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1)  conoscopic holography
锥光全息
1.
Research on signal denoise in non-contact measurement based on conoscopic holography;
基于锥光全息法的非接触式测量中的方向滤波方法研究
2.
Design of non-contact measurement system based on conoscopic holography
锥光全息非接触式测量系统设计
3.
Research on error factors and improving resolution of conoscopic holography measurement system
锥光全息系统测量的误差因素分析及提高测量分辨力的方法
2)  conoscopic holography
锥光偏振全息技术
3)  laser holography
激光全息
1.
Particles interaction in separator inlet section diagnosed by laser holography;
分离器入口段颗粒间相互作用的激光全息诊断
2.
Nondestructive test for phase objects by secondary exposure laser holography;
位相物体激光全息二次曝光法无损检测
3.
Two non-destructive laser inspection techniques of airplane tire——non-destructive laser holography inspection and laser digital stagger scatter spot inspection are described in terms of the work principle,inspection equipment,inspection method and the defect judgement.
介绍两种主要的航空轮胎激光无损检测技术———激光全息轮胎无损检测技术和激光数字错位散斑轮胎无损检测技术的工作原理、检测设备、检测方法和缺陷判定 ,以及采用这两种检测技术制造的检测设备及其应用情况。
4)  holographic grating
全息光栅
1.
The estimate of the refractive index modulation of phase holographic grating;
对位相全息光栅折射率调制度的估算
2.
Applications of holographic grating in optical test;
全息光栅在光学测量中的应用
3.
Study on novel sensor for getting fingerprint image with holographic grating;
新型全息光栅指纹传感器的研究
5)  holographic gratings
全息光栅
1.
Through analysis of the readout process of a volume holographic gratings, the photoconductivity of a Cu: KNSBN crystal was presented to be σph = 3.
通过分析体全息光栅的读取过程,得到光折变晶体Cu:KNSBN的光电导在入射光强为5×104W/m2时的典型值为σph=3。
2.
Based on the important station of holographic grating in information optic and spectrometer,the theoretical analysis of holographic gratings and a new experimental system of making holographic gratings were presented in this paper.
基于全息光栅在信息光学及光谱仪中的重要地位,对全息光栅进行了理论分析,提出了一种新的制作全息光栅的实验系统。
3.
WT5BZ]In light of the manufacturing principles of holographic diffraction gratings, the paper presents a main method of manufacturing the holographic gratings.
从全息衍射光栅的制作原理出发 ,介绍了全息光栅的主要制作方法 ,并与刻划光栅对比分析了全息衍射光栅的诸多优点。
6)  holography [英][həu'lɔgrəfi]  [美][hə'lɑgrəfɪ]
激光全息
1.
Recurrence of the deflection of metal bar by means of holography;
金属梁挠度的激光全息再现
2.
Fatigue Testing of a Piston-rod of Airplane Engine with Laser Holography;
用激光全息技术进行飞机发动机活塞杆疲劳检测
3.
The size distribution of condensed particles in aluminized composite propellant combustion field was measured by means of the laser holography optical technique.
应用激光全息光学诊断方法对含铝复合推进剂的燃烧场凝相微粒分布进行了测量。
补充资料:全息光弹性法
      将全息照相和光弹性法相结合而发展起来的一种实验应力分析方法。在全息光弹性法中,用单曝光法能给出反映主应力差的等差线;用双曝光法能给出反映主应力和的等和线。根据测得的等差线和等和线的条纹级数,便可计算出模型内部的主应力分量。
  
  20世纪60年代后期,M.E.福尔内、J.D.奥瓦内西翁等人将全息照相用于光弹性实验,获得了等和线条纹以及等和线和等差线的组合条纹。后来,许多学者应用组合条纹分析平面应力问题。
  
  此法所用的全息光弹性仪,其光路(图1)中布置有偏振元件,能获得具有偏振特性的物光和参考光。
  
  透过模型的物光和参考光,在全息底片上干涉而成包含着物光波阵面信息的全息图,经过曝光、显影和定影以后的全息底片,再用参考光照射,便可再现物光波阵面。如经两次曝光,将模型承受应力和不受应力两种状态的物光波阵面记录在同一张全息底片上,再现时便可以同时再现承受应力和不受应力两种状态的物光,并获得反映应力分布的两组物光干涉而得的条纹。
  
  全息光弹性法常用的方法有:
  
  单曝光法  设模型不受应力时,物光波阵面ω0为平面,模型承受应力之后,透过的物光会在模型的两个主应力方向分解成两束平面偏振光,其波阵面为ω1和ω2(图2)。对承受应力的模型进行单次曝光全息照相后,用参考光照射全息底片,可以再现物光波阵面ω1和ω2。由于这两个光波具有和参考光相同的偏振特性,故产生干涉,所形成的干涉条纹反映两个光波ω1和ω2的光程差⊿c=⊿2-⊿1,其光强度为:
  
  
  式中K为常数,Nc为等差线条纹级数。
  
  双曝光法  在全息底片上,对模型加载前后两种状态进行两次曝光,可以在一张全息底片上,同时记录下模型不受应力时的物光 ω0和承受应力后的物光ω1和ω2。用参考光照射这张全息底片,便可以同时再现ω0、ω1和ω2三个物光的波阵面,并互相干涉而形成组合干涉条纹。这种组合条纹,可看作是这三种光波中任何一对光波的干涉条纹的组合。两次曝光获得的干涉条纹同主应力差和主应力和都有关,它是由等和线条纹和等差线条纹调制而成的组合条纹。
  
  双模型法  上法获得的是组合条纹,如作定量分析,还须将等差线和等和线分离开来。一种简便易行的分离方法是双模型法,即用具有光学灵敏性的材料制作的模型,通过单曝光法获得等差线,再用不具有光学灵敏性的材料(如有机玻璃)制成同样的模型,通过双曝光法获得等和线。这种方法的优点是光路系统比较简单,缺点是两个模型的几何尺寸和加载条件不容易完全一致而发生误差。
  
  旋光器法  另一种常用的方法是采用旋光器。第一次通过模型的物光可以看作是两束互相垂直的平面偏振光。两束光通过旋光器,它们的偏振面都会旋转90°,当它们再由半反射镜反射而第二次通过模型时,原来快轴方向的偏振光转为慢轴方向,而慢轴方向的偏振光转为快轴方向。因此,这两束光在第二次通过模型时会产生符号相反的相对光程差,使最后总的相对光程差为零,等差线消失。而等和线的条纹级数则由于物光两次通过模型而增加一倍。此外,由于采用半反射镜,可以同时用普通照相机拍摄第一次透过模型后的物光而获得等差线。常用的旋光器有两种:采用离轴光路的石英旋光器和采用同轴光路系统的法拉第效应旋光器(图3)。
  
  用途  全息光弹性法可用于静态应力测量, 还可用于动态应力测量。采用脉冲激光器作光源进行的全息光弹性实验,可以同时记录动态载荷作用下瞬态的等和线和等差线,为分离动态的主应力分量提供了新的途径。将全息光弹性用于测量热应力问题时,不仅能获得等和线,便于主应力的分离,且能获得和模型厚度变化相关联的温度场分布。此外,应用此法还可通过等和线测定裂纹尖端的应力强度因子。
  
  

参考书目
   郑州工学院激光全息技术组等译:《全息法在实验力学中的应用译文集》,科学出版社,北京,1977。
  

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