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holometry是什麼意思,holometry的意思翻譯、用法、同義詞、例句

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常用詞典

  • 全息計量學

  • 專業解析

    Holometry(全息幹涉測量術)是光學測量領域的一個專業術語,指利用全息術(Holography)進行高精度幹涉測量的技術。其核心原理是通過記錄和重建物體光波的全息圖,對比物體在不同狀态(如受力前後、振動時)下的全息幹涉條紋,從而獲取物體表面形變、位移、振動模式等微觀變化信息。

    詳細解釋與技術内涵:

    1. 詞源與定義

      "Holometry" 由 "holo-"(源自希臘語 "holos",意為"全部"、"完整")和 "-metry"(測量)組合而成,直譯為"全息測量"。它特指基于全息幹涉原理的精密測量方法。全息幹涉測量術通過比較同一物體在兩個或多個不同狀态下的全息圖産生的幹涉現象,實現對物體微小變化(通常在光波長量級,如微米甚至納米級)的非接觸、全場(即整個被測表面同時測量)定量分析。

    2. 核心原理與技術過程

      • 記錄全息圖:使用激光照射被測物體,物體反射或散射的光波(物光波)與另一束參考光波在記錄介質(如全息幹闆或數碼相機)上發生幹涉,形成包含物體光波全部信息(振幅和相位)的全息圖。
      • 狀态變化與幹涉:當物體狀态發生變化(如加載、加熱、振動),再次記錄其全息圖(或與原始全息圖重建的像進行幹涉)。
      • 形成幹涉條紋:變化前後物體光波的相位差導緻重建或疊加時産生明暗相間的幹涉條紋。這些條紋圖樣直接反映了物體表面各點沿觀測方向的位移或形變分布。
      • 定量分析:通過分析幹涉條紋的分布、密度和形狀,結合光學原理(如條紋級次與相位差的關系),可以精确計算出物體表面的三維位移場、應變場或振動幅度與相位。
    3. 主要應用領域

      • 工程力學與材料科學:測量結構件在載荷下的變形、殘餘應力、熱膨脹系數、材料彈性模量等。
      • 無損檢測:檢測複合材料分層、粘接缺陷、微小裂紋等内部或表面缺陷(缺陷處形變異常導緻條紋畸變)。
      • 振動分析:測量物體在振動時的模态(振型)、振幅分布和共振頻率,常用于航空航天、汽車、精密儀器等領域。
      • 流體力學:用于流場可視化(如測量溫度場、密度場變化引起的折射率變化)。
      • 生物醫學:研究生物組織、細胞的力學特性或微小形變。
    4. 技術優勢與特點

      • 非接觸、無損傷:無需接觸被測物體,不影響其自然狀态。
      • 全場測量:一次性獲取整個視場内所有點的信息。
      • 高靈敏度:分辨率可達光波長量級(亞微米級)。
      • 三維信息:結合不同觀測方向或技術變種(如雙曝光法、時間平均法、電子散斑幹涉ESPI - 可視為數字化的全息幹涉術),可獲取三維位移信息。
      • 定性直觀與定量精确:幹涉條紋圖直觀顯示形變分布,通過計算可得到精确數值結果。

    權威參考來源:

    網絡擴展資料

    "Holometry" 是一個由詞根holo-(源自希臘語 "holos",意為“全部、整體”)和-metry(測量學)組成的複合詞。根據搜索結果中的專業釋義,其核心含義可解釋為:

    1. 基本定義
      指通過全息技術(holography)進行整體性或高精度測量的方法,常見于光學或工程領域。例如,"fibre-optic holometry" 即指利用光纖傳輸全息信息進行測量或分析的技術。

    2. 技術背景
      全息術通過記錄光的幹涉和衍射信息,實現對物體三維結構的完整記錄。結合測量學(-metry)後,可能涉及對光場相位、振幅等參數的精密量化分析。

    3. 應用場景
      主要用于光纖通信、材料檢測、生物醫學成像等領域,例如通過光纖傳輸全息數據以實現遠程或微尺度測量。

    注意:該詞屬于專業術語,具體定義可能因領域而異。若需更權威解釋,建議查閱光學工程或物理測量相關文獻。

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