Cтраница 3
Сейчас, в период компьютеризации, все больше фи - srikoB обращается к цифровой голографии как методу всестороннего изучения голографического процесса. Вычислительная техника с ее широкими возможностями количественной поточечной обработки изображений позволяет промоделировать весь голографический процесс от начального момента формирования голограммы до момента восстановления по ней исходного изображения, включая многие промежуточные этапы преобразования оптической информации. Цифровая голография как метод реализации голографического процесса с помощью ЭВМ стала возможна благодаря наличию детально разработанного математического аппарата, адекватно описывающего волновое поле лазеров при формировании голограммы и восстановлении изображения. Достаточно большой опыт расчета волновых полей на ЭВМ, создание численных методов гармонического анализа двухмерных сигналов с помощью ЭВМ, разработка весьма эффективного алгоритма быстрого преобразования Фурье - все это явилось основой применения цифровой техники в голографии. [31]
Все эти феномены зависят, вероятно, от тормозных взаимодействий, которые представляют собой фильтр, создаваемый эффектами интерференции нейронного голографического процесса. [32]
Сравнивая эти примеры, видим, что требования к ширине полосы пропускания при записи радужной голограммы намного ниже, чем в обычном голографическом процессе. [33]
Примерно в то же время, когда мы проводили наши исследования по голографии, в СССР Денисюк [ 11 - 131 сообщил о новом большом успехе, достигнутом благодаря объединению голографического процесса с одним из процессов цветной фотографии, изобретенным в 1891 г. французским физиком Липпманом. Голограмма Денисюка может давать как монохроматическое, так и цветное изображение, когда ее наблюдают в белом свете, испускаемом точечным источником. Такой эффект получается при условии, что объектный и опорный пучки распространяются в противоположных направлениях, что приводит к тонким интерференционным полосам, образующим поверхности, расположенные друг от друга на расстоянии, равном половине длины световой волны, и идущие почти параллельно поверхности фотопленки. [34]
Геометрия рассеивателя, ис пользуемого при измерении ОСШ. [35] |
Таким образом, мы кратко обсудили вопросы формирования изображения, а также различные параметры и свойства, от которых зависит изображение как в обычных, так и в голографических системах формирования изображения. Строго говоря, голографический процесс не является процессом формирования в обычном смысле, особенно когда речь идет о восстановлении мнимого изображения. Формирование изображения означает, что световое поле проецируется или переносится с одной плоскости на другую. Если этот перенос является абсолютно линейным, то система формирования изображения свободна от любых аберраций. В голографии воспроизводится исходный волновой фронт, и, следовательно, перенос осуществляется как бы сам на себя. Несмотря на эти фундаментальные различия, изображения, получаемые в обычных оптических системах, и изображения, восстанавливаемые с голограммы, могут описываться одними и теми же параметрами, вычисляемыми одинаковыми методами. [36]
В обычном кинематографическом процессе происходит снижение контраста из-за рассеяния света в пленках, оптике, аппаратуре, экране. Подобные явления происходят и в голографическом процессе, поэтому нужно применять кинопленки оптимальной структуры по размеру зерна, толщине слоя и выбирать оптимальные условия их экспонирования по соотношению интенсивностей опорного и объектного пучков света, а также химико-фотографической обработки пленок. [37]
Предполагается, что на обеих стадиях голографического процесса используются плоские световые волны с длиной волны 6328 А. Чтобы разрешить частицы диаметром 1 мм в соответствии с критерием Рэлея, разрешающая способность голограммы должна быть не менее 1 пары линий / мм. [38]
Цветной голографический процесс также основан на трех слагающих излучения, независимо регистрируемых и затем воспроизводимых при изготовлении голограммы. Это обусловливает возможность получения и в голографическом процессе хорошей цветопередачи даже сложных сцен, в которых одновременно присутствуют объекты, существенно различные по цвету. [39]
Y и а, Р, Y относятся к соответствующим точкам голограммы. Соотношение между ними определяется геометрией обеих ступеней голографического процесса. [40]
Одномерное произведение пространства на ширину полосы пропускания для рассматриваемого голографического процесса, которое определяет число элементов, разрешаемых голографической системой, можно найти лишь для объекта конечных размеров. [41]
Дифракционная решетка ( Murray and Cobb, 1970.. [42] |
III, рецепторные явления служат миниатюрными моделями на этот раз нейронного голографического процесса. [43]
Сейчас, в период компьютеризации, все больше фи - srikoB обращается к цифровой голографии как методу всестороннего изучения голографического процесса. Вычислительная техника с ее широкими возможностями количественной поточечной обработки изображений позволяет промоделировать весь голографический процесс от начального момента формирования голограммы до момента восстановления по ней исходного изображения, включая многие промежуточные этапы преобразования оптической информации. Цифровая голография как метод реализации голографического процесса с помощью ЭВМ стала возможна благодаря наличию детально разработанного математического аппарата, адекватно описывающего волновое поле лазеров при формировании голограммы и восстановлении изображения. Достаточно большой опыт расчета волновых полей на ЭВМ, создание численных методов гармонического анализа двухмерных сигналов с помощью ЭВМ, разработка весьма эффективного алгоритма быстрого преобразования Фурье - все это явилось основой применения цифровой техники в голографии. [44]
Отпечаток реальной голограммы. Нельзя видеть самого изображения, хотя, несмотря на различие рисунка в разных частях голограммы, по существу, он может быть восстановлен от каждой ее части. [45] |