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声全息(acoustical holography)是将原理引入领域而形成的声成像技术。又称。[1]
全息照相原理是利用原理来获得被观察物体全部( 分布和分布),并利用原理再现的像。它一般包括获得和由声全息图重建物体可见像。[2-3]
声全息原理
声全息是在20世纪60年代中期把全息技术引进声学领域而形成的新学科,它是为了检测和
显示及不透明的中的结构而提出来的。与在传播特性上有相似的规律,都可利用“波阵面重建”原理进行成像。最早的声全息成像即超声液面全息就是参照光全息的方式。在水槽中由一个物波发射的超声束,穿过被观察物体后投射到位于水面的上;而由另一个参考波换能器发射的同频率超声束直接投射于液面。两波在液面上叠加干涉形成的分布,使液膜产生相应的形变构成。然后,在液面上方用照射液膜,通过重建获得物体。液面全息的优点是能实时重建图像,缺点是液膜易受干扰且不稳定。又因与的相差约五个数量级,故用光波对进行重建,会因纵向分辨率而使图像失去三维性。[1]
随后出现的扫描充分发挥声波自身的特点。特别是利用声学中有线性(、、等)可直接测出物波衍射场的与,转换为。参考波也可用电信号模拟。两者的相干可用方法实现,因而能方便地获得物波场的全息数据(声全息图)。将全息数据转换为光学图样,可用于光学重建;运用与数字化技术,则可更灵活地进行与。最简单的是单探头扫描,即只用一个声接收换能器,在物波衍射场的选定平面上进行格栅式扫描。为提高记录速度,后采用线阵扫描。但任何机械扫描均受各种限制而不可能太快(相对于),难以用于运动物体的,因而出现了二维阵成像系统。二维阵多用方阵(阵元数N×N)或矩形阵(阵元数N×M)。为保证成像的,阵的孔径需足够大;要达到一定视野和,又需有足够的阵元数。这无疑增加了系统的规模和。要用较少的阵元获得较大的孔径,出现了发射阵与接收阵的综合孔径技术的。其中典型的有日本冲电气公司研制的4×4发射阵与32×32接收阵声全息水下成像系统。该采用计算机重建,成像为1帧/2秒。[1]
上述各种声全息系统的d都远大于声波波长λ,即d&&λ的较远距离,习惯上称为常规声全息。20世纪80年代,美国的J.梅纳德、E.威廉斯等提出适用于成像距离甚小于声波长,即d&&λ的近场声全息(NAH)。由于在极临近被测或物体的距离上测量,故除常规全息所接收的携有目标结构低空间频率的传播波成分外,还能收到随距离迅速衰减的成分。而这种倏逝波成分携有目标细结构的高空间频率信息。所以,用记录有传播波和倏逝波成分的全息数据,进行图像重建(称为广义声全息重建),其成像分辨率不受瑞利分辨率极限(λ/2)的限制,可达到辐射声波长的几分之一,甚至几十分之一。[1]
低频声的波长较长,容易满足d&&λ的条件。因而,近场声全息特别适合于对低频声源进行和振动模式的准确测定。主要用于中的定位,振动物体(、等)的。武汉物理与数学所研制出32阵元接收线阵扫描系统,在空气中测出了古代乐器的振动模式。[1]
为有效测得全息数据,通过进行的运算,可方便地获得被测声源或目标的重建像。关键问题是要做到实时重建,尚需解决高密度二维接收阵和多通道快速数据的难题。当然,与其他声成像技术一样,研究被测声源或目标的声学特性,始终是获得高质量图像的基本物理问题。[1]
声全息成像的种类
的具体成像方法的种类很多,液面声全息和扫描声全息是最常用的两种。液面声全息是利用液面的变形来形成声全息图的。频率为兆赫级的同时激励两个声源。透过物体后的物波与参考声波在液面上相互干涉,在液面上形成了声全息图。当该液面时,声全息图表面就把相位变化加到反射光束上,使产生衍射,利用,只让同液面上振幅变化成正比的一级衍射光通过,经接收后就可以在上直接观察到物体的实时重建像。若用宽度约数百个声波的声脉冲来进行液面声全息,并采用同步的来重建可见像,可以提高成像质量。[2]
