
全息计量学
Holometry(全息干涉测量术)是光学测量领域的一个专业术语,指利用全息术(Holography)进行高精度干涉测量的技术。其核心原理是通过记录和重建物体光波的全息图,对比物体在不同状态(如受力前后、振动时)下的全息干涉条纹,从而获取物体表面形变、位移、振动模式等微观变化信息。
详细解释与技术内涵:
词源与定义
"Holometry" 由 "holo-"(源自希腊语 "holos",意为"全部"、"完整")和 "-metry"(测量)组合而成,直译为"全息测量"。它特指基于全息干涉原理的精密测量方法。全息干涉测量术通过比较同一物体在两个或多个不同状态下的全息图产生的干涉现象,实现对物体微小变化(通常在光波长量级,如微米甚至纳米级)的非接触、全场(即整个被测表面同时测量)定量分析。
核心原理与技术过程
主要应用领域
技术优势与特点
权威参考来源:
"Holometry" 是一个由词根holo-(源自希腊语 "holos",意为“全部、整体”)和-metry(测量学)组成的复合词。根据搜索结果中的专业释义,其核心含义可解释为:
基本定义
指通过全息技术(holography)进行整体性或高精度测量的方法,常见于光学或工程领域。例如,"fibre-optic holometry" 即指利用光纤传输全息信息进行测量或分析的技术。
技术背景
全息术通过记录光的干涉和衍射信息,实现对物体三维结构的完整记录。结合测量学(-metry)后,可能涉及对光场相位、振幅等参数的精密量化分析。
应用场景
主要用于光纤通信、材料检测、生物医学成像等领域,例如通过光纤传输全息数据以实现远程或微尺度测量。
注意:该词属于专业术语,具体定义可能因领域而异。若需更权威解释,建议查阅光学工程或物理测量相关文献。
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