Cтраница 4
Луч от источника излучения /, которым служит лазер, делится полупрозрачным зеркалом 2 на два луча, соответствующих сигнальному и опорному потокам излучения. Опорный луч зеркалами 8 и 9 направляется через расширитель излучения 10 непосредственно на фотопластинку. [46]
Лазерный луч проходит через делитель и распадается на два луча: сигнальный и опорный. Опорный луч проходит через отклоняющее устройство и также поступает на голограмму. На рис. 4.24 показаны два варианта, первому соответствуют сплошные линии, второму - пунктирные. В первом варианте открыты модуляторы MI и М3 и отклоняющее устройство посылает опорный луч из левого положения. [47]
![]() |
Структурная схема томографического запоминающего устройства ( ЗУ. [48] |
Изменение дефлектором направления опорного луча позволяет последовательно записать необходимое число голограмм. [49]
![]() |
Двухрешеточиая ахроматическая система Лейта. [50] |
Далее, для записи голограммы требуется второй луч белого света, который для использования в качестве опорного пучка должен быть пространственно когерентным по отношению к предметному лучу. Имеются два пути прохождения опорного луча к плоскости голограммы - вне оптической системы и через нее. [51]
![]() |
Голографическая схема измерения перемещений с использованием датчика с корреляционной обработкой измерительной информации. [52] |
Объектным лучом в процессе градуировки служит световое пятно, создаваемое лазером на диффузно-отра-жаюидей поверхности объекта. Смена изображения кода в опорном луче сопровождается эталонным нагружением или перемещением объекта на один шаг квантования зоны измерения, при этом каждому изображению кода при получении голограммы соответствует своя картина шероховатости в пределах светового пятна. При восстановлении волновых фронтов ( в процессе измерения) в качестве восстанавливающего источника используют те же картины шероховатости на поверхности контролируемого объекта, что и в процессе градуировки. [53]
В данном случае чувствительность определяется условием минимально разрешимого набега фазы зондирующего луча относительно опорного луча, а потому зависит как от плотности плазмы, так н от ее линейного размера. Цифры, приведенные и тексте, соответствуют размеру плазмы 1 см и набегу фазы в одну полосу интерференционной картины. При экстремально малой экспозиции плазма остается практически неподвижной и интерференционная картина получается резкой; можно регистрировать набег фазы в доли полосы интерференционной картины ( лоп. [54]
![]() |
Интерференционная картина термо-деформированного диска. [55] |
Далее при помощи системы зеркал 15, 14, 21 и объектива 18 опорный луч отражается от исследуемой поверхности. [56]
Эти два члена представляют неизвестное спектральное распределение, смещенное на - z / i, и образ этого распределения, отраженный относительно начала координат. Следовательно в ( г /) может быть выведено из 7общ () - Без опорного луча возникала бы существенная неопределенность при реконструкции, потому что степени автокогерентности, связанные с любым спектральным распределением & ( у) и его зеркальным отображением на некоторой линии г / г / 7, имеют одинаковые модули. [57]
Результаты исследований представляют собой значения характеристик НДС понтона в определенных точках исследуемого сектора ( рис. 3.29): величины радиальных и тангенциальных моментов, напряжений и прогибов. Точки на исследуемом секторе находятся на нескольких радиальных лучах, расположенных под углом в к опорному лучу, и на каждом из этих радиальных лучей определяются искомые характеристики в зависимости от расстояния исследуемой точки X до центра понтона О. [58]
![]() |
Структурная схема голографического оперативного ЗУ. [59] |
Луч лазера Л расщепляется на объектный и опорный. Объектный луч ОБЛ пространственно модулируется управляемым транспарантом УТ, несущим функции ввода постраничной информации, а затем взаимодействует с опорным лучом ОПЛ, образуя интерференционную картину, которая регистрируется голографической средой ГЭС, представляющей собой висмутосодержащую ферритгранатоиую тонкую пленку. При голографическом считывании информации используется лишь опорный луч, по отношению к которому записанная картина проявляет себя в качестве дифракционной решетки, а восстановленное изображение проецируется на двумерную матрицу фотоприемников МФ. При голографической записи оптическая система значительно сложнее, чем при поразрядной записи. Кроме того, требуются два важных дополнительных элемента - управляемый транспарант УТ и матрица фотоприемников МФ. [60]