液面声全息的优点是能实时重建物像,因此可以观察动目标。但为了获得可分辨的图像,液面处需要的最低为10-3—10-5W/cm2,所以其较低,不宜用于较大距离的检测。[2]
  扫描声全息是一种灵敏的成像方法,它成像所需的声强只要10-11W/cm2。它是采用一个点接收器在物波与参考波重叠声场的全息记录平面上扫描,来获得每一点上的相位和振幅信息。若用这个信号一同步扫描的,使底片,就能得到一幅声全息图。当然,扫描的也不一定必须是接收器,也可以是声源或被测物体,甚至也可以是声源和接收器一起进行扫描。[2]
在扫描中,也可以不用参考声源,点接收器提供的物波信号可以直接与提供的参考相互,然后输至,以显示声全息图。这种方法不仅比较简单,而且还有减少声干扰信号的明显优越性。[2]
在由声全息图重建物像的方法中,除光学法重建外,随着高速通用的发展,以及快速傅里叶变换和阿达玛变换等的出现,在中利用进行成像处理技术也得到了发展。这种数字声全息技术通常用对声全息图或被物体的的相位和振幅进行扫描,而获得超声数据;然后对数字化数据进行或其他,在计算机内重建数字物像,最后再显示声全息物像。由于超声数据的数字化 ,不仅可以很方便地使用各种来消除中噪声,提高成像质量,而且也便于进行图像平移、及图像等处理工作,从而减小了像液面声全息中菲涅耳环的干扰和在扫描声全息中声波多次、所造成的像的畸变。而且,数字相位检测技术允许使用的发射脉冲,这又使得到显著的提高 。[2]
声全息技术应用
声波能通过不透光的物质(、浑水、等),故声全息在获得这些物质中物体形状及其结构的可见图像方面具有独特优点,在材料缺陷的、水下物体的探测与识别、人体病灶的的应用上,有重要应用价值。[1]
声全息仍是一项正在发展并具有巨大潜在应用的。从技术条件和应用需求来看,用于医学诊断的实时、三维声全息成像技术可望首先取得突破性进展。[1]
词条作者:应崇福.《中国大百科全书》74卷(第二版)物理学 词条:声全息:中国大百科全书出版社,2009-07:411页
词条作者:魏墨盦.《中国大百科全书》74卷(第一版)物理学 词条:声全息:中国大百科全书出版社,1987
词条作者:刘于凡.《中国大百科全书》74卷(第一版)力学 词条:声全息术:中国大百科全书出版社,1987看世界的方式要变啦,激光全息来袭!--百度百家
看世界的方式要变啦,激光全息来袭!
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未来,视频通话不再是看到一个二维显示的人,而是一个3D呈现的人跃于手机屏幕之上和你面对面对话,近似到能感受其呼吸,并且这个效果裸眼就可以看到。
未来,视频通话不再是看到一个二维显示的人,而是一个3D呈现的人跃于手机屏幕之上和你面对面对话,近似到能感受其呼吸,并且这个效果裸眼就可以看到,这就是目前科技界十分受关注的全息显示技术带来的改变。
周杰伦曾在自己的演唱会上与已故歌星邓丽君进行了“隔空对唱”,一时引起了轰动,而这一技术正是通过全息显示实现的。由于目前全息显示的应用还处在一个起步阶段,所有人都对其充满了好奇和不解,下面就为你揭秘。
激光全息特指一种技术,可以让从物体发射的衍射光能够被重现,其位置和大小同之前一模一样。从不同的位置观测此物体,其显示的像也会变化。因此,这种技术拍下来的照片是三维的。
通俗来讲,其实就是通过激光记录物体全部信息的一种技术,所谓物体全部信息,就是会得到一个跟物体一模一样的图像。跟孙悟空的分身术一样,直接出现了另外一个孙悟空,并且真假难辨。因为不像传统照片那样记录的是平面二维信息,而是物体所有的空间信息,所以人们看到激光全息技术得到的影像是三维的,且裸眼可以直接观看。
来源:光易网--专业服务平台。
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