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镜,即所谓的道威棱镜被用来实现激光光束的旋转,它被 安装到一个空心轴传动高速电动机上。 激光束被严格的调整,对准道威棱镜的中心,当旋转棱镜一次的时候,激光就旋转两次。若相对于旋转轴将激光光束倾斜,通过聚焦透镜后,光束将在激光光束旋转 的方向上刻画出一个圆形。在与旋转轴平行的方向上移动激光光束,激光光束将以一定的入射角来刻画圆形。双锥型旋转光束深入到材料内部较深处,像螺旋式的阶 梯,在底部变得更宽。棱镜特有的几何形状也导致激光光束可以沿着轴向以电动机两倍的速度旋转,达到每秒660次/每秒。这就补偿了当光束辐射到表面时激光 强度的波动,得到了质量很高的小孔。使用这项技术,可以得到圆锥形 ...
旋转90°的道威棱镜。利用道威棱镜特性旋转两光通道的像。经过道威棱镜后一对分束器将光分成两个分量(如上图b所示两个方向分量)。两光通道反射光分量分别被透镜聚焦再经过反射镜和直角棱镜调整光路形成两彼此旋转180°的图像。外部CCD将这两个未经时间处理的图像捕获。透射分量通过相同配置元件形成对应于反射光的两个图像。然后进入空间编码阶段。光双通道被分成反射分量和透射分量 空间编码阶段,透射光经过管状透镜和立体镜物镜,将图像中继到数字微镜DMD上。为图像编码,利用DMD调制:DMD每一个编码像素会沿表面法线整转 +12°(“ON”)或 –12°(“OFF”),并将入射光反射到两个方向之一 ...
析问题。利用道威棱镜阵列和柱透镜阵列组合,采集到物体的角度信息,利用衍射光栅获得物体的光谱信息。如图1,以一个视角为例,道威棱镜将输入视角图像旋转 角度(是道威棱镜自身的旋转角),旋转后的视角(perspective)图像由柱透镜再次成像,所得图像本质上是旋转物体图像与柱透镜的线扩散函数的卷积。在柱透镜后焦平面上放置一个狭缝,沿水平轴对图像进行采样,所得一维信号是物体在 角度的"投影",这类似于传统X射线CT中的投影测量(柱透镜和狭缝的组合,通过丢弃大部分光线将二维图像压缩成一维)。图像形成可以描述为:其中g是矢量化的二维视角图像。是旋转算子,表示道威棱镜在角度处的函数的。 ...
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