Cтраница 1
Голографические методы и техника быстро развиваются. Появляется необходимость размещения на столе киноголографической съемочной аппаратуры, создание сцены съемки с различным реквизитом. Оптические схемы требуют больших углов и отрезков, например при изготовлении голографических оптических элементов, поэтому возникает потребность в голографических столах больших размеров, нестандартных пропорций, часто по габаритам привязанных к планировке помещения. [1]
Голографические методы позволяют измерить распределение скоростей в водосливной струе, исследовать состояние поверхности горящего пороха, получить объемные изображения факела распыла топлива в автомобильных дизелях без воздействия на его структуру. [2]
Голографические методы успешно применяют для исследования характера вибрации элементов, определяя не только поверхности равных амплитуд, но и потенциально ненадежные участки вибрирующего элемента ( утонение мембран, неоднородность материала лопаток турбин), а также инородные включения в материалы элемента. [3]
![]() |
Оптическое изображение при настройке интерферометра на полосы бесконечной ширины.| Принципиальная схема интерферометра Маха - Цендера. [4] |
Голографические методы предназначены для получения объемных изображений. Голограмма представляет собой заснятую на фотопластинку ( пленку) картину интерференции между лучами, отраженными от исследуемого объекта или прошедшими через исследуемую область, и когерентным с ними опорным лучом. Когерентность обеспечивается использованием в качестве источника света лазера. При голографировании стационарных объектов используются лазеры непрерывного действия, при голографировании нестационарных объектов - импульсные лазеры. [5]
Голографические методы мультиплицирования имеют очевидные преимущества в скорости по сравнению с шаговой фотокамерой - Однако не ясно, имеет ли этот метод абсолютное преимущество. Для каждого из N изображений величина сигнала и отношение сигнал / шум изменяются как 1 / N или 1 / Af2 в зависимости от способа записи голограмм. Необходимость достаточно хорошего отношения сигнал / шум ограничивает число мультиплицированных изображений. Имеются сообщения, что наилучшие голограммы позволяют получить до yV lOOO хороших изображений. Из-за внеоссвых аберраций голограммы ( таких, как астигматизм) качество выходных изображений меняется от изображения к изображению. Налицо остаются все трудности, связанные с формированием изображения в когерентном свете. [6]
Голографические методы обработки измерительной информации находят широкое применение при построении измерительных преобразователей ( датчиков) положения, линейных размеров, формы, а также деформации и скорости перемещения объектов. Измерительная информация заключена во всех характеристиках отраженной объектом световой волны: амплитуде, фазе, длине волны, а также ее поляризации. Существенной особенностью задачи контроля геометрических параметров объектов при этом является необходимость регистрации и обработки многомерных входных сообщений, содержащихся в световых полях или изображениях объектов. Эти сообщения отличаются высокой информативностью, причем повышение требований к точности и быстродействию измерительной системы приводит к необходимости увеличения количества принимаемой и обрабатываемой информации. Поэтому применение обычных оптических методов обработки измерительной информации с одномерным кодированием электрических сигналов, вырабатываемых фотоэлектрическим преобразователем датчика в процессе сканирования изображения контролируемого объекта, либо недостаточно эффективно, либо вообще не решает поставленной задачи. [7]
В целом же голографические методы позволяют на новом, более высоком уровне решать проблемы визуализации и количественной обработки результатов исследования газодинамических и теплофизических процессов. [8]
В радиоволновом контроле голографические методы не имеют пока широкого применения, но могут оказаться эффективными там, где надо изучать объемное изображение или вести обработку информации оптическими методами. Особенностью голограмм радиоволнового контроля являются их большие размеры, что определяется длиной волны СВЧ-колебаний, и в соответствии с этим необходимость уменьшения полученных голограмм в тысячи раз для наблюдения их в видимом диапазоне. Это приводит к менее подробному, чем в диапазоне видимого света, изучению контролируемого объекта в радиодиапазоне. Вместе с тем радиоволновая голография имеет преимущество при контроле крупногабаритных объектов, когда важно оценить общую конфигурацию и отклонение от заданной формы или размеров. Расчетные голограммы, масштабируемые до необходимого значения, в этих случаях могут выполнять роль эталона, с которым производится сравнение контролируемого объекта. В целом голографические методы могут оказаться необходимыми как при проведении контроля одиночных объектов уникального назначения с помощью расчетных голограмм, так и при контроле крупногабаритных изделий массового производства, поскольку в первом случае затраты не являются решающим фактором, а во втором - они окупаются за счет массовости продукции. [9]
В последнее время голографические методы получения и анализа изображений находят все большее применение в различных областях науки и техники. Путь к использованию голографии отнюдь не был гладок. Хотя популярность она завоевала сразу же после появления лазерных голограмм в начале 60 - х годов, прошло немало времени, прежде чем были преодолены многие технические трудности, разработаны и применены новые, основанные на принципах голографии, методы анализа и контроля явлений и объектов. Процесс расширения областей использования голографии продолжается и поныне. [10]
Таким образом, голографические методы дают возможность производить контроль с высоким разрешением, но ввиду повышенных требований к точности изготовления и качеству поверхности сравниваемых изделий, сложности контроля применяются для проверки мелкосерийной продукции. [11]
![]() |
Так устанавливают раскрывающиеся анкерные устройства. [12] |
Лазерная техника, голографические методы контроля качества сооружения стальных магистралей - все вы встретите скоро на трассах. И, естественно, каждому понятно, что современное строительство объектов нефтяной и газовой индустрии требует довольно обширных знаний, высокой технической культуры. Кроме того, чтобы просто управлять высокопроизводительной техникой, наверняка придется как-то ее модернизировать, лучшим образом приспособить к конкретным условиям работы. А это требует определенных конструкторских навыков. Таким образом, все сводится к тому, что у будущих строителей должны быть прочные знания. [13]
Так как до сих пор голографические методы индикации почти не применялись, эта глава в первую очередь должна служить в качестве введения, излагающего физические принципы и описательную теорию голографии. [14]
Большие перспективы для неразрушающего контроля имеют голографические методы. [15]