雾化场同轴光学数字全息测量系统设计,光学论文.docx
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1、雾化场同轴光学数字全息测量系统设计,光学论文液体雾化研究中,为了获得雾化质量评价的直接证据,需要开展大量的实验测量研究。当前的测量方式方法主要包括:激光散射、相位多普勒、粒子图像测速和激光全息等。这些方式方法中,只要激光全息实现了雾化场的三维记录,能够在一次喷射中得到整个测试区域内雾化颗粒的三维空间分布以及大小、形状等信息,被以为是雾化场的标准测量方式方法。传统的光学全息需要经过全息干板的显影、定影以及再现、图像采集等经过,仅图像采集经过就耗时几十小时甚至几天,不能实现雾化图像的在线获取,影响了雾化实验的效率。随着计算机和图像传感器件的发展,数字全息有了很大进步,它的再现经过大大简化,能够在较
2、短时间内给出雾化图像,进而弥补了光学全息中再现和采集经过繁琐耗时的缺乏。但是,图像传感器件的分辨率和感光面积与全息干板相比还存在较大差距,限制了记录视场的大小、记录小粒子的能力以及物参光的夹角。因而,数字全息还不能完全取代传统的光学全息来进行雾化场测量。为了在雾化场的全息测量中实现对雾化效果快速评估,提高实验效率的目的,本文设计并搭建了由同轴光学全息、同轴数字全息以及数字延迟信号发生器组成的测量系统。系统中,数字全息能够快速给出雾化图像,以便对实验总体效果进行评估。当实验参数确定以后,能够通过光学全息获取大视场与分辨力较高的图像数据。为了验证该方式方法的可行性,对低喷射压力下喷嘴的雾化场进行了
3、测量,同时给出了光学全息与数字全息的再现结果。联合测量系统光路设计雾化场测量中,雾滴密度的高低决定了所应采用全息记录光路的构造。密度高时,造成未被雾滴散射的参考光减少,需要采用离轴记录光路才能得到较好的全息图;密度低时,能够利用同轴光路记录,同时也降低了对光源相干长度、记录介质分辨率以及光路布置的要求。由于的分辨率远不及全息干板,进而将物光路与参考光路的夹角限制在几度范围内,给光路布置带来了困难,所以数字全息一般采用同轴方式记录,而光学全息则能够根据雾化场密度的实际情况,选择同轴或者离轴方式记录。本文只讨论光学同轴全息与数字同轴全息的情况,其光路构造以及控制信号连接如此图所示,带箭头的实线表示
4、光路;虚线表示控制信号。百皮秒脉冲激光器波长发出的激光束进入扩束准直镜,扩束成 的平行光照明雾化场,一部分光被雾滴衍射构成物光,另一部分未被衍射作为参考光,物光和参考光经过光学系统后,由立方分光棱镜边长,分光比分成互相垂直的两路,一路由全息干板分辨率 记录物光与参考光构成的全息图,曝光时间通过干板盒上的机械快门控制。由于分光棱镜尺寸的限制,光学全息的有效视场为 ;另一路由相机记录全息图,相机的机械快门需要预先打开等待光脉冲到来,同时利用中性滤光片衰减进入相机的光强,避免曝光饱和。由于相机灵敏面尺寸 像素数为 ,像元尺寸 的限制,数字全息的有效视场为 。全息干板的乳胶面和相机的灵敏面均垂直于光轴
5、,并且与分光棱镜的距离相等。测量系统中的光学系统是将雾化场搬移到记录介质前方适当位置,使记录介质避开测试环境和测量对象的影响,同时能够使小尺寸雾滴知足需要的远场距离。脉冲激光器的出光时间、干板盒的快门开启时间、相机的机械快门打开时间由数字延迟信号发生器进行同步控制,利用输入到的外触发信号能够实如今不同的雾化阶段进行全息记录。记录能力分析全息记录的是雾滴衍射光与未被衍射的直透光之间构成的干预条纹,要实现直径为的雾滴的全息图记录,要求记录介质的最低分辨率为式中: 为物光路与参考光路的夹角, 时表示同轴情况; 为光源波长; 为松弛因子,这里取; 为一阶贝塞尔函数的第个零值点;表示全息图中旁瓣的级次,
6、记录级次的增加会要求记录介质的增大。高级次的旁瓣表示雾滴衍射形式的高频分量,它与再现像的边缘陡度有关,严重丢失高频衍射分量时,会使得再现像模糊。相关研究表示清楚,只记录全息图的主瓣就能够分辨出粒子,多记录几个旁瓣能够增加粒子再现像边缘的锐度。根据测量系统中光源的波长以及记录介质的分辨率,由式得到在只考虑雾滴全息图主瓣情况下,同轴数字全息和同轴光学全息分别能够实现直径 和 雾滴的全息记录。但是,由于光学系统分辨率的限制 的视场内,分辨力为,使得光学全息一路的记录能力下降,只能实现直径 雾滴的全息记录。再现图像的获取方式方法测量获得全息图以后,使用不同方式再现处理。对于数字全息图,利用文献中的基于
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