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1)  holography of the carrier fringes
干涉条纹载波法
1.
This paper described and realized the multichannel synthetic holography of the carrier fringes and time-average method which applied various kinds of holographic interferometry synthetically and realized the multichannel holograms recordation by the way of plane reference waves modulated by the channel converting system of light path.
文中提出并实现了干涉条纹载波法一时间平均多通道综合全息术,这种技术综合应用了多种全息术并用光路通道转换器调制平面参考光波实现多通道全息图记录,再现时可同时观察所有通道的原始像。
2)  carrier fringe pattern
载波干涉条纹
1.
There are noticeable errors at the border of the pattern when the traditional Fourier transform method (FTM) is used to evaluate the carrier fringe pattern.
针对传统傅里叶变换法处理光载波干涉条纹图时会有边缘效应产生的问题。
3)  carrier fringe of Moiré interferometry
云纹干涉载波条纹
4)  intefferometry
干涉条纹位移法
5)  Interferential fringe measurement
干涉条纹投射法
6)  interference fringe
干涉条纹
1.
Study on identifying transparent bits of broken glass by laser interference fringe;
利用激光干涉条纹对透明玻璃碎片进行同一认定的研究
2.
Polarized phase-shifting-based interference fringe subdivision;
基于偏振相移的干涉条纹细分原理
3.
Arithmetic of the Mach-Zehnder interference fringe;
马赫-泽德干涉条纹图像处理算法
补充资料:等厚干涉条纹
      定域在薄膜附近,与膜的等厚度线一致的干涉条纹。为简单起见,先讨论一下由折射率均匀而夹角又很小的楔形平面板(可以是玻璃板,也可以是空气层)所生的干涉。如图1所示,由光源S发出的单色光,经平面板上、下两表面反射后在干涉场中某点 P所生的干涉效应取决于两相干的光的光程差:,
  式中n和n┡分别为楔形平板和周围媒质的折射率。实际上,因为板的厚度一般都很薄,因此上式可近似用式,
  式中d为楔形平板在B点的厚度,i2为入射光在A点的折射角。考虑到光在上、下两表面反射时产生的位相跃变,则又可写作,
  式中λ为光的波长。由此式可以看出,当光源距楔形板较远或观察干涉条纹时的仪器(眼睛或低倍显微镜)的孔径很小,以致在整个视场内的光的入射角i1可视为常量时,则楔形板上、下两表面引起的两反射光在相遇点的位相差就只决定于产生该反射光处薄板的厚度d。显然,板上厚度相同的地方对反射光引起的光程差相同。因此同一干涉条纹是由板上厚度相同的地方引起的反射光形成的。这种干涉条纹称作等厚干涉条纹。在上述楔形平板的情况下,干涉条纹为平行楔棱的等距直条纹。
  
  等厚干涉条纹的定域如图2所示。图2a中干涉条纹定域在楔形板上方的P处;图2b中干涉条纹则定域在楔形板下方的 P处。实际上由于楔形板很薄,只要光在板面上的入射角不大,则可认为干涉条纹定域在板表面上。因此,为观察或拍摄等厚干涉条纹,须将眼睛或照相机调焦到板表面上。
  
  等厚干涉条纹在光学检验上有重要作用。如测楔形平板的微小角度,测定光学表面的曲率,检查光学表面的平整度,测量长度的微小变化等等。
  

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