隐蔽样本的光学厚度测量,使用没有镜头的福里埃变换,数字全息,热负荷和机器学习
Applied optics
|March 4, 2024
概括
这项研究引入了一种新的方法,用于使用热负荷和没有镜头的数字全息学来测量封闭物体的光学厚度. 这种技术使相位样本的近乎实时量化成为可能,即使在薄薄的遮蔽后面.
科学领域:
- 光学和光子学 在光学和光子学.
- 计量学 计量学 计量学
- 机器学习应用 机器学习应用
背景情况:
- 精确的厚度测量对于对象,特别是透明物体的特征至关重要.
- 确定封闭物体的光学厚度具有挑战性,需要间接测量技术.
- 热负荷改变了光热特性,为间接量化提供了可测量的签名.
研究的目的:
- 开发一种测量受热负荷影响的封闭相样本光学厚度变化的技术.
- 为了利用没有镜头的里埃转换,数字全息和机器学习用于这种量化.
- 为了实现在薄型遮蔽后面的相位样本的准实时测量.
主要方法:
- 使用热负荷来诱导隐蔽物体的光热特性发生变化.
- 使用没有镜头的里埃转换数字全息成像来捕获相位信息.
- 整合机器学习算法来分析和量化收集的全息数据.
主要成果:
- 展示了一种测量热负荷封闭样本光学厚度变化的技术.
- 实现了阶段样本的准实时量化.
- 展示了没有镜头的数字全息图的有效性,并将其与机器学习相结合,用于此应用.
结论:
- 拟议的技术提供了一次性,没有镜头的成像模式,用于量化封闭相样本.
- 这种方法克服了对封闭物体的传统光学厚度测量的局限性.
- 数字全息和机器学习的整合为测量学在具有挑战性的场景中提供了强大的工具.
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