Cтраница 1
Системы голографического кинематографа, совместимые с системами стереоскопического и обычного кинематографа. [1]
![]() |
Схема перевода голографического изображения в обычное киноизображение промежуточного негатива. а - вид сверху. б - вид сбоку. [2] |
Примером системы голографического кинематографа с передачей двухмерного изображения является система Голотейп, разработанная фирмой RCA ( США), в которой используют рельефные фазовые голограммы на фоторезисте в качестве оригинала и на поливиниловой пленке - голограммы-копии. [3]
В системах голографического кинематографа с квазисфокуси-рованными голограммами возможно применение газоразрядных ртутных и ртутно-кадмиевых ламп в качестве источников света при кинопроекции. При этом снижается резкость изображения вследствие нарушения гомоцентричности и монохроматичности восстанавливающих пучков. [4]
В системах голографического кинематографа, использующих голограммы Фурье, при кинопроекции необходимо применять лазерные источники света, так как при восстановлении голограмм с помощью газоразрядных ламп резкость изображения оказывается неудовлетворительной. Однако и при восстановлении голограмм Фурье в лазерном свете происходит некоторое снижение резкости изображения вследствие рассеяния света, обусловленного несовершенством голографических решеток и связанного с конечными размерами эмульсионных зерен в слое. [5]
В системах голографического кинематографа предусмотрена съемка малых и средних сцен с помощью лазеров, а больших сцен вне помещения - в обычном некогерентном свете. Изобразительные голограммы больших объектов в ряде случаев более целесообразно получать многоракурсной ( растровой или многообъективной) съемкой объекта в обычном некогерентном свете с последующим переводом в голографическое. [6]
![]() |
Коэффициент соотношения между световым и лучистым потоками в зависимости от длины волны. [7] |
Высокая световая эффективность системы голографического кинематографа объясняется малым количеством поверхностей, диф-фузно рассеивающих свет при передаче изображения. [8]
На рис. 53 показана блок-диаграмма системы голографического кинематографа, предназначенной для кинотеатрального применения. Здесь А - ветвь, соответствующая киносъемке в когерентном свете; В - ветвь, соответствующая киносъемке в обычном некогерентном свете; 1 - 1А - первичная голографическая кинопленка; 1 - 1В - обращаемая кинопленка; 1 - 2А и 1 - 2В - киносъемочные аппараты; 1 - ЗА - первичный голографический фильм ( голограмма - фильм - оригинал); 1 - ЗВ - фильм, снятый на обращаемую пленку; 1 - 4А и 1 - 4В - снимаемые сцены; 1 - 5 - лазер; 1 - 6А и 1 - бВ - осветительные устройства; 2 - 1А и 2 - 1В - вторичная голо-графическая кинопленка ( предназначенная для копирования); 2 - 2А и 2 - 2В - копировальные аппараты; 2 - ЗА и 2 - ЗВ - вторичные голографнческие фильмы ( голограммы - фильмы - копии); 3 - смонтированный фильм; 4 - 1 - кинопроектор; 4 - 2 -источник света; 4 - 3 - голографический экран; 4 - 4 - зрительские места. [9]
Одна из основных задач при создании системы голографического кинематографа заключается в достижении точного соответствия между параметрами воспроизводимого изображения и снимаемой сцены. Кроме этого важна также и задача получения заданных отклонений параметров изображения от оригинала с целью усиления главных смысловых или эмоциональных факторов. [10]
Необходимо, чтобы по основным показателям качества изображения система голографического кинематографа не уступала современному кинофотопроцессу в правильной передаче контраста, точной цветопередаче, резкости, яркости и устойчивости изображения, в зернистости и других характеристиках, а также по угловым и абсолютным размерам воспроизводимой сцены, геометрическим искажениям. [11]
Большие перспективы развития имеет голографический кинематограф и как средство научного исследования. При этом перспективными представляются системы голографического кинематографа, в которых изображение, регистрируемое на пленке и воспроизводимое для наблюдения и инструментальной оценки, может являться либо световой копией снимаемого объекта, либо интерференционной картиной, определяющей характер движения и вибрации объекта. [12]
Однако все эти методы имеют принципиальные недостатки, препятствующие создать на их основе практически приемлемые системы голографического кинематографа. [13]
В 1976 г. в НИКФИ авторами книги были разработаны и экспериментально проверены принципы голографического кинематографа, предусматривающие использование съемочных и проекционных объективов с широким зрачком, точечно-фокусирующих множительных голографических экранов, голографических кинопленок с толстым слоем, обладающих высокой спектральной и угловой селективностью, а также использование двух методов киносъемки: с помощью лазеров в когерентном свете и с помощью растров в некогерентном свете с последующим переводом растрового изображения в голографическое. Было экспериментально подтверждено, что на основе указанных принципов в будущем возможно создать систему голографического кинематографа с цветным трехмерным изображением, обладающую большими преимуществами по сравнению с применяемыми системами кинематографа. [14]