Cтраница 1
Восстанавливающий пучок может иметь также другие направления и длину волны, при которых в результате дифракции возникает достаточно интенсивное световое поле. [1]
Восстанавливающий пучок 4 когерентного света падает на голограмму под тем же углом, под которым опорный пучок 2 падал на фотопластинку. [2]
Нарушение монохроматичности восстанавливающего пучка света вызывает снижение резкости изображения также за счет рассеяния объектных пучков, дифрагируемых голографическим экраном. [3]
Дифракция света на элементарной голограмм. [4] |
При падении на голограмму часть восстанавливающего пучка 3 проходит через нее, не меняя своего направления. [5]
Схема записи спекл-фотографии. [6] |
Таким образом, для данного восстанавливающего пучка получаются два изображения, одно из них является монохроматическим, а другое - спектрально размытым, при этом они не накладываются друг на друга. [7]
Если отношение R-Jw велико, то восстанавливающий пучок необязательно должен быть точной копией опорного пучка или сопряженным с ним, поскольку аберрации могут оставаться малыми и при невыполнении этих условий. Аналогично длину волны восстанавливающего пучка можно изменить, что не приведет к заметным искажениям восстановленного изображения. При перемещении восстанавливающего пучка по голограмме будет наблюдаться изменение ракурса, под которым виден объект, причем эти изменения перспективы будут происходить в реальном времени и непрерывно. [8]
Первые два члена представляют освещенность в направлении восстанавливающего пучка. [9]
При построении изображения предмета Г, помещенного в восстанавливающий пучок С ( рис. 20, б), возникают основное изображение / которое является действительным, и вторичное изображение Ik, которое является мнимым. Характер изображений изменяется, если повернуть голограмму Г на 180 вокруг оси, перпендикулярной к плоскости чертежа. Зависимости, определяющие положение изображения, описываются соотношениями, аналогичными тем, которые используют для классических оптических элементов. Часто достаточно вычислить лишь продольные расстояния, определяющие положение на оптической оси основного и вторичного изображений. [10]
Эти выражения описывают распределения амплитуд в изображении сечения восстанавливающего пучка плоскостью восстановленного изображения н представляют собой: первое - френелевский образ растра, а второе - френелевский образ корреляционной функции объекта. От аналогичных выражений (1.2.31), (1.2.32) их отличает наличие размытой растровой структуры н влияния апертурной характеристики голографпческой телевизионной системы. [11]
Проекция восстановленного с голограммы изображения на экран с помощью лазерного пучка малого диаметра w. [12] |
Отсюда видно, что при изменении длины волны восстанавливающего пучка изменяется и угол, стягиваемый восстановленным изображением. При изменении длины волны восстанавливающего пучка восстановленное изображение всегда искажается независимо от значения увеличения. [13]
Эти члены описывают пучки, которые появляются вокруг восстанавливающего пучка и не перекрываются с объектным пучком. Однако при нелинейной записи голограммы ( 77 2) имеется некоторое взаимодействие между этими пучками и объектным пучком, причем картина выглядит так, как если бы линейная голограмма освещалась несколькими восстанавливающими пучками. Это приводит к тому, что входное изображение представляет собой свертку не с матрицей дельта-функций, а о дельта-функциями, свернутыми с периодической функцией, имеющей максимум в начале координат и простирающейся до ( N - I) A: O. Ясно, что при линейной записи ( 1 12) перекрестные искажения отсутствуют. Однако осуществить линейную запись очень трудно, а иногда и невозможно. [14]