表面花紋進行了三維成像。2008年,美國南佛羅里達大學的M.K.Kim等人利用633nm和532nm的兩個波長光源搭建的雙波長預放大數(shù)字全息系統(tǒng)成功對反射型分辨率板和癌細胞進行了三維成像。2009年,韓國的S.Shin等人運用雙波長數(shù)字全息對微透鏡陣列進行了三維成像并對玻璃襯底的薄膜晶體管進行了折射率測量。新加坡國立大學的G.Pedrini和德國斯圖加特大學的Y.Fu等人運用雙波長數(shù)字全息成功實現(xiàn)了對振蕩元的動態(tài)測量。德國的K.Reimann等人成功對MEMS中的掃描振鏡在不同角度時進行了三維成像。2010年,T.Colomb等人對雙波長數(shù)字全息的三維成像原理和實現(xiàn)方法進行了深入研究,同時對雙波長相位解包裹方法和系統(tǒng)分辨率進行了研究,然后運用相干長度為600μm,輸出波長為660nm和相干長度為300μm,輸出波長為682.5nm的兩臺激光器搭建了反射型雙波長數(shù)字全息成像系統(tǒng),對五級階梯微結(jié)構(gòu)進行了三維成像測量,測量偏差小于2nm。2011年,美國密歇根大學的A.Khmaladze等人采用波長為675nm和635nm的兩個LED光源對生物細胞進行了三維成像測量并得到了很好的實驗結(jié)果。D.Boss等人通過雙波長數(shù)字全息得到了生物細胞的整體折射率分布。日本的M.Yokota等人采用電流注入式變波長半導體激光器輸出的657.43nm和657.92nm兩個波長對一個直徑為22.5mm的鋁管內(nèi)表面進行了粗糙度測量。2012年,美國密歇根大學的AlexanderKhmaladze等人采用675nm和635nm兩個波長的激光器為實驗光源測量活體細胞,并通過背景噪聲的去除得到清晰圖像。全北國立大學的DaesukKim等人利用偏振分離進行實時雙波長數(shù)字全息成像。瑞士洛桑聯(lián)邦理工學院的DanielBoss等人利用682nm和543nm兩個波長和預放大離軸菲涅爾全息光路測量活體細胞的體積和折射率。



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