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声悬浮场的激光全息干涉研究

摘要第1-3页
Abstract第3-6页
第一章 绪论第6-19页
 1.1 激光全息干涉术发展概述第6-10页
  1.1.1 全息干涉术的发展及特点第6-7页
  1.1.2 全息术的实现过程及特点第7-9页
  1.1.3 全息术的后期处理过程第9-10页
 1.2 流场度量术的发展及应用第10-13页
  1.2.1 光学方法测试流场的现状第10-12页
  1.2.2 光学全息干涉度量术的应用及问题第12页
  1.2.3 数字全息术的应用及存在的问题第12-13页
 1.3 声悬浮技术的发展及研究现状第13-17页
  1.3.1 悬浮技术第13-14页
  1.3.2 声悬浮理论的发展第14-16页
  1.3.3 声悬浮器的发展第16页
  1.3.4 声悬浮场的研究意义第16-17页
 1.4 本文的主要工作第17-19页
第二章 激光全息干涉术研究声悬浮场的理论基础第19-35页
 2.1 傅里叶变换理论第19-22页
  2.1.1 连续傅里叶变换的基本理论第19-20页
  2.1.2 二维离散傅里叶变换第20-21页
  2.1.3 快速傅里叶变换第21-22页
 2.2 离轴全息的记录与再现第22-23页
 2.3 二次曝光法的基本原理第23-24页
 2.4 数字全息的再现理论第24-30页
  2.4.1 数字全息术的数学建模第24-25页
  2.4.2 平面波理论第25-27页
  2.4.3 数字全息图的记录与再现第27-29页
  2.4.4 频域再现法的数值实现第29-30页
 2.5 瞬态流场的参量描述第30-31页
  2.5.1 Gladstone-Dale公式第30-31页
  2.5.2 气体流场的参量描述第31页
 2.6 反转重建技术第31-34页
  2.6.1 折射率二维分布流场的干涉再现第32页
  2.6.2 折射率径向对称分布流场的干涉再现第32-34页
 本章小结第34-35页
第三章 声悬浮场的数值模拟第35-41页
 3.1 声悬浮的特性第35-36页
 3.2 声悬浮场的谐振模式第36页
 3.3 单轴式声悬浮的优化设计理论模型第36-37页
 3.4 声悬浮场的数值模拟第37-40页
 本章小结第40-41页
第四章 声悬浮场的光学全息术研究第41-52页
 4.1 声悬浮装置的改进第41页
 4.2 透明物场的离轴全息实验光路及改进第41-43页
 4.3 实验光路的可行性检测第43-45页
 4.4 声悬浮场的光学全息法研究第45-50页
  4.4.1 超声换能器输出电流I=50mA,三谐振模式下的情况第45-46页
  4.4.2 超声换能器输出电流I=25mA,谐振模式不同时的情况第46-47页
  4.4.3 四谐振模式,超声换能器输出电流不同时的情况第47-48页
  4.4.4 二谐振模式,超声换能器输出电流不同时的情况第48-49页
  4.4.5 一谐振模式,不同反射端的研究第49-50页
 4.5 相位倍增实验光路的设计第50-51页
 本章小结第51-52页
第五章 声悬浮场的数字全息理论及实验研究第52-64页
 5.1 数字全息干涉术的实现途径第52-54页
 5.2 数字全息光路及特性第54-55页
  5.2.1 实验光路第54页
  5.2.2 系统的光学成像特性第54-55页
 5.3 数字图像的预处理第55-56页
 5.4 数字全息的数值再现第56-59页
  5.4.1 悬浮不同物体的实验研究第56-57页
  5.4.2 不同谐振模式下的全息图第57-59页
 5.5 相位倍增原理第59-60页
  5.5.1 相位倍增因子第59页
  5.5.2 相位倍增处理结果第59-60页
 5.6 数值重建第60-63页
  5.6.1 数字重建思想第60-61页
  5.5.2 数字重建结果第61-63页
 本章小结第63-64页
第六章 结论与展望第64-66页
 6.1 本文工作总结第64页
 6.2 实验结论第64-65页
 6.3 未来工作建议第65-66页
  6.3.1 技术改进第65页
  6.3.2 理论研究第65-66页
参考文献第66-71页
攻读硕士期间发表和完成的学术论文及参加的科研项目第71-72页
致谢第72-73页

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