Cтраница 4
Оптические методы широко применяют для контроля прозрачных объектов. Использование гибких световодов, лазеров, оптической голографии, телевизионной техники резко расширило область применения оптических методов, повысило точность измерения. [46]
Поляризационный микроскоп МП-6 предназначен для исследования прозрачных объектов в проходящем свете в ортоскопическом и коноскопическом ходе лучей. Микроскоп применяется в петрографических, минералогических, кристаллографических и других лабораториях. [47]
Описанный способ может использоваться для визуализации прозрачных объектов, когда каждое сечение просматривается через расположенные перед ним сечения. Для визуализации непрозрачных объектов расчет голограммы нужно производить иначе ( см. рис. 6.17): вначале рассчитывается поле от сечения 1 в плоскости сечения 2 и находится суммарное поле в сечении 2, затем это суммарное поле пересчитывается в сечение 3 и так далее до плоскости голограммы. [48]
Ниже будет раскрыт ряд особенностей голографической интерферометрии прозрачных объектов 28 ] в связи с особенностями голограммы пропускающих объектов, рассмотренных в разд. [49]
Схема, предложенная Бэрчем [46] для интерференционной голографии прозрачных объектов, позволяет получить интерференционную голограмму фазового объекта при однократной экспозиции, но качество таких интерферограмм ниже, чем при использовании двухступенчатого метода. Интерферометр Бэрча работает как интерферометр с диффузным стеклом; его характеристики подобны характеристикам дифракционного интерферометра, описанного Краусхаром. Мнимая фокальная плоскость этого расходящегося пучка проецируется в плоскость исследуемого участка I-I линзой Ь и объективом / а. Пучок частично рассеивается диффузным стеклом 5Р, расположенным в фокальной плоскости объектива 1.1 и выполняющим функцию делителя светового пучка. Основной пучок ( сплошные линии) минует фазовый объект и используется в качестве сравнительного пучка. Рассеянный свет ( штриховые линии) проходит через фазовый объект, в котором происходит сдвиг фаз. Фотопластинка НР, на которую фотографируется голограмма, расположена в фокальной плоскости объектива / о - Плоскость диффузного стекла проецируется на плоскость фотопластинки объективами / а и Ь - - Комбинация лучей основного пучка и дифрагировавшего света со сдвигом фаз дает интерференционную голограмму. [50]
Существует модификация метода г-буфера, позволяющая работать с прозрачными объектами и использовать CSG-объекш - для каждого пиксела ( х, у) вместо нары ( с, z) хранится упорядоченный по z список ( С, /, ptr), где / - степень прозрачности объекта, a ptr - указатель на объект, и сначала строится буфер, затем для CSG-объектов осуществляется их раскрытие ( см. метод трассировки лучей) и с учетом прозрачности рассчитываются цвета. [51]
В § 9 были рассмотрены некоторые интерферометры для исследования прозрачных объектов. Практически для тех же целей широко применяются теневые приборы. Включение этих приборов в один раздел с интерферометрами объясняется еще и тем, что довольно простые и надежные в эксплуатации теневые приборы с помощью несложных приспособлений перестраиваются в интерферометры сдвига, интерферометры с дифракционной решеткой и голографические интерферометры. [52]
![]() |
Оптические схемы интроскопа. [53] |
В ряде задач контроля необходимо визуализировать конкретное сечение оптически прозрачного объекта. Например, это необходимо при контроле профиля показателя преломления в поперечных сечениях оптических волокон, лазерных кристаллов, в газовых струях ракетных двигателей и пр. [54]
Для получения связи между отклонением лучей и показателем преломления прозрачного объекта рассмотрим плоскую волну, которая в плоскости А А ( рис. III.42) встречает, например, кювету с жидкостью, имеющую на уровнях, удаленных один от другого на Ах, показатели преломления п и п 4 - Ал. Так как меньшим п соответствует большая скорость распространения света v, то верхняя часть волны распространяется быстрее. [55]
![]() |
Схема восстановления интерферограм-мы прозрачного объекта в реальном времени. [56] |
Здесь, как и в методе двух экспозиций, рассмотрим прозрачный объект с показателем преломления, выражаемым формулой (4.3.1), где / обозначает исходное или последующие состояния объекта. [57]
Этот метод применяется для получения изображений очень малых объектов или непоглощающих прозрачных объектов, невидимых в светлом поле. [58]
Известно, что большинство биологических препаратов, особенно живых, представляют собой малоконтрастные прозрачные объекты. [59]