{"id":{"repo_id":"oldenburg","oai_identifier":"oai:oops.uni-oldenburg.de:74"},"canonical_url":"https://search.dev.ndltd.org/etd/oldenburg/oai:oops.uni-oldenburg.de:74","repository":{"repo_id":"oldenburg","name":"Carl von Ossietzky Universität Oldenburg","base_url":"http://oops.uni-oldenburg.de/cgi/oai2"},"display":{"title":"Three-dimensional optical flow measurements with short coherence holography","abstract":"Die holographische Aufzeichnung kleinster Streuteilchen hat sich als wertvolle Methode für die Messung drei-dimensionaler Strömungsgeschwindigkeitsfelder herausgestellt. Nach Einführung der Holographic Particle Image Velocimetry (HPIV) wird auf deren Rauschempfindlichkeit eingegangen. Mit einer kurzkohärenten Aufzeichnungsmethode (Light-in-Flight Holographie, kurz LiFH) wird bei der Rekonstruktion reeller holographischer Teilchenbilder (LiFH-PIV) eine effektive Rauschunterdrückung erzielt. Für Aufnahmen mit LiFH-PIV an einem industriellen Windkanal kommt dazu ein spezielles gepulstes Nd:YAG-Lasersystem zum Einsatz. Bei der Rekonstruktion mit einem cw-Laser sind größere Messfelder durch verlängerte Belichtungszeiten ('Holographie am Rauschlimit') möglich. Ein direkter Vergleich mit der klassischen HPIV durch Analyse der Signal-Rausch-Verhältnisse in den rekonstruierten Teilchenbildern zeigt die Vorteile von LiFH-PIV. Weitere Verbesserungen der Technik werden im Ausblick dargestellt.","abstract_html":"Die holographische Aufzeichnung kleinster Streuteilchen hat sich als wertvolle Methode für die Messung drei-dimensionaler Strömungsgeschwindigkeitsfelder herausgestellt. Nach Einführung der Holographic Particle Image Velocimetry (HPIV) wird auf deren Rauschempfindlichkeit eingegangen. 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Holographic Particle Image Velocimetry (HPIV) is introduced and its susceptibility to noise is carefully analysed. To reduce the intrinsic out-of-focus noise, a short-coherence recording technique (Light-in-Flight Holography, short LiFH) is adapted for the reconstruction of real particle images (LiFH-PIV). For the recording of air flows inside a large industrial wind tunnel, a specially designed pulsed Nd:YAG laser system is applied. The so-called 'holography at the noise limit' allows for larger measurement volumes by prolonged exposure times during reconstruction with a cw laser. A direct comparison of the classical HPIV and the LiFH-PIV approach reveals the advantages of the latter by evaluating the signal-to-noise ratio in reconstructed and digitised particle images. 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