
【化】 incoherent imaging
nay; no; non-; nope; not; without
【医】 a-; non-; un-
【化】 coherent imaging
不相干成像(Incoherent Imaging)是光学工程与成像科学中的基础概念,指利用非相干光源(如自然光、LED等)进行物体成像的技术。其核心特征在于光源发出的光波相位随机分布,无法形成稳定的干涉效应,成像结果仅与光强分布相关。
在物理原理层面,不相干成像遵循非相干光叠加的强度叠加法则,数学表达为: $$ I{text{total}} = sum{n} I_{n} $$ 其中$I_n$表示各独立光源点的强度贡献。相较于相干成像,该技术具有抗干扰性强、设备复杂度低的特点,广泛应用于显微镜、天文观测和医学影像领域。
权威文献《光学原理》(Max Born与Emil Wolf合著)指出,不相干成像系统的点扩散函数(PSF)由其光瞳函数决定,这一理论奠定了现代光学系统设计的数学基础。国际光学工程学会(SPIE)的专题研究进一步验证了该技术在超分辨率显微术中的突破性应用(参见SPIE Digital Library相关论文集)。
“不相干成像”是光学成像领域的一个专业术语,指利用非相干光源(如自然光、普通灯光等)进行成像的技术。其核心特点在于光源的空间或时间相干性极低,即光波的相位和方向随机分布,无法形成稳定的干涉效应。以下从原理、特点和应用三方面详细解释:
特性 | 不相干成像 | 相干成像(如全息、激光扫描) |
---|---|---|
光源 | 自然光、LED等 | 激光 |
相位信息 | 无 | 有 |
噪声类型 | 随机噪声 | 散斑噪声 |
典型应用 | 摄影、显微镜明场观察 | 全息术、干涉测量 |
总结来看,不相干成像是一种基于非相干光强分布的实用技术,适用于大多数常规成像场景,而相干成像则用于需要相位信息或高精度干涉测量的特殊需求。两者互补,共同构成了现代光学成像的多样体系。
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