Cтраница 4
![]() |
Структурные схемы. [46] |
Система голографического телевидения отличается от обычной системы телевидения наличием схемы голографирования на входе и схемы восстановл ения на выходе системы. В системе голографического телевидения телевизионный тракт передает не изображение предмета, сформулированное линзой в плоскости мишени передающей трубки, а интерференционную структуру. Оптический сигнал, несущий информацию о предмете, содержится в этой интерференционной структуре в закодированном виде. [47]
Выражение (5.1.10) может быть теперь сопоставлено с рис. 5.2, на котором представлена типичная интерферограмма. С увеличением оптической разности хода h амплитуда модуляции y ( 2h / c) падает от единицы до нуля и, кроме того, интерференционная структура может подвергаться фазовой модуляции a ( 2 / i / c), обусловленной формой спектра света. [48]
![]() |
Схема рекуррентной процедуры построения оценки фазы. [49] |
Рассмотренная схема, фактически, представляет собой реализацию некоторой разновидности голографического метода. Существенным ее преимуществом по сравнению с традиционной гологра-фической схемой является то, что в данном случае исключается потребность в регистрации и анализе на ЭВМ тонкой интерференционной структуры. Однако одно из важных требований: наличие дополнительного высококогерентного опорного источника остается. [50]
![]() |
Интерферограм-мы, создаваемые некогерентным источником в форме круга при разных расстояниях между отверстиями s. [51] |
Предположим, что точки ( xi yt) и ( 2, Уъ) соответствуют отверстиям в непрозрачном экране и что на некотором расстоянии позади экрана наблюдается интерференционная картина. Предсказываемая интерференционная картина, получаемая при разных расстояниях между отверстиями, показана на рис. 5.20. Отметим увеличение пространственной частоты полос с увеличением s, исчезновение контраста интерференционной структуры при расстоянии s, равном s0, и обращение фазы структуры при расстояниях s, соответствующих первой отрицательной лопасти функции Бесселя. Фотографии интерференционных структур, полученные при разных расстояниях между отверстиями, показаны на рис. 5.21, ограниченный размер интерференционных картин обусловлен конечной шириной дифракционных изображений малых отверстий. [52]
Обычно после предварительного грубого совмещения диффузоров, при нормальном расположении прибора, интерференционная картина еще не наблюдается. Но, если поиграть прибором, наклоняя его в разные стороны и смещая прибор поперек светового пучка, то в лучах проходящих прибор в каком-то его месте при соответствующем наклоне прибора удается уловить хотя бы низкокачественную интерференционную структуру. При параллельном смещении луча зрения картина эта может исчезнуть, что свидетельствует о наличии заметного относительного поворота структур. В ходе юстировки осторожно надавливают на края одной из пластинок вблизи диагонально противоположных вершин так, чтобы имел место небольшой поворот этой пластинки в соответствующем направлении, или так, чтобы возникал небольшой параллельный перенос пластинки в нужном направлении. [53]
Крупные пульсирующие пузырьки, стабильно существующие в течение сотен периодов первичного поля, совершая вынужденные колебания, также могут являться источником дополнительных разрывов в жидкости. Наиболее часто встречаются скопления кавитационных пузырьков, имеющих разветвленную форму, конфигурация которой существенно изменяется с изменением частоты первичного поля, а, следовательно, можно предположить, что появление скоплений кавитационных пузырьков связано с интерференционной структурой ближнего поля излучателей - единственным фактором, реагирующим на небольшое изменение частоты. [54]
Однако существуют светочувствительные среды ( некоторые красители, кристаллы, пары металлов), которые почти мгновенно реагируют фазовыми или амплитудными характеристиками на изменение освещенности. В этом случае голограмма существует только во время воздействия на среду объектной и опорной волн, а восстановление волнового фронта производится одновременно с записью, в результате взаимодействия опорной и объектной волн с образованной ими же интерференционной структурой. [55]
Динамическими голограммами являются такие голограммы, для получения которых процессы регистрации и восстановления волновых фронтов проводят одновременно. Формирование динамических голограмм осуществляют так же, как и стационарных голограмм - в результате воздействия на регистрирующую среду двух пучков света: опорного и объектного, но в отличие от классических голограмм, восстанавливают динамические голограммы теми же двумя пучками, что создает интерференционную структуру светового поля. При этом характеристики динамической голограммы взаимосвязаны с записывающим интерференционным полем. Именно обратное воздействие голограммы на поле световых волн является основной особенностью динамической голограммы, которая открывает широкие перспективы для голографического преобразования волновых полей в реальном времени. [56]